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


Aterrament dels equips de subestació

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és la puesta a tierra dels equips de subestació

Els punts que hem de connectar a terra en una subestació elèctrica inclouen:

  1. El punt neutre de diferents nivells de voltage

  2. La carcassa metàlica de tots els equips que porten corrent

  3. L'estructura de tots els equips que porten corrent

  4. Tota l'estructura metàlica, fins i tot si no està associada amb equips que porten corrent

Mètode de puesta a tierra

Connectem tots els punts a terra amb la graella de puesta a tierra amb barres de ferro suau resistent a la corrosió. Enterrem les barres de connexió com a mínim 600 mm sota el nivell del terra. Si aquestes barres horitzontals enterrades creuen un canal de cablats, una carretera, conduccions soterrades o una via fèrrea, les barres haurien de creuar les barreres almenys 300 mm sota la part inferior de les barreres.

Encara que utilitzem barres de MS per connectar la graella de puesta a tierra sota el nivell del terra, normalment utilitzem plaques de MS per a la mateixa connexió sobre el nivell del terra. Anomenem a la connexió entre diferents punts de puesta a tierra i la graella de puesta a tierra com a elevador. Normalment utilitzem plaques de MS en la porció de l'elevador sobre el nivell del terra. La porció de barra de l'elevador sota el nivell del terra és idèntica als conductors de barra utilitzats per crear la graella de puesta a tierra principal.

Hem de connectar totes les estructures d'acer amb la graella de puesta a tierra mitjançant almenys dos elevadors. En aquest cas, un elevador ha de venir de la barra de la graella de puesta a tierra en direcció x i l'altre en direcció y.

També connectem els punts de puesta a tierra de tots els equips de la mateixa manera. Connectem totes les caixes de mecanisme d'isoladors amb un tret de terra auxiliar individual i cada tret de terra auxiliar amb la graella de puesta a tierra principal. Col·loquem cada tret de terra auxiliar només 300 mm sota el nivell del terra. Connectem totes les plaques d'elevador a les taules de puesta a tierra dels equips amb tornills i les connexions atornillades haurien de ser pintades amb pintura anticorrosiva. Aquest punt de puesta a tierra no pot ser soldat per facilitar la substitució de l'equip quan es necessiti. Els conductors que venen com a elevador de la taula de terra haurien de ser soldats amb la graella de puesta a tierra. Les plaques sobre el nivell del terra també haurien de ser soldades amb els conductors de barra sota el nivell del terra. Hauríem de pintar els punts soldats amb plom vermell i betum.

Puesta a tierra de la torre de gantry

El fil protector baixa al costat d'una pata de l'estructura de gantry. El fil protector que baixa al costat d'una pata de l'estructura de gantry es coneix com a descendent. El descendent està clavetat amb els membres de la pata de l'estructura a intervals de 2 metres. Aquest descendent està connectat amb un conductor de puesta a tierra que ve directament d'un electrodo de terra de tub. La pata diagonalment oposada de la mateixa estructura hauria de estar connectada directament a la graella de puesta a tierra principal a través d'un elevador.
puesta a tierra de la torre de gantry

Puesta a tierra de l'aislant de post de bus (BPI)

Cada aislant de post de bus o BPI està connectat a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors. Una placa de 50 mm × 10 mm de MS baixa al costat de l'estructura de suport del BPI des de cada un dels dos punts de puesta a tierra de la base metàlica del BPI. Aquestes plaques de MS de la base del BPI estan connectades a l'elevador que ve de x i y conductor de la graella de puesta a tierra principal.

puesta a tierra de l'aislant de post de bus

Puesta a tierra del transformador de corrent

Una placa de 50 mm × 10 mm de MS baixa al costat d'una pata de l'estructura de suport del transformador de corrent des de la base metàlica del TC. Això està connectat a la graella de puesta a tierra principal a través d'un elevador. Els membres verticals de la estructura en diagonal oposats estan connectats a la graella de puesta a tierra principal a través d'un altre elevador. Si el primer elevador ve del conductor x de la graella de terra, llavors el segon elevador ha de venir del conductor de barra en direcció y.

La caixa de juntures del TC també hauria de estar connectada a la graella de puesta a tierra principal des de dos punts mitjançant plaques de 50 mm × 10 mm de MS.
puesta a tierra del transformador de corrent

Puesta a tierra del disjuntor

L'estructura de suport de cada pol d'un disjuntor, juntament amb la base metàlica dels pols, està connectada a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors, un preferiblement de x i l'altre de y. L'estructura dels pols està connectada junta amb una placa de 50 mm × 8 mm de MS. La caixa de mecanisme de cada pol també està connectada a la graella de puesta a tierra principal a través d'una placa de 50 mm × 10 mm de MS.

