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


Заземляване на оборудването в подстанцията

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е заземване на оборудването в подстанцията

Точките, които трябва да бъдат заземени в електрическа подстанция, включват:

  1. Нейтралната точка на различни нива на напряжение

  2. Металния корпус на всичко оборудване, пренасящо ток

  3. Каркаса на всичко оборудване, пренасящо ток

  4. Всички метални конструкции, дори и не свързани с оборудването, пренасящо ток

Метод за заземяване

Свързваме всички точки, които трябва да бъдат заземени, с мрежата за заземяване чрез корозионно устойчиви стоманени пръчки. Погребваме свързващите пръчки на минимум 600 мм под земното ниво. Ако тези хоризонтално погребани пръчки пресичат кабелна траншея, път, подземни тръби или железопътен път, пръчките трябва да пресекат преградите поне 300 мм под дъното на преградите.

Въпреки че използваме стоманени пръчки за свързване на заземителната мрежа под земното ниво, обикновено използваме стоманени плоски профили за същото над земното ниво. Наричаме свързването между различни заземителни точки и заземителната мрежа като "riser". Обикновено използваме стоманени плоски профили в частта на "riser" над земното ниво. Частта от "riser" под земното ниво е идентична с проводниците, използвани за създаване на основната заземителна мрежа.

Трябва да свържем всички метални конструкции с заземителната мрежа чрез поне два "riser". В този случай един "riser" трябва да идва от пръчката на заземителната мрежа в посока x, а другият - в посока y.

Свързваме заземителните точки на всичко оборудване по същия начин.
Свързваме всички механизми за изолатори с индивидуален допълнителен заземителен мат и всеки допълнителен заземителен мат с основната заземителна мрежа. Разполагаме всеки допълнителен заземителен мат само на 300 мм под земното ниво.
Свързваме всички плоски профили на "riser" с заземителните падачи на оборудването чрез гайкови винтове и трябва да боядисаме гайковите свързания с антикорозионна боя. Тази точка за заземяване не може да бъде сварена, за да се облекчи замяната на оборудването, когато е необходимо.
Проводниците, идващи като "riser" от заземителния мат, трябва да бъдат сварени с заземителната мрежа. Плоските профили над земното ниво също трябва да бъдат сварени с проводниците под земното ниво. Трябва да боядисаме сварените точки с червено олово и битум.

Заземяване на портала (gantry tower)

Екраниращият кабел спуска се по един от опорите на порталната конструкция. Екраниращият кабел, който спуска се по един от опорите на порталната конструкция, се нарича "down comer". "Downcomer" се закрепва с опорите на конструкцията на всеки 2 метра интервали. Този "downcomer" е свързан с заземителен водач, идващ директно от заземителен електрод. Диагонално противоположната опора на същата конструкция трябва да бъде свързана директно с основната заземителна мрежа чрез "riser".
заземяване на портал (gantry tower)

Заземяване на изолатора за шина (bus post insulator)

Всякъв изолатор за шина (BPI) е свързан с основната заземителна мрежа чрез два "riser". Стоманен плосък профил 50 мм × 10 мм спуска се по опората на BPI от всяка от двете заземителни точки на металната база на BPI. Тези стоманени плоски профили от базата на BPI са свързани с "riser", идващи от x и y проводник на основната заземителна мрежа.

заземяване на изолатора за шина (bus post insulator)

Заземяване на трансформатора за ток (current transformer)

Стоманен плосък профил 50 мм × 10 мм спуска се по един от опорите на опорната конструкция на трансформатора за ток от металната база на CT. Това е свързано с основната заземителна мрежа чрез "riser". Диагонално противоположните вертикални опори на конструкцията са свързани с основната заземителна мрежа чрез друг "riser". Ако първият "riser" идва от x проводник на земната мрежа, вторият "riser" трябва да идва от проводника в посока y.

Кутията за връзки на трансформатора за ток (CT) също трябва да бъде свързана с основната заземителна мрежа от две точки чрез стоманени плоски профили 50 мм × 10 мм.
заземяване на трансформатора за ток (current transformer)

Заземяване на прекъсвателя (circuit breaker)

Опорната конструкция на всеки полюс на прекъсвателя, както и металната база на полюсите, са свързани с основната заземителна мрежа чрез два "riser" - един предпочитано от x, а друг от y направление. Конструкцията на полюсите е свързана с 50 мм × 8 мм стоманен плосък профил. Кутията за механизм на всеки полюс също е свързана с основната заземителна мрежа чрез 50 мм × 10 мм стоманен плосък профил.

Заземяване на изолатора (isolator)

Базата на всеки полюс на изолатора трябва да бъде свързана с помощта на 50 мм × 10 мм стоманен плосък профил. Този стоманен плосък профил ще бъде свързан с основната заземителна мрежа чрез два "riser" - един предпочитано от x, а друг от y направление. Кутията за механизъм на изолатора трябва да бъде свързана с допълнителен заземителен мат, а допълнителният заземителен мат след това да бъде свързан с основната заземителна мрежа на две различни точки на основната заземителна мрежа.
заземяване на изолатора (isolator)

Заземяване на грознопаразители (lightning arrestors)

Базата на грознопаразитите трябва да бъде свързана с основната заземителна мрежа чрез един "riser", а конструкцията на грознопаразитите трябва да бъде свързана с основната заземителна мрежа чрез друг "riser". Предоставя се допълнително заземително свързване в грознопаразитите, което свързва обработена земна яма чрез сметчик на грознопаразитите. Тази земна яма може да разполага с тестови връзки.

Заземяване на кондензаторен напрежжен трансформатор (capacitive voltage transformer)

Базата на CVT или кондензаторен напрежжен трансформатор е свързана с основната заземителна мрежа чрез "riser". Специалната заземителна точка на базата на CVT е свързана с заземителен електрод с 50 мм × 8 мм стоманен плосък профил. Долната част на опорната конструкция също е свързана с основната заземителна мрежа чрез "riser". Две противоположни заземителни точки на кутията за връзки на CVT също трябва да бъдат свързани с основната заземителна мрежа.

Заземяване на системата за запечатване на кабели (cable sealing system)

Опорната конструкция на системата за запечатване на кабели трябва да бъде свързана с основната заземителна мрежа чрез два "riser". Заземителната лента с размер 50 мм × 10 мм стоманен плосък профил трябва да спуска от върха на опорната конструкция.

Заземяване на киоска за маршалиране на секция (bay marshalling kiosk)

Предоставя се две защитени връзки на две противоположни страни на киоска за маршалиране на секция. Тези две точки трябва да бъдат свързани с основната заземителна мрежа чрез два "riser". Тези връзки са предоставени в долната част на киоска за маршалиране или кутията.
заземяване на киоска за маршалиране на секция (bay marshalling kiosk)

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес