㈠ 白色直流500KV变电站怎样测接地电阻跨步电压,接地电势
上海大帆DF9000系列大地网接地阻抗测试仪可精确测量接地电阻,接地阻抗,接地电抗,场区地表电位梯度,接触电位差,接触电压,跨步电位差,跨步电压,土壤电阻率,转移电位,接地引下线导通电阻,地网电流分布情况等参数。
大型地网接地阻抗测试仪采用逐点变频,抗干扰极强,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。功能全面、输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
现场试验和研究表明:接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。在新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》还规定了要测量“场区地表电位梯度”,“接触电压”,“跨步电压”等项目。
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㈡ 500kv电网的接地方式是什么
中性点直接接地的大电流接地系统。
我们国家110KV及以上系统和400/220低压供电系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。(以安全性为主)
35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)。(以可靠性为主)
㈢ 500kV变电站防雷接地有什么设计规范或者行业、国家标准
500kV变电站防雷接地可参照的规范或标准有:
DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘内配容合》;
DL/T621-1997《交流电气装置的接地》;
GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》;
DLT 381-2010 《电子设备防雷技术导则》;
GB 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》。
㈣ 500kv干式变压器次级接地电阻在多少欧
应该是500KVA的变压器。
在DL/T621-1997《交流电气装置的接地》第7.2.1a,变压器次级接地电阻不大于4欧姆。
㈤ 高二物理电路图中接地是什么意思
从电路的基本原理上讲,任何电气回路都是需要电流流入和流出的导线构成回路才能实现能量传输。单相电源不管直流和交流都需要两根导线构成。
1,电压这一概念是相对的,比如:10伏直流电源的正极接地,则负极对地的电压就是-10伏。两极都不接地时,每一极对地电压都是虚电位,这个虚点位的数值由于环境、天气回路构成、设备对地绝缘情况等的影响有所不同,但是一般不会比电源电压高多少。交流电压是随时间不断交替变化极性的,也就是说把任何一极接地,另一极的电压都是从高到低、从正到负不断变化的,即使两端都不接地回路也照样能够正常工作。
2,一般我们日常接触到的直流回路的电压较低,在安全电压以下,所以没有危及人身安全的情况发生,所以,直流回路不需要接地。
3,民用交流电源回路的电压一般在220伏(单相),从发电机发出的电压一般为10千伏(为了使用户电压保持额定值抵消线路上的电压降低多数发电厂发电机发出的电压是13.8千伏),经过升压后传输到供电网络(13.8kV--220kV--500kV)再降压传输到城市供电网(500kV--220kV-66kV-10kV-380V)在传输过程中都是三相电源同时供电的,每一电压等级的变化都是通过变压器来转换的。
3.1 220千伏和500千伏三相电源的中性点是必须接地的,这是考虑到线路和变电设备的绝缘配合及发生短路故障时继电保护装置的实现所必须的。
3.2 66千伏至10千伏的供电线路,一般采取中性点不直接接地的方式。这种方式也是系统的绝缘配合和继电保护装置的要求实现的。
3.3 解释一下三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
3.4 按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
㈥ 农村家用接地线的做法是什么
一、农村家庭电路安装地线的方法
首先,按照要求安装任何线路,都必须要用“压线版”,把电线安在压线版之下,这样才安全。不能安装裸露在外面的高压线。
然后接地线可分为两步:
(1)三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。
(2)地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。
二、接地线的作用及制作方法标准:
高压接地线作用:高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
高压接地线技术参数:
(1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。
(2)35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。
(3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm。
高压接地线的使用说明:
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
(3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
(4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。
㈦ 500KV,750KV变压器中性点的接地方式,请详细说明
你的变压器接地方式不是说 你想就能做的 因为这牵涉到你的变压站的保护计算和你线路距离保护的阻抗计算 它们都是经过绝缘瓷瓶引出 经过接地刀闸接地的 同时上面还有中性点电流互感亲切 放电间隙 避雷器 。 而你的变压器是否接地由调度下令执行
㈧ 建筑电气设计 基础接地平面图怎么画
1、打开抄CAD的主界面以后,直接选择直线按钮。
㈨ 接地线与引下线区别
一、性质不同
1、引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体。
2、接地线:直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
二、分类不同
1、接地线
(1)接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。
2、引下线
(1)引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢。
(2)引下线常用的有镀铜圆钢、镀铜钢绞线(也叫铜覆钢绞线),这种材料成本比镀锌的高,但导电性和抗腐蚀性都比镀锌材料好很多,是比较常用的。
(9)500kV接地装置设计图扩展阅读:
接地线的注意事项:
1、工作前必须检查接地线。软铜线是否断裂,螺丝连接是否松动,挂钩弹性是否正常,如不符合要求,应及时更换或修理后再使用。
2、挂接地线前,必须先用电。挂接地线不查电是基层常见的习惯性违章行为。挂接地线时,接地线本体不能与本体接触。
3、在许多情况下,为了避免用户发回和感应电,在工作现场两端悬挂接地线。
4、打接地桩时,要充分利用地面物理能力,迅速疏通大事故电流,保证接地质量。
5、注意接地线。接地线在使用过程中不应扭结,不使用时应将软铜线盘绕好,拆下接地线后,不应从空中掉下来或随意落在任何地方,应用绳子转移,注意清理接地线。愤怒。
6、新工人必须接受使用接地线的培训和学习。经考核合格后,方可单独从事接地线的操作或使用。
7、根据不同的电压等级选择相应的接地线规格。
8、严禁用其他金属线代替接地线。
9、现场工作中,不得少接地线或擅自改变接地线位置。
10、接地线有两面性,它有安全作用,使用不当也会有破坏作用,因此工作后应及时拆除接地线。带接地线的开关会损坏电气设备,破坏电网的稳定,造成严重的电气事故。