Puesta a tierra de l'isolador

La base de cada pol de l'isolador hauria de estar connectada junta amb l'ajuda d'una placa de 50 mm × 10 mm de MS. Aquesta placa de MS estarà connectada a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors, un preferiblement de x i l'altre de y. La caixa de mecanisme de l'isolador hauria de estar connectada a la taula de terra auxiliar i la taula de terra auxiliar després connectada a la graella de puesta a tierra principal a dos punts diferents de la graella de puesta a tierra principal.
puesta a tierra de l'isolador

Puesta a tierra dels paratrios de llamps

La base dels paratrios de llamps ha de estar connectada a la graella de puesta a tierra principal a través d'un elevador i l'estructura dels paratrios de llamps ha de estar connectada a la graella de puesta a tierra principal a través d'un altre elevador. Es proporciona una connexió extra de puesta a tierra en els paratrios de llamps que connecta un forat de terra tractat a través d'un comptador de surtida dels paratrios. Aquest forat de terra pot tenir un enllaç de prova.

Puesta a tierra del transformador de tensió capacitiva (CVT)

La base del CVT o transformador de tensió capacitiva està connectada a la graella de puesta a tierra principal a través d'un elevador. El punt especial de puesta a tierra a la base del CVT està connectat a l'electrodo de terra de tub amb una placa de 50 mm × 8 mm de MS. La part inferior de l'estructura de suport també està connectada a la graella de puesta a tierra principal a través d'un elevador. Dos punts de puesta a tierra oposats de la caixa de juntures del CVT també haurien de estar connectats a la graella de puesta a tierra principal.

Puesta a tierra del sistema de sellat de cables

L'estructura de suport d'un sistema de sellat de cables hauria de estar connectada a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors. La cinta de puesta a tierra de mida 50 mm × 10 mm de MS ha de baixar des de la part superior de l'estructura de suport.

Puesta a tierra del kiosc de marshallització de bahía

Es proporcionen dos condicions protegides a dos costats oposats del kiosc de marshallització de bahía. Aquests dos punts haurien de estar connectats a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors. Aquests enllaços es proporcionen en la part inferior del kiosc de marshallització o caixa.
puesta a tierra del kiosc de marshallització de bahía

Puesta a tierra del transformador de puesta a tierra

La base del transformador de puesta a tierra ha de estar connectada a la graella de puesta a tierra principal a través de dos elevadors. El punt neutre del transformador de puesta a tierra ha de estar connectat a l'electrodo de terra de tub amb un enllaç de prova. La connexió neutral a terra hauria de passar a través d'un transformador de corrent neutral per a propòsits de protecció contra errors a terra.

Declaració: Respecta l'original, els bons articles meriteixen ser compartits, si hi ha infracció contacta per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Tolerància d'Error de la Distorsió Harmònica Total (THD): Una Anàlisi Comprehensiva Basada en Escenaris d'Aplicació, Precisió dels Equipaments i Normes IndustrialsL'interval d'error acceptable per a la Distorsió Harmònica Total (THD) ha de ser avaluat basant-se en contextos d'aplicació específics, precisió dels equipaments de mesura i normes industrials aplicables. A continuació es presenta un anàlisi detallat dels indicadors clau de rendiment en sistemes elèctrics, maquinària industrial i aplic
Edwiin
11/03/2025
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
L'ajuda d'aislament sòlid combinada amb l'aislament d'aire sec és una direcció de desenvolupament per a les unitats de mà principal de 24 kV. Equilibrant el rendiment de l'aislament i la compactesa, l'ús d'aislament auxiliar sòlid permet passar els tests d'aislament sense augmentar significativament les dimensions fase a fase o fase a terra. L'encapsulació del pol pot abordar l'aislament de l'interruptor al buit i els seus conductors connectats.Per a la barra de sortida de 24 kV, mantenint l'esp
Dyson
11/03/2025
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Les unitats de mà d'aneŀ (RMUs) s'utilitzen en la distribució secundària d'energia elèctrica, connectant directament amb usuaris finals com comunitats residencials, llocs de construcció, edificis comercials, carreteres, etc.En una subestació residencial, la RMU introdueix una tensió mitjana de 12 kV, que després es redueix a 380 V de baixa tensió a través de transformadors. El quadre de baixa tensió distribueix l'energia elèctrica a diverses unitats d'usuaris. Per a un transformador de distribuc
James
11/03/2025
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat