泵站接地系统设计及测量

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1、泵站接地系统设计及测量摘要:可靠的接地装置是确保电气设备可靠和安全运行的主要措施之一,也是确保人身安全的重要措施之一。本文从理论与实际的角度阐述了泵站接地装置的设计、计算与测量。关键词:泵站接地;测量;计算Abstract:Thereliablegroundingdeviceisoneofthemainmeasurestoensurethereliabilityandsafeoperationofelectricalequipments,aswellasoneoftheimportantmeasurestoensurepers

2、onalsafety.Thispaperwillexpoundthedesign,calculationandmeasurementofgroundingdeviceofpumpstationfromtheoreticalandpracticalaspects.Keywords:groundingdeviceofpumpstation;measurement;calculation中图分类号:TB22文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)1、引言在泵站系统中,存在各种供用电设备,如高低压变配电设备、水泵控制设备

3、、自动化监控设备等,各种电气设备的使用都离不开接地装置,按接地装置的作用可分为以下几种:6⑴工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要而设置的接地,如中性点直接接地系统或经其它装置接地系统。⑵保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路的杆塔等,由于绝缘损坏可能带电,为防止危及人身和设备的安全而设置的接地。⑶雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷线、避雷针和避雷器等),向大地泄放雷电流而设置的接地,并应考虑到防直击雷和防感应雷的两种情况。⑷防静电接地,为防止静电对易燃油、天燃气贮罐等的危险作用而设置的接地。2、接地系统设计雨

4、水泵站从结构上可分为上部结构和下部结构,其中上部结构主要为水泵间、配电间、格栅间、监控室、值班室;下部结构主要为进出水渠箱、集水池等。按照JGJ616-2008《民用建筑电气设计规范》的要求,接地装置应优先考虑自然接地体,在泵站的下部建筑主体中,无论是集水池,还是桩柱、承台等,均深埋在地下,且与大地紧密接触,为了优质的天然接地体。所以,在泵站接地设计中,我们可以利用基础桩柱内的钢筋为垂直接地体,并与桩基承台的钢筋可靠焊接,利用承台内的圈梁钢筋焊接成一圈作为水平接地体,然后利用各建筑柱内数量不少于两条、直径不少于φ1的通长焊接的

5、钢筋作为接地引上线,引上至配电间及水泵间地面0.5米高,并利用截面不少于40*4的镀锌扁钢沿墙敷设一圈均压带,所有电气设备的工作接地及保护接地线均接至镀锌扁钢上最后将建筑柱内的接地引上线继续沿柱内钢筋引上至泵站建筑的顶部,并与上面的防雷网可靠焊接,最终形成一套完整的防雷接地系统,具体做法如图示:3、接地电阻值计算接照GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的要求,工作接地、保护接地、防雷接地共用接地网时,接地电阻不大于1欧姆,如达不到规范要求时,必须通过增加人工接地极,或采用其他降阻措施直至满足规范要

6、求,所以,在接地系统设计完成后,需对其接地电阻值进行计算验证。由上图可知,泵站的接地体为水平敷设成闭合矩形的圆形钢筋混凝土接地体(利用泵站下部建筑物基础作为接地体),其接地电阻的计算公式为:(Ω)式中h—接地体(钢筋体或圆柱形钢筋混凝土体)的埋深(m);L—接地体的长度(m)(接地体成闭合矩形进为周长);A—闭合矩形接的体的开状系数(见表1);ρ—土壤电阻率(Ω.m);ρ1—混凝土的电阻率(Ω.m);6d—圆柱形的混凝土体的直径(m);d1—接地体(圆柱形混凝土体内钢筋体)的直径(m);表1闭合矩形接地体形状系数A值长短边之比

7、11.52345678910A值1.691.761.862.102.342.532.812.933.123.293.42将所有泵站参数代入以上公式,计算得接地电阻约为0.1~0.3欧姆,符合规范要求。4、接地电阻的测量按GB50150-2006《电气设备交接试验标准》和DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》的要求,对接地装置应定期测量接地电阻。对新投运或改造后的项目的接地装置还需要测量地电位的分布,所以接地电阻的定期测量是泵站施工及日后检修的重要工作,具体的测量方法有如下两种:6(1)三表法:所谓三表法是指采用电流

8、表、电压表和功率表测量接地电阻,有时也称为三极法。根据DL/T621《电力设备接地设计规程》中接地电阻测量方法,推荐“d13一般取接地网最大对角线长的4~5倍,以使其间的电位分布出瑞一平缓区段。一般情况下,电压极到接地网的距离约为电流极到接地网距离的50%~60%。测量时,沿

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