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


Aarding van Onderstasie-Utrustings

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is Aarding van Onderstationsapparatuur

Die punte wat ons in 'n elektriese onderstasie moet aard, sluit in:

  1. Die neutrale punt van verskillende spannings niveaus

  2. Die metalliese behuising van alle stroome draende toerusting

  3. Die raamwerk van alle stroome draende toerusting

  4. Al die metalliese strukture, selfs nie geassosieer met stroome draende toerusting nie

Metode van Aarding

Ons verbind al die punte wat aarg moet word met die aardrooster met korrusiebestendige stert staaf. Ons begraa die verbindingstaaf minimaal 600 mm onder die grondvlak. As hierdie horisontaal begraa staaf 'n kabeltrench, pad, ondergrondse piplijn, of spoorbaan kruis, moet die staaf ten minste 300 mm onder die onderkant van die barrières deur.

Alhoewel ons MS-staaf gebruik om die aardrooster onder die grondvlak te verbind, gebruik ons gewoonlik MS-flats vir dieselfde bo die grondvlak. Ons noem die verbinding tussen verskillende aardingspunte en aardrooster as die riser. Ons gebruik gewoonlik MS-flats in die gedeelte van die risers bo die grondvlak. Die staafgedeelte van die risers onder die grondvlak is identies aan die staafgeleiders wat gebruik word om die hoofaardrooster te skep.

Ons moet al die staalstrukture met die aardrooster verbind met ten minste twee risers. In hierdie geval moet een riser kom van die staaf van die aardrooster in x-rigting en die ander van y- rigting.

Ons verbind ook al die aardingspunte van alle toerusting op dieselfde wyse.
Ons verbind al die isolator-meganisme-doosse met individuele bykomende aardmat en elke bykomende aardmat met die hoofaardrooster. Ons plaas elke bykomende aardmat net 300 mm onder die grondvlak.
Ons verbind al die risers flats met aardpads van die toerusting met moer en bolt en ons moet die gebolt verbindinge met antikorrusieve verf besmeer. Hierdie punt van aarding kan nie gesweier word om toerustingvervanging te fasiliteer wanneer nodig nie.
Die leidings wat as riser van die aardmat kom, moet met die aardrooster gesweier word. Die flats bo die grond moet ook met die staafgeleiders onder die grond gesweier word. Ons moet die gesweide punte met rooiplei en bitumen besmeer.

Aarding van Gantry Tower

Die skilddraad kom af langs 'n been van die gantry-struktuur. Die skilddraad wat langs 'n been van die gantry-struktuur afkom, word as downcomer verwys. Die downcomer word met die beenlede van die struktuur elke 2 meter geheg. Hierdie downcomer word verbind met 'n aardinglei wat direk van 'n pielaardelektrode kom. Diagonaal teenoorgestelde been van dieselfde struktuur moet direk met die hoofaardrooster via 'n riser verbind word.
aarding van gantry tower

Aarding van Bus Post Insulator

Elke bus post insulator of BPI is verbonden met die hoofaardrooster via twee risers. 'n 50 mm × 10 mm ms flat kom af langs die BPI-ondersteuningsstruktuur van elkeen van die twee aardingspunte van die BPI-metalliese basis. Hierdie ms flats van die basis van die BPI word verbonden met die risers wat kom van x en y geleider van die hoofaardrooster.

aarding van bus post insulator

Aarding van Strometransformator

'n 50 mm × 10 mm ms flat kom af langs 'n been van die strometransformator-ondersteuningsstruktuur van die metalliese basis van die CT. Dit word verbonden met die hoofaardrooster via 'n riser. Diagonaal teenoorgestelde vertikale beenlede van die struktuur word met die hoofaardrooster via 'n ander riser verbonden. As die eerste riser kom van x geleider van die grondrooster, dan moet die tweede riser kom van die staafgeleider in y-rigting.

Die CT-junctiondoos moet ook van twee punte met die hoofaardrooster verbonden word deur middel van 50 mm × 10 mm ms flats.
aarding van strometransformator

Aarding van Sirkuitsbreker

Ondersteuningsstruktuur van elke pool van 'n sirkuitsbreker saam met die metalliese basis van die pools is verbonden met die hoofaardrooster via twee risers, een voorkeurlik van x en die ander van y rigting. Die struktuur van die pools is met mekaar verbonden met 50 mm × 8 mm ms flat. Die meganismesdoos van elke pool is ook met die hoofaardrooster verbonden via 50 mm × 10 mm ms flat.

