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


Zazemienia equipmentu stacji transformatorowej

Encyclopedia
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
Jakie są typowe usterki napotykane podczas działania ochrony różnicowej długoszeregowej transformatora elektrycznego?
Jakie są typowe usterki napotykane podczas działania ochrony różnicowej długoszeregowej transformatora elektrycznego?
Ochrona różnicowa poprzeczna transformatora: typowe problemy i rozwiązaniaOchrona różnicowa poprzeczna transformatora jest najbardziej złożona spośród wszystkich ochron różnicowych elementów. W trakcie eksploatacji czasami występują nieprawidłowe działania. Według statystyk z 1997 roku z sieci energetycznej Północnych Chin dla transformatorów o napięciu 220 kV i wyższym, w sumie było 18 nieprawidłowych działań, z czego 5 wynikało z ochrony różnicowej poprzecznej – co stanowi około jednej trzecie
Felix Spark
11/05/2025
Typy ochrony przekaźnikowej w stacjach elektroenergetycznych: kompleksowy przewodnik
Typy ochrony przekaźnikowej w stacjach elektroenergetycznych: kompleksowy przewodnik
(1) Ochrona generatora:Ochrona generatora obejmuje: przekroczenia międzyfazowe w cewkach statora, uszkodzenia ziemne statora, przekroczenia międzyzwitrowe w cewkach statora, zewnętrzne przekroczenia, symetryczne przeciążenia, przekroczenie napięcia statora, jednopunktowe i dwupunktowe uszkodzenia ziemne w obwodzie wzbudzenia oraz utratę wzbudzenia. Działania odłączające obejmują wyłączenie, izolację, ograniczenie wpływu uszkodzenia oraz sygnalizację alarmową.(2) Ochrona transformatora:Ochrona tr
Echo
11/05/2025
Jakie są czynniki wpływające na oddziaływanie pioruna na linie dystrybucyjne 10kV?
Jakie są czynniki wpływające na oddziaływanie pioruna na linie dystrybucyjne 10kV?
1. Nadprądowe napięcie indukcyjne wywołane przez piorunNadprądowe napięcie indukcyjne wywołane przez piorun odnosi się do chwilowego nadprądowego napięcia generowanego na powietrznych liniach dystrybucji z powodu pobliskich rozładowań piorunowych, nawet jeśli linia nie jest bezpośrednio uderzona. Gdy błyskawica występuje w pobliżu, indukuje dużą ilość ładunku na przewodnikach — o przeciwnej polarności do ładunku w chmurze gradowej.Dane statystyczne pokazują, że awarie związane z piorunami spowod
Echo
11/03/2025
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zapytanie
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