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35kV變電站增容改造過程中接地網(wǎng)的優(yōu)化研究

發(fā)布時間:2017-10-21 04:16

  本文關(guān)鍵詞:35kV變電站增容改造過程中接地網(wǎng)的優(yōu)化研究


  更多相關(guān)文章: 接地系統(tǒng) 不等間距 垂直接地極 數(shù)值計算


【摘要】:接地系統(tǒng)作為變電站中的一個重要組成部分,對全站設(shè)備及人員的安全起著非常重要的保護作用,近年來由于接地系統(tǒng)設(shè)計不當(dāng)導(dǎo)致的事故不在少數(shù),所以很有必要對其展開研究,同時針對變電站增容改造過程中,舊地網(wǎng)因腐蝕等因素造成各項指標難以滿足要求的情況,如何經(jīng)濟有效的改善全站的接地系統(tǒng)性能也是面臨的一個重要問題。本文通過數(shù)值計算、軟件模擬仿真以及實地測量等手段,針對接地系統(tǒng)的電氣參數(shù)、水平導(dǎo)體的布置結(jié)構(gòu)以及增加垂直接地極對接地系統(tǒng)性能的影響進行了研究。通過研究發(fā)現(xiàn):1、利用經(jīng)驗公式法與數(shù)值計算法對接地系統(tǒng)電氣參數(shù)進行計算時,兩者有不同的適用性;2、水平接地導(dǎo)體按照指數(shù)規(guī)律進行不等間距排列不但能夠起到使地表電位分布更加均勻的效果而且可以降低材料的使用量,選擇合適的壓縮比就能時接地系統(tǒng)達到了技術(shù)經(jīng)濟上的最優(yōu);3、由于導(dǎo)體之間電磁場感應(yīng)而產(chǎn)生的屏蔽作用,所以并不見得垂直接地導(dǎo)體的根數(shù)越多其降阻效果就越好。垂直接地極的長度約為水平接地網(wǎng)等效半徑的1.25倍,且等間距均勻的分布在水平接地網(wǎng)的周圍時,降阻效果能達到技術(shù)經(jīng)濟上的最優(yōu)。以黃村變電站增容改造工程為例,對導(dǎo)體材質(zhì)的選擇、水平導(dǎo)體布置形式、垂直接地極的位置、根數(shù)等內(nèi)容進行了分析,最后通過對接地系統(tǒng)改造后的電氣參數(shù)實測值和計算值的比較,論證了本文研究內(nèi)容的正確性。
【關(guān)鍵詞】:接地系統(tǒng) 不等間距 垂直接地極 數(shù)值計算
【學(xué)位授予單位】:沈陽工程學(xué)院
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TM862;TM63
【目錄】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-15
  • 主要符號表15-16
  • 1 緒論16-20
  • 1.1 變電站接地系統(tǒng)的重要意義16-17
  • 1.2 研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢17-19
  • 1.2.1 國外17-18
  • 1.2.2 國內(nèi)18-19
  • 1.3 本文研究內(nèi)容19-20
  • 2 新、舊接地網(wǎng)之間制約關(guān)系的研究20-25
  • 2.1 電氣參數(shù)測量20-24
  • 2.1.1 土壤電阻值測量20-22
  • 2.1.2 電壓分布測量22-24
  • 2.2 影響和制約的分析24
  • 2.3 本章小結(jié)24-25
  • 3 接地網(wǎng)電氣參數(shù)的計算方法研究25-37
  • 3.1 電氣參數(shù)的要求25-27
  • 3.1.1 對發(fā)變電站接地系統(tǒng)接地電阻的要求25-26
  • 3.1.2 對接觸電壓和跨步電壓的要求26-27
  • 3.2 電氣參數(shù)的經(jīng)驗公式計算法27-29
  • 3.2.1 接地電阻值的確定27-29
  • 3.2.2 接觸電壓和跨步電壓的確定29
  • 3.3 電氣參數(shù)的數(shù)值計算法29-35
  • 3.3.1 理論基礎(chǔ)30
  • 3.3.2 格林函數(shù)計算接地參數(shù)的原理30-32
  • 3.3.3 自、互電阻的數(shù)值計算32-34
  • 3.3.4 接觸電壓和跨步電壓的數(shù)值計算34-35
  • 3.4 不同計算方法的適應(yīng)性分析35-36
  • 3.5 本章小結(jié)36-37
  • 4 水平接地導(dǎo)體均壓優(yōu)化布局的研究37-51
  • 4.1 接地導(dǎo)體的選擇37-39
  • 4.1.1 接地導(dǎo)體應(yīng)滿足的要求37
  • 4.1.2 接地導(dǎo)體材質(zhì)的選擇37-39
  • 4.2 水平接地導(dǎo)體的布置形式39-40
  • 4.3 水平接地導(dǎo)體不同布置形式的技術(shù)、經(jīng)濟性比較40-43
  • 4.3.1 電流密度分布情況的比較40-41
  • 4.3.2 地表電位分布情況的比較41-42
  • 4.3.3 材料用量上的比較42-43
  • 4.4 水平導(dǎo)體不等間距布置規(guī)律43-49
  • 4.4.1 水平導(dǎo)體優(yōu)化布置原理44
  • 4.4.2 最優(yōu)壓縮比布置法44-45
  • 4.4.3 最優(yōu)壓縮比的求取45-49
  • 4.5 采用不等間距布置接地網(wǎng)時電氣參數(shù)的計算49-50
  • 4.6 本章小結(jié)50-51
  • 5 垂直接地極對接地網(wǎng)性能影響的研究51-59
  • 5.1 垂直接地極的降阻性能分析51-56
  • 5.1.1 垂直接地極位置的影響51-53
  • 5.1.2 垂直接地極根數(shù)的影響53-55
  • 5.1.3 垂直接地極長度的影響55-56
  • 5.1.4 其他常用的降阻措施56
  • 5.2 垂直接地極對跨步電壓和接觸電壓的影響56-57
  • 5.3 變電站垂直接地極布置方案57-58
  • 5.4 本章小結(jié)58-59
  • 6 實例應(yīng)用及分析59-67
  • 6.1 工程概況59
  • 6.2 黃村變接地系統(tǒng)設(shè)計依據(jù)及要求59-60
  • 6.3 黃村變電站接地系統(tǒng)改造方案60-61
  • 6.3.1 接地導(dǎo)體材質(zhì)及規(guī)格的選取60
  • 6.3.2 水平導(dǎo)體布局60
  • 6.3.3 垂直導(dǎo)體布局60
  • 6.3.4 其他說明60-61
  • 6.4 電氣參數(shù)理論計算值61-63
  • 6.5 電氣參數(shù)實際測量值63-66
  • 6.6 接地系統(tǒng)防腐措施66
  • 6.7 本章小結(jié)66-67
  • 7 總結(jié)與展望67-68
  • 7.1 總結(jié)67
  • 7.2 展望67-68
  • 參考 文獻68-72
  • 致謝72-73
  • 作者簡介73-75

【參考文獻】

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3 徐華;大型變電站接地網(wǎng)的參數(shù)計算和優(yōu)化設(shè)計[D];武漢大學(xué);2004年



本文編號:1071216

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