Aarding van Isolator

Die basis van elke pool van die isolator moet met die hulp van een 50 mm × 10 mm ms flat saam verbonden word. Hierdie ms flat sal met die hoofaardrooster via twee risers verbonden word, een voorkeurlik van x en die ander van y rigting aardmat geleiders. Die meganismesdoos van die isolator moet met die bykomende aardmat verbonden word en die bykomende aardmat dan met die hoofaardrooster aan twee verskillende punte op die hoofaardrooster verbonden word.
aarding van isolator

Aarding van Bliksembeveiliging

Die basis van die bliksembeveiliging moet met die hoofaardrooster via een riser verbonden word en die struktuur van die bliksembeveiliging moet met die hoofaardrooster via 'n ander riser verbonden word. Een ekstra aardingverbinding word in bliksembeveiliging verskaf wat 'n behandelde aardput via 'n oorlaagtelwoord van die beveiliging verbind. Hierdie aardput kan met 'n toetskoppeling wees.

Aarding van Kapasiewe Spanningstransformator

Die basis van die CVT of kapasiewe spanningstransformator is met die hoofaardrooster via 'n riser verbonden. Die spesiale aardingpunt op die basis van die CVT is met die pielaardelektrode met 50 mm × 8 mm ms flat verbonden. Die onderste gedeelte van die ondersteuningsstruktuur is ook met die hoofaardrooster via 'n riser verbonden. Twee teenoorgestelde aardingpunte van die CVT-junctiondoos moet ook met die hoofaardrooster verbonden word.

Aarding van Kabelsigelstelsel

Die ondersteuningsstruktuur van 'n kabelsigelstelsel moet met die hoofaardrooster via twee risers verbonden word. Die aardingstrip van grootte 50 mm × 10 mm ms flat moet van die top van die ondersteuningsstruktuur afkom.

Aarding van Baai Marshalling Kiosk

Daar is twee beskermde leidings verskaf op twee teenoorgestelde kante van die baai marshalling kiosk. Hierdie twee punte moet met die hoofaardrooster via twee risers verbonden word. Hierdie skakels word op die onderste gedeelte van die marshalling kiosk of doos verskaf.
aarding van baai marshalling kiosk

Aarding van Aardingstransformator

Die basis van die aardingstransformator moet met die hoofaardrooster via twee risers verbonden word. Die neutrale punt van die aardingstransformator moet met 'n pielaardelektrode met 'n toetskoppeling verbonden word. Die neutrale na grond verbinding moet deur 'n neutrale strometransformator gaan vir aardfoutbeskerming.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels wat deelwaardig is om gedeel te word, indien daar inbreuk is maak asb. kontak vir verwydering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Fouttoleransie van Totaal Harmoniese Verstoring (THD): 'n Omvattende Analise Gebaseer op Toepassingsomstandighede, Instrumentakkuraatheid en BedryfsstandaardeDie aanvaarbare foutreeks vir Totaal Harmoniese Verstoring (THD) moet op spesifieke toepassingskontekste, meetinstrumentakkuraatheid en toepaslike bedryfsstandaarde beoordeel word. Hier is 'n gedetailleerde analise van sleutelleistings in kragstelsels, industriële toerusting en algemene meettoepassings.1. Harmoniese Foutstandaarde in Kragst
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Vaste isolasiehulp saam met droë lugisolering is 'n ontwikkelingsrigting vir 24 kV ringhoofdeenhede. Deur die balans tussen isolasievermoë en kompaktheid te handhaaf, stel die gebruik van vaste hulp-isolasie in staat om isolasietoetse te slaag sonder dat die fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetings beduidend verhoog word. Die inkapseling van die pool kan die isolasie van die vakuumonderbreker en sy verbonden geleiers aanspreek.Vir die 24 kV uitgaande busbal, met die fase-afstand behou op 110 mm
Dyson
11/03/2025
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Ringmaineenhede (RMUs) word in sekondêre kragverspreiding gebruik, en maak direkte verbinding met eindgebruikers soos woonkomplekse, bouwerwe, kommersiële geboue, hoëwëe, ens.In 'n woonkompleks-onderstasie lei die RMU 12 kV mediumspanning in, wat dan deur transformateurs na 380 V laagspanning verlaag word. Die laagspanningskakelbord versprei elektriese energie na verskeie gebruiker-eenhede. Vir 'n 1250 kVA verspreidings-transformator in 'n woonkompleks, neem die mediumspanningsringmaineenheid ti
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
In die veld van elektriese ingenieurswese is die stabiliteit en betroubaarheid van kragstelsels van kardinale belang. Met die vooruitgang van krag-elektroniese tegnologie het die wye verspreiding van nie-lineêre belasting tot 'n steeds ernstiger probleem van harmoniese vervorming in kragstelsels gelei.Definisie van THDTotale Harmoniese Vervorming (THD) word gedefinieer as die verhouding van die wortel-gemiddelde-kwadraat (RMS) waarde van al die harmoniese komponente tot die RMS waarde van die fu
Encyclopedia
11/01/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei