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


การต่อพื้นของอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

วิธีการต่อพื้น


เราเชื่อมจุดที่ต้องการต่อพื้นเข้ากับโครงข่ายต่อพื้นโดยใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำทนต่อการกัดกร่อน ฝังอย่างน้อย 600 มม. ใต้ดิน หากเหล็กเหล่านี้ข้ามรางเคเบิล ถนน ท่อใต้ดิน หรือรางรถไฟ ควรอยู่อย่างน้อย 300 มม. ใต้อุปสรรค



เราใช้แท่งเหล็กสำหรับเชื่อมโครงข่ายต่อพื้นใต้ดินและแผ่นเหล็กสำหรับเหนือดิน การเชื่อมระหว่างจุดต่อพื้นที่แตกต่างกันและโครงข่ายต่อพื้นเรียกว่า riser เราใช้แผ่นเหล็กสำหรับ riser เหนือดินและแท่งใต้ดิน ให้ตรงกับสายนำหลักของโครงข่ายต่อพื้น



โครงสร้างเหล็กทั้งหมดควรถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นด้วย riser อย่างน้อยสองจุด หนึ่ง riser ต้องมาจากแท่งของโครงข่ายต่อพื้นในทิศทาง x และอีกจุดจากทิศทาง y



เราเชื่อมจุดต่อพื้นของอุปกรณ์ทั้งหมดในทำนองเดียวกัน


เราเชื่อมกล่องกลไกของตัวแยกไฟฟ้าแต่ละตัวกับแผ่นต่อพื้นเสริมเฉพาะและเชื่อมแผ่นต่อพื้นเสริมแต่ละแผ่นไปยังโครงข่ายต่อพื้นหลัก เราวางแผ่นต่อพื้นเสริมแต่ละแผ่นอยู่ที่ระดับ 300 มม. ใต้พื้นดิน


เราเชื่อมแผ่น riser ไปยังแผ่นต่อพื้นของอุปกรณ์โดยใช้น็อตและสลัก เราควรทาส่วนที่เชื่อมต่อโดยน็อตและสลักด้วยสีป้องกันการกัดกร่อน จุดต่อพื้นนี้ไม่ควรเชื่อมเพื่อให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายเมื่อจำเป็น


สายที่มาเป็น riser จากแผ่นต่อพื้นควรเชื่อมกับโครงข่ายต่อพื้น แผ่นเหนือดินควรเชื่อมกับสายนำใต้ดิน เราต้องทาจุดที่เชื่อมด้วยสีแดงและยางมะตอย



การต่อพื้นของหอส่งไฟฟ้า


สายชิลด์วิ่งลงตามขา a ของโครงสร้างหอส่งไฟฟ้า สายชิลด์ที่วิ่งลงตามขา a ของโครงสร้างหอส่งไฟฟ้าเรียกว่า downcomer สาย downcomer ถูกคล้องกับสมาชิกขาของโครงสร้างทุกระยะ 2 เมตร สาย downcomer นี้เชื่อมต่อกับสายต่อพื้นที่มาจากขั้วต่อพื้นแบบท่อโดยตรง ขาตรงข้ามของโครงสร้างเดียวกันควรถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser


d4b7568a09a49b17a3fd552a2bd35197.jpeg


การต่อพื้นของฉนวนโพสต์บัส


ฉนวนโพสต์บัส (BPI) แต่ละตัวเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด แผ่นเหล็ก 50 มม. × 10 มม. วิ่งลงตามโครงสร้างรองรับ BPI จากฐานโลหะของ BPI ทั้งสองจุด แผ่นเหล็กเหล่านี้จากฐาน BPI เชื่อมต่อกับ riser ที่มาจากสายนำ x และ y ของโครงข่ายต่อพื้นหลัก



eedbe460b3c94d25e4f9f20b761116d5.jpeg



การต่อพื้นของหม้อแปลงกระแส


แผ่นเหล็ก 50 มม. × 10 มม. วิ่งลงตามขา a ของโครงสร้างรองรับหม้อแปลงกระแสจากฐานโลหะของ CT แผ่นเหล็กนี้เชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser ขาตรงข้ามแนวตั้งของโครงสร้างเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser อีกจุด ถ้า riser แรกมาจากสายนำ x ของโครงข่ายต่อพื้น แล้ว riser ที่สองต้องมาจากสายนำ y



กล่องจุดต่อของ CT ควรถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักจากสองจุดโดยใช้แผ่นเหล็ก 50 มม. × 10 มม.



2d5fc52962d3414bc2f144f2476486c8.jpeg



การต่อพื้นของตัวตัดวงจร


โครงสร้างรองรับของแต่ละขั้วของตัวตัดวงจร พร้อมฐานโลหะของขั้ว ถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด หนึ่งจุดจากทิศทาง x และอีกจุดจากทิศทาง y โครงสร้างของขั้วถูกเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นเหล็ก 50 มม. × 8 มม. กล่องกลไกของแต่ละขั้วถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่านแผ่นเหล็ก 50 มม. × 10 มม.



การต่อพื้นของตัวแยกไฟฟ้า


ฐานของแต่ละขั้วของตัวแยกไฟฟ้าควรถูกเชื่อมต่อด้วยแผ่นเหล็ก 50 มม. × 10 มม. แผ่นเหล็กนี้จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด หนึ่งจุดจากทิศทาง x และอีกจุดจากทิศทาง y กล่องกลไกของตัวแยกไฟฟ้าควรถูกเชื่อมต่อกับแผ่นต่อพื้นเสริม และแผ่นต่อพื้นเสริมถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักที่สองจุดบนโครงข่ายต่อพื้นหลัก



2d5fc52962d3414bc2f144f2476486c8.jpeg



การต่อพื้นของตัวป้องกันฟ้าผ่า


ฐานของตัวป้องกันฟ้าผ่าต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser หนึ่งจุด และโครงสร้างของตัวป้องกันฟ้าผ่าต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser อีกจุด จุดต่อพื้นเสริมในตัวป้องกันฟ้าผ่าเชื่อมต่อกับหลุมต่อพื้นที่ได้รับการปรับปรุงผ่านเครื่องนับแรงดันไฟฟ้า หลุมต่อพื้นอาจมีลิงค์ทดสอบ



การต่อพื้นของหม้อแปลงแรงดันแบบคาปาซิทีฟ


ฐานของ CVT หรือหม้อแปลงแรงดันแบบคาปาซิทีฟเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser จุดต่อพื้นพิเศษบนฐานของ CVT เชื่อมต่อกับขั้วต่อพื้นแบบท่อโดยใช้แผ่นเหล็ก 50 มม. × 8 มม. ส่วนล่างของโครงสร้างรองรับเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser จุดต่อพื้นสองจุดตรงข้ามของกล่องจุดต่อของ CVT ควรถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลัก



การต่อพื้นของระบบปิดผนึกเคเบิล


โครงสร้างรองรับของระบบปิดผนึกเคเบิลควรถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด แผ่นต่อพื้นขนาด 50 มม. × 10 มม. ต้องวิ่งลงจากด้านบนของโครงสร้างรองรับ



การต่อพื้นของบูธควบคุม


มีสายป้องกันสองเส้นให้บนสองด้านตรงข้ามของบูธควบคุม จุดสองจุดนี้ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด ลิงค์เหล่านี้ให้ไว้ที่ส่วนล่างของบูธควบคุมหรือกล่อง



3e1f40c1d30031016b17df7a25a56fe1.jpeg



การต่อพื้นของหม้อแปลงต่อพื้น


ฐานของหม้อแปลงต่อพื้นต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อพื้นหลักผ่าน riser สองจุด จุดกลางของหม้อแปลงต่อพื้นต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อพื้นแบบท่อโดยมีลิงค์ทดสอบ การเชื่อมต่อจากจุดกลางไปยังพื้นต้องผ่านหม้อแปลงกระแสกลางเพื่อการป้องกันความผิดปกติทางพื้น


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่