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极,进所大门口设帽檐式均压带,接地网结构是水平地网与垂直接地极相结合的复合式地网。
长孔与方孔地网网格布置尺寸按经验确定,没有辅助的计算程序和对计算结果进行分析,设计简单而粗略。
因为接地网边缘部分的导体散流大约是中心部分的,因此,地网边缘部分的电场强度比中心部分高,电位梯度较大,整个地网的电位分布不均匀。
接地钢材用量多,经济性差。
在以下的变电工程中采用长孔网或方孔网,因为入地故障电流相对较小,地网面积不大,缺点不太突出。
而在电站采用,上述缺点的表现会十分明显,建议电站不采用长孔或方孔地网。
低接地网电阻的措施利用地质钻孔埋设长接地极根据接地理论分析,接地网边缘设置长接地极能加强边缘接地体的散流效果,可以起到降低接地电阻和稳定地网电位的作用。
如果用打深井来装设长接地极,则施工费很高,如利用地质勘察钻孔埋设长接地极,施工费将大大节省。
但需注意利用地网边缘的地质钻孔,间距不小于接地极长的两倍钻孔要伸入地下含水层方可利用,工程中我们曾经进行过实测,未插入到含水层的长接地极降阻效果差。
使用降阻剂在高土壤电阻率区的接地网施工中使用降阻剂,无论是变电还是发电工程例子都很多。
世纪的年代到年代,使用较多的是膨润土降阻剂和碳基类降阻剂。
据了解,多个使用降阻剂的工程,接地完工后测量接地电阻情况都不错,但由于缺乏长期的跟踪监测,对降阻剂性能的长效性和对接地极材料的腐蚀性的信息返回少。
确实也有质量差的降阻剂,降阻效果不能持久,对接地网造成腐蚀,引起各地对降阻剂使用意见分岐。
利用地下水的降阻作用,深井接地,引外接地。
当变电站附近有低土壤电阻率区水塘水田水洼地,可以敷设辅助接地网与所内主接地网连接,这种方式叫引外接地。
这也是降低接地电阻的有效措施。
扩大接地网面积我们知道,在均匀分布的土壤电阻率条件下,接地电阻与接地网面积的平方成反比,接地网面积增大,则接地电阻减小,因此,利用扩大接地网面积来降低接地电阻是可能预见的有效降阻措施。
地刀闸的选择接地刀闸的选择根据系统电压可以选择接地刀闸。
表接地刀闸参数表型号额定电压最高工作电压长期通流能力全波全波冲击对地耐压动稳定电流峰值热稳定电流根据系统电压可以选择接地刀闸。
表接地刀闸参数表型号额定电压最高工作电压长期通流能力全波全波冲击对地耐压动稳定电流峰值热稳定电流并联。
致谢为期三年的湖北水利水电职业技术学院的学习即将结束,三年来在老师的精心辅导下,我的理论知识有了很大的提高。
为检验三年来的学西安翻译学院本科毕业论文西安翻译学院科毕业论文义当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动的将备用电源投入或将用电设备自压组合连接组标号空载损耗负载损耗空载电流阻抗电压高压高压分接范围低压,用电接线方式确定所用电的接线方式,在主接线设计中,选用为单母分段接线选两台所用变压器互为备用,每台变压器容量及型号相同,并,两台所变压器应各自承担台停运时,另台则承担为故选两台主变压器就可满足负荷需求。
考虑到目前我国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备逐步向无油化过渡的目标,可选用干式变压器。
表变压器参数表型号电电要求,切换操作简便。
用变容量型式的确定站用变压器的容量应满足经常的负荷需要,对于有重要负荷的变电所,应考虑当台所变压器停运时,其另台变压器容量就能保证全部负荷的。
由于由于上述条件所限制。
所以。
用电接线般原则满足正常运行时的安全,可靠,灵活,经济和检修,维护方便等般要求。
尽量缩小所用电系统的故障影响范围,并尽量避免引起全所停电事故。
充分考虑变电所正常,事故,检修,起动等运行下的供因此,在所用电设计时应按照运行可靠检修和维护方便的要求,考虑变电所发展规划,妥善解决因建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证变电所安全,经济的运行地少使用的断路器少备少投资小经比较两种方案都具有接线简单这特性。
虽然方案Ⅰ可靠性灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。
可选用投资小的方案Ⅰ第章所用电的设计变电所的所用电是变电所的重要负荷,桥行接线,根据资料分析此处应选择内桥接线。
单母接线。
表接线方案比较方案项目方案Ⅰ内桥接线方案Ⅱ单母分段技术线清晰简单调度灵活,可靠性不高简单清晰操作方便易于发展可靠性灵活性差经济占配电装置复杂投资和占地面大虽然方案Ⅰ可靠性灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。
鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案Ⅰ。
气主接线根据资料显示,由于有出线只有回进线,可以初步选择以下两种方案出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电④扩建时需向两个方向均衡扩建供电可靠调度灵活扩建方便④便于试验易误操作经济设备少投资小用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资设备多扩建时需向两个方向均衡扩建。
适用范围电装置出线回路数为时时。
母分段带旁路母线这种接线方式在进出线不多,容量不大的中小型电压等级为变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。
型接线内桥形接线优点高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响回线路的暂时停运桥连断路器检修时,两个回路需解列运行出线断路器检修时,线路需较长时期停运。
适用范围适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。
外桥形接线优点高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有台变压器暂时停运。
高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。
适用范围适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。
母线接线优点供电可靠,可以轮流检修组母线而不致使供电中断组母线故障时,能迅速恢复供电检修任回路的母线隔离开关,只停该回路。
调度灵活。
各个电源和各回路负荷可以任意分配到组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
扩建方便。
向双母线的左右任何的个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。
便于试验。
当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至组母线上。
缺点增加组母线和使每回线路需要增加组母线隔离开关。
当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。
为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。
适用范围电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时电装置,当出线回路数超过回时,或连接的电源较多负荷较大时电装置,出线回路数为回及以上时,或电装置在系统中占重要地位,出线回路数为回及以上时。
母线分段接线双母线分段可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且相互联系的系统是有利的。
由于这种母线接线方式是常用传统技术的种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段的扩建优点。
但容易受到母线故障的影响,断路器检修时需要停运线路。
占地面积较大。
般当连接的进出线回路数在回及
