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摘要:人们对安全生产意识,对人身安全及生命的重视程度越来越高,可靠的接地正是保证人身安全、防止触电的重要措施。接地从字面上理解就是与大地进行连接,从专业领域的角度上讲,接地是为电流返回其源所提供的一条阻抗值相对较低的通道,由此可见,在电力系统中运用合理可行的接地技术显得尤为重要。基于此,文章就电力系统接地技术的应用进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴。
关键词:电力系统;接地技术;应用
1.接地的种类及作用
接地是维持电气设备正常运行所必须的,电气设备的种类及用途不同采取的接地方式也存在差别。恰当的接地可以确保电气设备的正常运行,保障用电安全性和建筑物的正常使用。根据作用的不同厂家的电气接地可以分为八种类型:
一是保护接地。该种接地的主要目的是对电路和电气设备进行保护,由于缺乏维护接地线或者是其他导体容易出现本身带电的情况,保护接地就是为了应对这种问题而产生。保护接地主要针对金属支架、电气设备金属外壳、电缆的金属保护层以及接地线的金属管进行保护,该种接地方式在抵押系统中较为常见,可以避免金属外壳导电而产生的对地电压,确保电气设备使用者、建筑物以及设备本身的安全,保护接地电阻值应在452以下。
二是等电位接地。等电位接地的应用针对性较强,在医院的手术室、病房、检查室或者是其他的高层建筑内部具有大量的金属构造和设备,例如病床、手术器械、高层建筑的大兴金属设备以及钢筋网等等,这些金属部分的电位差容易导致危险的出现。等电位接地可以将这些存在安全隐患的金属部分与大地相连,避免雷电等电流导致电位差的出现,保障建筑内部人员和建筑本身的安全性。
三是系统接地。在三相交流电力系统中这种接地方式最为常见,也被称作工作接地。系统接地可以将变压器的低压中性点与大力建立连接,从而避免抵押节点可能产生的触电危险。
四是屏蔽接地。高层建筑中利用屏蔽接地可以将混凝土内部的钢筋与大地进行连接,在雷电天气垂直管道就不容易收到电流影响导致感应电势的出现。屏蔽接地具有避免电子设备高频能量外泄和屏蔽外来电磁波的重要作用。
五是保护接零。当需要对电气设备的零线或者是中性线进行保护时,可以采取保护接零手段,该方式是将电气设备中不带电的部分与零线、中性线进行连接,从而实现对设备的保护。
六是重复接地。该方式应用过程中需要将三相四线制的中性点或者是零线的部分通过接地线、接地体等装置与大地进行再次的连接,在保护接电之余对设备进行双重的保护。
七是防雷接地。雷击是导致电气设备出现故障最为常见的自然原因,防雷接地可以采取的装置较为多样,通过避雷器、避雷线以及避雷针都可以实现建筑与大地的相连,避免建筑受到雷击电流的负面危害。八是防静电接地。静电的存在会导致电子设备出现多种故障,针对于此可以采取防静电接地的方式将容易出现静电的电气设备的相应部分与大地进行连接,避免静电导致的电子设备故障。
2.接地技术在电力系统中的应用
2.1工作接地
在电力系统中的应用工作接地就是将电力系统的某个点进行接地,主要目的是满足电力系统的运行要求,通过这种接地方式,能够为电路的正常运行提供一个基准电位,其值通常设置为零,该电位即可设为电路中的某一一个点,也可设为电路系统中的某一段,当其与大地相连接时,可将其视作为相对的零电位。在电力系统中应用工作接地后,能够使电网的对地电位更加稳定,有利于对地绝缘的降低,如变压器的中性点接地等。工作接地的主要功能是确保电力系统在各种不同的工况下,如正常、故障等,都能够有一个相对适宜的运行条件,为继电保护等装置的可靠运行提供保障。根据相关规范标准的规定要求,工作接地的电阻值不宜超过4Ω,这一点应当在具体应用时予以注意,以免影响工作接地作用的发挥。
2.2功能性接地
(1)工作接地:为了保证电力系统运行,防止系统振荡.保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,直流一般为中点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地。(2)逻辑接地:为了确保稳定的参考电位,将电子设备中的适当金属件作为“逻辑地”,一般采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其它模拟信号系统的接地统称为直流地。(3)屏蔽接地:将电气干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其它电子设备。(4)信号接地:为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测漏电流的接地,阻抗测量电桥和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。
2.3接地网施工要点
(1)以水平方式进行布设的接地网的埋设深度应当控制在0.8m,垂直接地极打入到地下后应当预留出100mm左右的高度,这样便于和水平接地网进行连接。(2)对接地网进行焊接时,应当严格按照规范标准及施工图纸的要求进行操作,以此来确保焊接质量,这是保证接地网运行安全的关键。(3)接地引下线与电缆沟接地扁钢均应当涂刷环氧沥青漆,对土体进行回填的过程中,应当将好土埋在接地网的钢材上,土中不得掺有杂物,当填土厚度达到200mm时,进行一次夯实,以此来确保接地网与土壤之间的紧密结合。
3.接地装置的施工技术
3.1严格选择水平接地技术
采用的水平接地技术的合理性对接地装置安装质量和配电线路施工质量均有一定影响。为此,施工人员需要根据实际施工情况慎重选择水平接地技术。一般情况下,水平接地技术在岩石、砂石区域应用得较多。在应用水平接地技术时,经常使用的材料有镀锌扁钢和圆钢2种。在焊接处理完成后,施工人员需要做好挖掘填充工作。在此过程中,需要将接地材料的间距控制在2~4.5m之间,保证埋设深度超过2m,进而使安装过程能够满足施工要求,能有效降低流散电阻,进而保证接地装置的安装质量,提升配网线路施工质量,为电力系统的安全运行提供保障。
3.2严格选择垂直安装技术
在施工单位决定采用垂直安装技术对接地装置进行安装时,需要保证接地体与地面呈直角,保证多级性接地装置与地下的间距为2.5m。与此同时,需保证接地体之间的距离在2m以上,从而降低屏蔽作用,使接地装置的作用和效果得到最大程度的发挥。对垂直接地的镀锌扁钢或者圆钢进行处理,使之成为锥形体,从而提高加固效果。在实际安装过程中,需要使用锯齿对接地材料锯出4个大小相同的缺口。待上述操作完成后,对缺口位置进行弯折处理,之后进行焊接施工,从而实现在钢管顶部位置形成锥形的目标。
3.3合理应用敷设水平接地施工技术
采用水平接地技术可以有效降低接地电阻,根据实际施工情况明确敷设的网孔。通常情况下,网孔数量要少于30个,从而保证接地装置可以发挥其保护作用。
综上所述,电力系统中有着大量的电气设备,一旦设备出现故障,可能引起短路从而使设备带电,若是人体触碰到,则会导致安全事故。因此,在实际情况中,我们需要根据电气接地技术的应用分析,来保证我国变电系统的安全稳定,从而保证我国的供电安全。
参考文献:
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