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


Zazemnienie urządzeń stacji transformatorowej

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to jest zazemienie urządzeń stacji transformatorowej

Punkty, które musimy zazemienić w stacji transformatorowej obejmują:

  1. Neutralny punkt różnych poziomów napięcia

  2. Metalowa obudowa wszystkiego sprzętu przewodzącego prąd

  3. Konstrukcja wszystkiego sprzętu przewodzącego prąd

  4. Wszystkie metalowe konstrukcje, nawet nie związane ze sprzętem przewodzącym prąd

Metoda zazemienia

Łączymy wszystkie punkty do zazemienia z siatką zazemienia przy użyciu odpornej na korozję stalowej łagodnej sztywniny. Łącznikowe sztywniny zakopujemy co najmniej 600 mm pod poziom gruntu. Jeśli te poziomo zakopane sztywniny przecinają row kabelowy, drogę, podziemne instalacje rurociągowe lub tor kolejowy, sztywniny powinny przecinać bariery co najmniej 300 mm poniżej dna barier.

Chociaż używamy stalowych prętów do łączenia siatki zazemienia pod ziemią, zwykle używamy stalowych płyt nad ziemią. Nazywamy połączenie między różnymi punktami zazemienia i siatką zazemienia jako riser. Zwykle używamy stalowych płyt w części risera ponad poziomem gruntu. Część pręta risera poniżej poziomu gruntu jest identyczna z przewodnikami prętowymi używanymi do tworzenia głównej siatki zazemienia.

Wszystkie stalowe konstrukcje powinny być połączone z siatką zazemienia co najmniej dwoma riserami. W tym przypadku jeden riser musi pochodzić od pręta siatki zazemienia w kierunku x, a drugi od y.

Podobnie łączymy punkty zazemienia wszystkiego sprzętu. Łączymy wszystkie skrzynie mechanizmów izolatora z indywidualną pomocniczą matą ziemską, a każdą pomocniczą matę ziemską z główną siatką zazemienia. Każdą pomocniczą matę ziemską umieszczamy tylko 300 mm pod poziomem gruntu. Łączymy wszystkie płaskie risery do podkładów ziemskich sprzętu za pomocą śrub i powinno się pomalować śrubowe połączenia farbą antykorozyjną. Ten punkt zazemienia nie może być spawany, aby ułatwić wymianę sprzętu, gdy to będzie konieczne. Przewody dochodzące jako riser od masy ziemskiej powinny być spawane z siatką ziemską. Płaskie elementy nad ziemią powinny również być spawane z prętami przewodnikami pod ziemią. Spawane punkty należy pomalować czerwoną ołowianką i bitumą.

Zazemienie wieży gantry

Przewód osłonowy schodzi wzdłuż nogi struktury gantry. Przewód osłonowy, który schodzi wzdłuż nogi struktury gantry, nazywany jest downcomer. Downcomer jest zaciskany z członkami nóg struktury co 2 metry. Ten downcomer jest połączony z przewodem ziemskim dochodzącym bezpośrednio od elektrody ziemskiej rurowej. Przeciwległa przekątnie noga tej samej struktury powinna być bezpośrednio połączona z główną siatką zazemienia poprzez riser.
zazemienie wieży gantry

Zazemienie izolatora słupka magistrali

Każdy izolator słupka magistrali (BPI) jest połączony z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery. Płaska stal 50 mm × 10 mm schodzi wzdłuż struktury wspornika BPI od każdego z dwóch punktów zazemienia metalowej podstawy BPI. Te płytki stalowe od podstawy BPI są połączone z riserami dochodzącymi od x i y przewodnika głównej siatki zazemienia.

zazemienie izolatora słupka magistrali

Zazemienie transformatora prądowego

Jedna płyta stalowa 50 mm × 10 mm schodzi wzdłuż nogi struktury wsparcia transformatora prądowego od metalowej podstawy CT. Jest ona połączona z główną siatką zazemienia poprzez riser. Przeciwległe pionowe członki struktury są połączone z główną siatką zazemienia poprzez inny riser. Jeśli pierwszy riser pochodzi od x przewodnika sieci ziemskiej, to drugi riser musi pochodzić od pręta przewodnika w kierunku y.

Skrzynka złącz transformatora prądowego powinna być również połączona z główną siatką zazemienia z dwóch punktów za pomocą płyt stalowych 50 mm × 10 mm.
zazemienie transformatora prądowego

Zazemienie wyłącznika obwodowego

Struktura nośna każdego pola wyłącznika obwodowego wraz z metalową podstawą pól jest połączona z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery, z których jedno preferowany jest z kierunku x, a drugi z kierunku y. Struktury pól są połączone razem płytką stalową 50 mm × 8 mm. Skrzynka mechanizmu każdego pola jest również połączona z główną siatką zazemienia za pomocą płytki stalowej 50 mm × 10 mm.

Zazemienie izolatora

Podstawa każdego pola izolatora powinna być połączona razem za pomocą jednej płytki stalowej 50 mm × 10 mm. Ta płyta stalowa będzie połączona z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery, z których jedno preferowane jest z kierunku x, a drugie z kierunku y przewodników siatki ziemskiej. Skrzynka mechanizmu izolatora powinna być połączona z pomocniczą matą ziemską, a następnie pomocnicza mata ziemna powinna być połączona z główną siatką zazemienia w dwóch różnych punktach głównej siatki zazemienia.
zazemienie izolatora

Zazemienie zabezpieczeń przeciwburzowych

Podstawa zabezpieczeń przeciwburzowych musi być połączona z główną siatką zazemienia poprzez jeden riser, a struktura zabezpieczeń przeciwburzowych musi być połączona z główną siatką zazemienia poprzez inny riser. Dostarczono dodatkowe połączenie zazemienia w zabezpieczeniach przeciwburzowych, które łączy traktowaną dziurę ziemską poprzez licznik impulsów zabezpieczeń. Ta dziura ziemna może być wyposażona w testowe połączenie.

Zazemienie transformatora napięciowego kondensacyjnego

Podstawa CVT lub transformatora napięciowego kondensacyjnego jest połączona z główną siatką zazemienia poprzez riser. Specjalny punkt zazemienia na podstawie CVT jest połączony z elektrodą ziemską rurą za pomocą płytki stalowej 50 mm × 8 mm. Dolna część struktury nośnej jest również połączona z główną siatką zazemienia poprzez riser. Dwa przeciwległe punkty zazemienia skrzynki złącz CVT powinny również być połączone z główną siatką zazemienia.

Zazemienie systemu szczelności kabla

Struktura nośna systemu szczelności kabla powinna być połączona z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery. Płaska taśma ziemna o rozmiarze 50 mm × 10 mm musi opadać z góry struktury nośnej.

Zazemienie budki marshallingowej zatoki

Dostarczono dwa chronione przewody na dwóch przeciwległych stronach budki marshallingowej zatoki. Te dwa punkty muszą być połączone z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery. Te linki są dostarczane w dolnej części budki marshallingowej lub skrzynki.
zazemienie budki marshallingowej zatoki

Zazemienie transformatora ziemnego

Podstawa transformatora ziemnego musi być połączona z główną siatką zazemienia poprzez dwa risery. Neutralny punkt transformatora ziemnego musi być połączony z elektrodą ziemską rurą z testowym linkiem. Połączenie neutralnego punktu z ziemią powinno przebiegać przez transformator prądowy dla celów ochrony przed uszkodzeniami ziemnymi.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto udostępniać, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej