• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Zazemienia equipmentu stacji transformatorowej

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Metoda uziemienia


Łączymy wszystkie punkty do uziemienia z siatką uziemienia za pomocą prętów ze stali węglowej odpornych na korozję, zasypanych co najmniej 600 mm pod ziemią. Jeśli te pręty przecinają rów kablowy, drogę, instalacje podziemne lub tory kolejowe, powinny być umieszczone co najmniej 300 mm poniżej przeszkody.



Używamy prętów MS do łączenia siatki uziemienia pod ziemią i płaskowników MS ponad ziemią. Połączenie między różnymi punktami uziemienia a siatką uziemienia nazywane jest podnośnikiem. Używamy płaskowników MS dla podnośnika nad ziemią i prętów pod ziemią, dopasowanych do głównych przewodników siatki uziemienia.



Wszystkie stalowe konstrukcje powinny być połączone z siatką uziemienia co najmniej dwoma podnośnikami. Jeden podnośnik musi pochodzić od pręta siatki uziemienia w kierunku x, a drugi od pręta w kierunku y.



Łączymy punkty uziemienia wszystkiego sprzętu w ten sam sposób.


Łączymy wszystkie skrzynki mechanizmu izolatora z indywidualną pomocniczą matą uziemienia, a każdą pomocniczą matę uziemienia z główną siatką uziemienia. Każda pomocnicza mata uziemienia jest umieszczona 300 mm pod poziomem gruntu.


Łączymy wszystkie płaskowniki podnośników z podkładkami uziemienia sprzętu za pomocą śrub i nakrętek, a połączenia śrubowe powinny być pomalowane farbą antykorozyjną. Ten punkt uziemienia nie może być spawany, aby ułatwić wymianę sprzętu, gdy jest to konieczne.


Przewody przychodzące jako podnośniki z matty uziemienia powinny być spawane z siatką uziemienia. Płaskowniki nad ziemią powinny również być spawane z przewodnikami prętowymi pod ziemią. Spawane punkty należy pomalować czerwoną oksydą i bitumastą.



Uziemienie wieży masztowej


Przewód osłonowy schodzi wzdłuż jednej nogi konstrukcji masztowej. Przewód osłonowy, który schodzi wzdłuż nogi konstrukcji masztowej, nazywany jest obniżaczem. Obniżacz jest zamocowany do członków nogi konstrukcji co 2 metry. Ten obniżacz jest połączony z przewodem uziemienia bezpośrednio pochodzącym od elektrody uziemienia rurociągu. Diagonalnie naprzeciwległa noga tej samej konstrukcji powinna być bezpośrednio połączona z główną siatką uziemienia poprzez podnośnik.


d4b7568a09a49b17a3fd552a2bd35197.jpeg


Uziemienie izolatora postowego


Każdy izolator postowy (BPI) jest połączony z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki. Płaskownik MS o wymiarach 50 mm × 10 mm schodzi wzdłuż konstrukcji podtrzymującej BPI od każdego z dwóch punktów uziemienia metalowej podstawy BPI. Te płaskowniki MS od podstawy BPI są połączone z podnośnikami pochodzącymi od przewodników x i y głównej siatki uziemienia.



eedbe460b3c94d25e4f9f20b761116d5.jpeg



Uziemienie transformatora prądowego


Jeden płaskownik MS o wymiarach 50 mm × 10 mm schodzi wzdłuż jednej nogi konstrukcji podtrzymującej transformator prądowy (CT) od metalowej podstawy CT. Jest on połączony z główną siatką uziemienia poprzez podnośnik. Diagonalnie naprzeciwległe pionowe elementy konstrukcji są połączone z główną siatką uziemienia poprzez inny podnośnik. Jeśli pierwszy podnośnik pochodzi od przewodnika x siatki uziemienia, to drugi podnośnik musi pochodzić od przewodnika y.



Skrzynka połączeń CT powinna być również połączona z główną siatką uziemienia w dwóch punktach za pomocą płaskowników MS o wymiarach 50 mm × 10 mm.



2d5fc52962d3414bc2f144f2476486c8.jpeg



Uziemienie wyłącznika


Konstrukcja podtrzymująca każdy biegun wyłącznika wraz z metalową podstawą biegunów jest połączona z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki, jeden preferowany z kierunku x, a drugi z kierunku y. Konstrukcja biegunów jest połączona razem płaskownikiem MS o wymiarach 50 mm × 8 mm. Skrzynka mechanizmu każdego bieguna jest również połączona z główną siatką uziemienia poprzez płaskownik MS o wymiarach 50 mm × 10 mm.



Uziemienie izolatora


Podstawa każdego bieguna izolatora powinna być połączona razem za pomocą jednego płaskownika MS o wymiarach 50 mm × 10 mm. Ten płaskownik MS będzie połączony z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki, jeden preferowany z kierunku x, a drugi z kierunku y. Skrzynka mechanizmu izolatora powinna być połączona z pomocniczą matą uziemienia, a następnie pomocnicza mata uziemienia powinna być połączona z główną siatką uziemienia w dwóch różnych punktach na głównej siatce uziemienia.



2d5fc52962d3414bc2f144f2476486c8.jpeg



Uziemienie zabezpieczeń przeciwudarnych


Podstawa zabezpieczeń przeciwudarnych musi być połączona z główną siatką uziemienia poprzez jeden podnośnik, a konstrukcja zabezpieczeń przeciwudarnych musi być połączona z główną siatką uziemienia poprzez inny podnośnik. Dodatkowe połączenie uziemienia w zabezpieczeniach przeciwudarnych łączy traktowaną jamę uziemienia poprzez licznik impulsów zabezpieczeń. Ta jama uziemienia może być wyposażona w testowy zamek.



Uziemienie transformatora napięciowego kondensacyjnego


Podstawa CVT (transformatora napięciowego kondensacyjnego) jest połączona z główną siatką uziemienia poprzez podnośnik. Specjalny punkt uziemienia na podstawie CVT jest połączony z elektrodą uziemienia rurociągu płaskownikiem MS o wymiarach 50 mm × 8 mm. Dolna część konstrukcji podtrzymującej jest również połączona z główną siatką uziemienia poprzez podnośnik. Dwa przeciwległe punkty uziemienia skrzynki połączeń CVT powinny również być połączone z główną siatką uziemienia.



Uziemienie systemu szczelności kablowej


Konstrukcja podtrzymująca system szczelności kablowej powinna być połączona z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki. Płaskownik uziemienia o wymiarach 50 mm × 10 mm musi opadać z góry konstrukcji podtrzymującej.



Uziemienie kiosku marshallingowego zlewu


Na dwóch przeciwległych stronach kiosku marshallingowego zlewu są zapewnione dwa chronione przewody. Te dwa punkty muszą być połączone z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki. Te połączenia są zapewnione na dolnej części kiosku marshallingowego lub skrzynki.



3e1f40c1d30031016b17df7a25a56fe1.jpeg



Uziemienie transformatora uziemiającego


Podstawa transformatora uziemiającego musi być połączona z główną siatką uziemienia poprzez dwa podnośniki. Punkt neutralny transformatora uziemiającego musi być połączony z elektrodą uziemienia rurociągu za pomocą testowego połączenia. Połączenie neutralnego punktu z ziemią powinno przejść przez transformator prądowy neutralny w celu ochrony przed awarią uziemienia.


Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
01/06/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej