[實用新型]一種集總式接地裝置、電站接地系統有效
| 申請號: | 201520772700.2 | 申請日: | 2015-09-30 |
| 公開(公告)號: | CN205092323U | 公開(公告)日: | 2016-03-16 |
| 發明(設計)人: | 張景翯;劉海濤;李越;郭宜果;盧福木;俞瑞茂 | 申請(專利權)人: | 國網山東省電力公司經濟技術研究院;國家電網公司 |
| 主分類號: | H01R4/66 | 分類號: | H01R4/66 |
| 代理公司: | 濟南誠智商標專利事務所有限公司 37105 | 代理人: | 封代臣 |
| 地址: | 250021 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 集總式 接地裝置 電站 接地系統 | ||
技術領域
該實用新型涉及可應用于半戶內變電站建筑物或敞開式變電站架構的雷電保護接地保護技術領域。
背景技術
國標GB50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》對變電站雷電保護接地的要求如下:
1.配電裝置構架上避雷針(含懸掛避雷線的架構)的接地引下線應與接地網連接,并應在連接處加裝集中接地裝置。引下線與接地網的連接點至變壓器(配電裝置)接地導體(線)與接地網連接點之間沿接地極的長度,不應小于15m;
2.主廠房裝設直擊雷保護裝置或為保護其他設備而在主廠房上裝設避雷針時,應采取加強分流、設備的接地點遠離避雷針接地引下線的入地點、避雷針接地引下線遠離電氣裝置等防止反擊的措施。避雷針的接地引下線應與主地網連接,并應在連接處加裝集中接地裝置;
3.主控制室、配電裝置室和35kV及以下變電站的屋頂上裝設直擊雷保護裝置,且為金屬屋頂或屋頂上有金屬結構時,則應將金屬部分接地;屋頂為鋼筋混凝土結構時,則應將其焊接成網接地;結構為非導電的屋頂時,則應采用避雷帶保護,該避雷帶的網格應為8m~10m,并應每隔10m~20m設接地引下線。該接地引下線應與主地網連接,并應在連接處加裝集中接地裝置;
4.當接地裝置由較多水平接地極或垂直接地極組成時,垂直接地極的間距不應小于其長度的2倍,目前常用的垂直接地極長度為2.5m,故垂直接地極間距不應小于5m;
5.發電廠和變電站避雷器的接地導體(線)應與接地網連接,且應在連接處設置集中接地裝置,如圖1所示:
隨著變電站小型化的發展,半戶內變電站逐漸增多,針對以上要求,目前對配電裝置樓多采用避雷帶保護,鋼結構建筑物采用鋼支柱作為直擊雷保護,戶外區域采用架構避雷針或獨立避雷針。各直擊雷保護裝置均單獨裝設集中接地裝置,且需滿足規程中對長度距離的要求。上述的結果是,這就導致站內集中接地裝置較多,且各自獨立,材料用量較多,且對面積較小的變電站,由于場地的限制,引下線與接地網的連接點至變壓器接地網連接點之間沿接地極的長度不小于15米不宜滿足。
實用新型內容
本實用新型主要針對屋頂避雷帶、架構避雷針的引下問題進行優化,用于雷電波入地的,提出集總式接地裝置,代替每個引下線加裝傳統集中接地裝置,將傳統的分散式的接地模式改成集總式的接地模式,并解決在集總式接地裝置實施過程中產生的一些實際問題。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案為:
一種集總式接地裝置,包括至少一個環形金屬體,且在所述環形金屬體上引出至少一個豎向設置的接地引上線,并在環形金屬體的上延伸出一連接導體。
進一步地,所述環形金屬體的內部設有與環形金屬體進行連接的第二環形金屬體。
一種電站接地系統,包括位于電站基礎之上的避雷設施和主地網,所述主地網位于底面之下,其特征在于,還包括一個位于主地網之下的集總式接地裝置,所述集總式接地裝置包括至少一個環形金屬體,且在所述環形金屬體上引出一個導體以及至少一個豎向設置的接地引上線,所述導體至少為15米且另一端連接主地網,所述接地引上線與所述避雷設施連接。
進一步地,所述集總式裝置與主地網皆水平設置。
進一步地,所述集總式裝置與主地網之間的間距為1.7米。
進一步地,所述環形金屬體的內部設有第二環形金屬體。
進一步地,所述導體為有且僅有一點連接集總式接地裝置和主地網之間的導體。
一種電站接地系統的施工方法,其特征在于,依次進行如下步驟:
步驟一,基礎建設中將集總式接地裝置、主接地網、導體、垂直接地體安放到位并將集總式接地裝置與主接地網使用導體連接,接地引上線下端與集總式接地裝置連接,上端延伸并露出在地面之上,澆筑并待基礎牢靠后進行設備安裝和避雷設施安裝;
步驟二,將避雷設施通過導線連接到接地引上線上,保證連接牢靠。
本實用新型的有益效果是:提出了一種新型的用于雷電波入地的集總式接地裝置,且集總式接地裝置可以高效起到雷電流擴散作用,并降低傳統設計難度并節省裝置用料。
1.較常規的分散式集中接地裝置,該“集總式接地裝置”的設置,雷擊避雷針、線后,從避雷針、線進入地網的雷電波有更長的流動距離才能達到主地網,長距離的流動過程會產生足夠的衰減,大大降低了“反擊過電壓”對電氣設備的威脅,提高設備運行的可靠性。
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