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変電所設備の接地

Electrical4u
フィールド: 基本電気
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China

変電所設備の接地とは

変電所で接地する必要があるポイントは以下の通りです:

  1. 異なる電圧レベルの中性点

  2. すべての電流を伝導する設備の金属製カバー

  3. すべての電流伝導設備のフレームワーク

  4. 電流伝導設備に関連しないすべての金属構造物

接地方法

接地すべきすべてのポイントを腐食に強い軽量鋼棒で接地グリッドに接続します。接続ロッドは最低でも地面から600mm以下に埋設します。これらの水平に埋設されたロッドがケーブルトレンチ、道路、地下配管、または鉄道トラックと交差する場合、ロッドは障害物の底から少なくとも300mm下を通過する必要があります。

地上レベルでは通常MSフラットを使用して接地グリッドを接続しますが、地下レベルではMS棒を使用します。異なる接地ポイントと接地グリッドとの間の接続をライザーと呼びます。ライザーの地上部分では通常MSフラットを使用します。ライザーの地下部分のロッド部分は、主要な接地グリッドを作成するために使用されるロッドコンダクターと同じです。

すべての鋼構造物は、少なくとも2つのライザーを通じて接地グリッドに接続する必要があります。この場合、1つのライザーは接地グリッドのX方向からのロッドから来て、もう1つはY方向からのロッドから来ます。

すべての設備の接地ポイントも同様に接続します。
すべてのアイソレータ機構ボックスを個別の補助接地マットに接続し、各補助接地マットを主要な接地グリッドに接続します。各補助接地マットは地面から300mm下に配置します。
すべてのライザーフラットをナットボルトで設備の接地パッドに接続し、ボルト接続部には防錆塗料を塗ります。この接地ポイントは、必要に応じて設備の交換を容易にするために溶接することはできません。
接地マットからライザーとして来るリードは、接地グリッドに溶接されます。地上のフラットも地下のロッドコンダクターに溶接する必要があります。溶接ポイントには赤鉛とビチュメンを塗ります。

ガントリー塔の接地

シールドワイヤーはガントリー構造の脚に沿って降りてきます。ガントリー構造の脚に沿って降りてくるシールドワイヤーはダウンコマーと呼ばれます。ダウンコマーは構造の脚部材に2メートル間隔で固定されます。このダウンコマーはパイプ接地電極から直接来る接地リードと接続されています。同じ構造の対角線に位置する脚は、ライザーを通じて主要な接地グリッドに直接接続する必要があります。
ガントリー塔の接地

バスポスト絶縁体の接地

各バスポスト絶縁体(BPI)は、2つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。BPIサポート構造からBPIの金属ベースの2つの接地ポイントそれぞれから50 mm × 10 mm MSフラットが降りてきます。これらのMSフラットは、主要な接地グリッドのXおよびYコンダクターからのライザーに接続されます。

バスポスト絶縁体の接地

電流変換器の接地

電流変換器(CT)サポート構造の脚に沿って50 mm × 10 mm MSフラットがCTの金属ベースから降りてきます。これはライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。構造の対角線上にある垂直脚部材は、別のライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。最初のライザーが接地グリッドのXコンダクターから来ている場合は、2番目のライザーはY方向のロッドコンダクターから来る必要があります。

CT結合ボックスも、50 mm × 10 mm MSフラットを2点で主要な接地グリッドに接続する必要があります。
電流変換器の接地

回路遮断器の接地

回路遮断器の支持構造とポールの金属ベースは、主にX方向から1つ、Y方向からもう1つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。ポールの構造は50 mm × 8 mm MSフラットで接続されています。各ポールの機構ボックスも50 mm × 10 mm MSフラットを介して主要な接地グリッドに接続されています。

アイソレータの接地

アイソレータの各ポールのベースは、50 mm × 10 mm MSフラットを使って接続する必要があります。このMSフラットは、主要な接地グリッドにXおよびY方向の接地マットコンダクターから2つのライザーを通じて接続されます。アイソレータの機構ボックスは補助接地マットに接続され、補助接地マットは主要な接地グリッドの2つの異なるポイントに接続されます。
アイソレータの接地

雷保護装置の接地

雷保護装置のベースは1つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続され、雷保護装置の構造は別のライザーを通じて主要な接地グリッドに接続する必要があります。雷保護装置には、追加の接地接続があり、これは雷保護装置のサージカウンターを通じて処理された接地ピットに接続します。この接地ピットにはテストリンクが含まれる場合があります。

キャパシティブ電圧変換器の接地

CVTまたはキャパシティブ電圧変換器のベースは、ライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。CVTのベースの特別な接地ポイントは、50 mm × 8 mm MSフラットでパイプ接地電極に接続されます。支持構造の下部もライザーを通じて主要な接地グリッドに接続されます。CVT結合ボックスの2つの反対側の接地ポイントも主要な接地グリッドに接続する必要があります。

ケーブルシーリングシステムの接地

ケーブルシーリングシステムの支持構造は、2つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続する必要があります。サイズ50 mm × 10 mm MSフラットの接地ストリップは、支持構造の上部から降りてきます。

ベイマーシャリングキオスクの接地

ベイマーシャリングキオスクの両側に2つの保護リードが提供されています。これらの2つのポイントは、2つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続する必要があります。これらのリンクは、マーシャリングキオスクまたはボックスの下部に設置されています。
ベイマーシャリングキオスクの接地

接地変圧器の接地

接地変圧器のベースは、2つのライザーを通じて主要な接地グリッドに接続する必要があります。接地変圧器の中性点は、テストリンク付きのパイプ接地電極に接続する必要があります。地中への中性点接続は、地絡保護のための中性電流変換器を通過する必要があります。

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