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


การต่อพื้นของอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า

Encyclopedia
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
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
การป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้า: ปัญหาทั่วไปและการแก้ไขการป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดาการป้องกันความแตกต่างของส่วนประกอบทั้งหมด มีการดำเนินงานผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการทำงาน ตามสถิติในปี 1997 จาก North China Power Grid สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 220 kV และสูงกว่า มีการทำงานผิดพลาดทั้งหมด 18 ครั้ง โดย 5 ครั้งเกิดจากการป้องกันความแตกต่างตามยาว คิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม สาเหตุของการทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับก
Felix Spark
11/05/2025
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
(1) การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุม: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรต่อพื้นในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรระหว่างรอบในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรภายนอก, โหลดเกินที่สมมาตร, แรงดันเกินในสเตเตอร์, การต่อพื้นเดี่ยวและคู่ในวงจรกระตุ้น, และการสูญเสียการกระตุ้น ปฏิบัติการทริปรวมถึงการปิดระบบ, การแยกเป็นเกาะ, การจำกัดผลกระทบของความผิดปกติ, และการส่งสัญญาณเตือน(2) การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า:การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึง: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดและสายนำ, ว
Echo
11/05/2025
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
1. แรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำแรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำหมายถึงแรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นบนสายส่งไฟฟ้าทางอากาศเนื่องจากการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง แม้ว่าสายส่งจะไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง เมื่อมีการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าจำนวนมากบนสายนำ ซึ่งมีขั้วตรงข้ามกับประจุไฟฟ้าในเมฆฟ้าผ่าข้อมูลสถิติแสดงว่าความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่เกิดจากแรงดันเกินที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นคิดเป็นประมาณ 90% ของความผิดพลาดทั้งหมดบนสายส่งไฟฟ้า ทำให้เป็นสาเหตุหลักของการขาดแคลนพลัง
Echo
11/03/2025
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่