离相式GIS配电装置采用全连式外壳多点接地时,设备之间的连接部位的外壳应设短接线,并在短接线上引出接地线接地,为防止构架的金属横梁成为接地线接地,在支架处应设置外壳短接线。外壳短接线的载流量按设备额定电流的9%考虑。
接地线截面应按通过接地线的最大短路电流选择,校验热容量的时时间对标称电压220kV及以下的配电装置采用后备保护动作时间,对标称电压330kV及以上的配电装置采用失灵保护动作时间。
非全连式外壳一点接地,外壳受相邻磁场作用产生的涡流,只能屏蔽部分相邻磁场,电磁感应的作用在外壳上产生较高的感应电压,钢构架产生涡流损耗使钢构架发热,并且会对控制系统产生较大的电磁耦合干扰;全连式外壳多点接地使三相外壳在电气上形成一闭合回路,当导体通过电流时,在外壳上感应出与导体电流大小相当,方向相反的环流,可使外部磁场几乎为零。因而,GISi配电装置的外壳接地广泛采用全连式外壳多点接地。
离相式GIS配电装置有两种接地方式,即全连式外壳多点接地和非全连式外壳一点接地 。
是这样:TN-S供电,基本不会在受电侧建筑物总配电箱处的配电间形成杂散电流,因为除系统泄漏电流外,所有L、N线电流全部自绝缘电缆流回变压器,这是它的优点。缺点是:由于N、PE线自变电所低压配电屏便分离...
一般模拟地和数字地之间要单点接地,而数字地和数字地之间可以多点接地,模拟地和模拟地之间可以多点接地
但凡导体对周围金属件均有地电容。带电体若有两点接地,因电容的关系,两接地点间常有电位差;从而将导致环流。这就是你问题的本源。明白了?
为保证人身和设备安全,GIS配电装置的主回路、铺助回路,设备构架以及所有的金属部分均应接地。GIS配电装置接地点较多,一般设置接地母线,将GIS的接地线与接地母线连接,接地母线与接地网多点连接。接地母线一般采用铜排,截面应满足动、热稳定的要求。
现场试验是检验GIS设备在运输、储存过程中出现缺陷和安装质量好坏的有效手段。GIS设备在包装、运输、储存和安装过程中可能发生零件松动、脱落、导电体表面刮伤,安装错位引起电极表面的缺陷、现场组装时由于疏忽导致导电微粒的进入或将工具遗忘在设备内等问题。因此,GIS设备必须进行现场试验 。
变压器铁芯多点接地故障 变压器铁芯多点接地是一种常见故障, 统计资料表明, 它在变压器总事故中占第三位。 因此, 准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障, 对保证变压器的安全运行具有重要意义。 一、铁芯正常时需要一点接地的原因 在变压器正常运行中, 带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场, 铁芯和其他金 属物件就处于该电场中。图 1-25 示出了电厂电力变压器铁芯不接地对的断面示意图。 图 1-25 寄生电容分布图 由图可见,高压绕组与低压绕组之间、低层绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之 间都存在着寄生电容, 带电绕组将通过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位, 通 常称为悬浮电位。 由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同, 具有的悬浮电位也不同, 当两 点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时, 使产生火花放电。 这种放电是断续的, 放电后 两点电位相同; 但放电
环流法监测XLPE电缆金属护套多点接地
a)三相共箱式或分相式的GIS,其基座上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与发电厂或变电所的接地网连接。接地线并应和GIS室内环形接地母线连接。接地母线较长时,其中部宜另加接地线,并连接至接地网。接地线与GIS接地母线应采用螺栓连接方式,并应采取防锈蚀措施。
b)接地线截面的热稳定校验,应分别按要求进行。对于只有2条或4条接地线,其截面热稳定的校验电流分别取全部接地(短路或故障)电流的70%和35%。
c)当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置。
d)GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接。
电力GIS 发展到电力AM/FM/GIS , 才开始真正进入电力生产环节, 并引起了电力生产经营业务流程的革命性变化, 而AM/FM/GIS 技术本身也在电力应用需求的促动下, 得以脱胎于传统GIS 技术而成为一个具有相对独立的计算机应用技术分支。传统GIS 以解决地学领域(测绘、国土、环境等)应用问题为目标, 适用于建设宏观、静态、稳定的信息管理系统, 而AM/FM/GIS 以解决电网、管网等城市设施控制、管理方面问题为目标, 适用于具体、动态、实时的信息处理系统。电力部门一般将电力AM/FM/G IS 应用系统称为电力GIS 。显然, 一个实用的电力GIS , 必须拥有技术先进、结构开放的底层AM/FM/GIS 平台软件, 以及产品化、实用化、可用户化的AM/FM/G IS 应用软件。2100433B
具有开放式环境及很强的可扩充性和可连接性。GIS技术支持多种数据库管理系统,如 ORACLE、SYBASE、SQLSERVER等大型数据库;运行多种编程语言和开发工具;支持各类操作系统平台;为各应用系统,如SCADA、EMS、CRM、ERP、MIS、OA等提供标准化接口;可嵌入非专用编程环境。
GIS平台采用与世界同步的计算机图形技术、数据库技术、网络技术以及地理信息处理技术。系统设计采用最新技术,支持远程数据和图纸查询,利用系统提供的强大图表输出功能,可以直接打印地图、统计报表、各类数据等。可分层控制图纸、无级缩放、支持漫游、直接选择定位等功能。系统具备完善的测量工具,现场勘查数据,线路杆塔等设备的初步设计,并可直接进行线路设备迁移与相关计算等,实现线路辅助设计与设备档案修改。具有线路的方位或区域分析判断功能,为用户提供可靠的辅助决策,综合统计分析,为管理决策人员提供依据。特别是把可视化技术和移动办公技术纳入GIS系统的总体设计范围。地图精度高,省级地图的比例尺达到1:10000或1:5000,市级地图比例尺达到1:1000或1:500,地图能分层显示山川、水系、道路、建筑物、行政区域等。
具有很强的可扩充性和可连接性。在应用开发过程中,考虑系统成功后进一步发展,包括维护性扩展功能和与其它应用系统的街接与整合的方便。开发工具一般采用J2EE、XML等。
电力GIS除具备GIS的基本特点外还具备如下特点:
1、电力系统运行参数实时性及信息的动态变化性,需要对瞬间信息及时收集、处理和分析。电力GIS对数据处理、存储容量和传输速度均有较高的要求。
2、电网的多属性数据要求GIS具备足够的稳定性和可靠性。根据电力行业技术标准及电力企业业务需求,系统具有良好的可维护性。电力GIS能够实现数据的一次输入和多次输出,以保证数据的一致性操作,实现数据的统一管理和多层保护等,构建高可靠性和高准确性的业务系统。
3、电力系统是一个庞大复杂系统,电力网的广域性和电力设施的分散性及设备的多样性,实时信息量大,系统接口复杂,信息的覆盖面广,电网的各种电压等级及多用户连接等需要GIS具备拓扑分析和转换能力。
4、电力GIS的单机工作站方式已经落后,且不适合电力企业信息系统实际需要。电力行业应用的GIS平台安装在局域网环境下,在网络的应用和开发上整合信息,实现资源共享。
5、电力GIS具备安全保护的特点,电网设备的高精确度测量的经纬度坐标数据是国家基础信息资源,是国家安全的信息。