Заземляющее устройство подстанции

Цель работы: изучить назначение, порядок расчета, некоторые особенности монтажа заземляющего устройства подстанции.

На подстанции необходимы три вида заземлений: защитное, рабочее, молниезащитное. Защитное заземление необходимо для обеспечения безопасности персонала при обслуживании электроустановки.

К защитному заземлению относятся заземления металлических нетоковедущих частей установки (корпусов электрических машин и трансформаторов, каркасов шкафов, распределительных щитов и т.д.), нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Заземление позволяет снизить напряжение прикосновения до безопасного уровня.

Рабочее заземление предназначено для создания нормальных условий работы электроустановок. К рабочему заземлению относится заземление нейтралей трансформаторов, генераторов, дугогасительных катушек.

Молниезащитное заземление необходимо для обеспечения эффективной защиты электроустановок от грозовых перенапряжений. К молниезащитному заземлению относятся заземления молниеотводов, разрядников, опор линий, тросов, крыш закрытых распределительных устройств.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя, находящегося в непосредственном соединении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Для всех трех видов заземлений может использоваться одно и то же заземляющее устройство, но при этом его сопротивление выбирается по наиболее жестким требованиям, т.е. по наименьшей допустимой величине. Для рабочего и защитного заземления всегда используется общий заземлитель. Причем наименьшее допустимое сопротивление обычно имеет защитное сопротивление (сопротивление рабочего заземления должно быть много меньше сопротивления нулевой последовательности ).

Молниеотводы также можно присоединять к общему заземлителю, если они устанавливаются на конструкциях. Но при этом дополнительно от стоек конструкции ОРУ 110 кВ нужно обеспечить растекание тока молнии по магистралям в двух-трех (на ОРУ 35 кВ в трех-четырех) направлениях и установить один-два (два-три на ОРУ 35 кВ) вертикальных электрода длиной 3-5 м на расстоянии от стойки не менее длины электрода. Это вызвано тем, что быстрое нарастание тока молнии создает падение напряжения на индуктивности протяженного заземлителя и удаленные его части практически не участвуют в отводе тока на землю. На подстанции с высшим напряжением 35 кВ при установке молниеотводов на трансформаторных порталах сопротивление устройства не должна превышать 4 Ом. Если на подстанции используются отдельно стоящие молниеотводы, то они должны иметь свое обособленное заземление с сопротивлением не более 80 Ом.

Рассмотрим порядок расчета и конструкцию защитного заземления.

Для расчета защитного заземления используются два основных инженерных способа: 1) коэффициентов использования; 2) наведенных потенциалов.

Способ коэффициентов использования применяется как при простых, так и при сложных конструкциях групповых заземлителей. При этом грунт рассматривается как однородный и лишь для верхнего слоя земли учитывается промерзание или высыхание грунта.

В действительности земля не является однородной, а имеет сложное строение. Во втором способе принимается двухслойная модель земли с разными удельными сопротивлениями нижнего и верхнего слоев грунта. Этот способ более трудоемок, требует дополнительных сведений о составе и удельных сопротивлениях грунта, но зато дает более точные результаты.

Для учебных целей, когда точных данных нет, обычно пользуются первым способом.

Расчет обоими способами может производиться как по допустимому сопротивлению растеканию тока заземлителя, так и по допустимому напряжению прикосновения.

В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве случаев по допустимому сопротивлению заземлителя. И лишь заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью в районах с большим удельным сопротивлением земли, в том числе в районах многолетней мерзлоты ПУЭ, рекомендует выполнять по допустимому напряжению прикосновения.

Поэтому мы рассмотрим способ коэффициентов использования, расчет выполним по допустимому сопротивлению растекания тока.

Сопротивление растеканию Rз заземляющего устройств подстанции должно быть следующим:

1) в электроустановках напряжением выше 1000 В в сетях с эффективно заземленной нейтралью

заземляющее устройство подстанции - student2.ru Ом;

2) в электроустановках напряжением выше 1000 В с сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

заземляющее устройство подстанции - student2.ru , но не более 10 Ом; (1)

где заземляющее устройство подстанции - student2.ru - расчетный ток замыкания на землю, А.

Если заземляющее устройство одновременно используется и для установок до 1000 В, то

заземляющее устройство подстанции - student2.ru , но не более 10 Ом; (2)

3) в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 2; 4 и 8 Ом в сетях с линейным напряжением соответственно 660, 380, 220 В;

4) в электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

При суммарной мощности трансформаторов подстанции 100 кВА и менее заземляющее устройство должно иметь сопротивление не более 10 Ом.

За расчетный ток Iз в формулах (1) и (2) в сетях с изолированной нейтралью принимается полный ток замыкания на землю при полностью включенных присоединениях электрически связанной сети. Ток замыкания можно определить по приближенной формуле

IЗ = U×(35× lК + lВ )/350;

где U – линейное напряжение сети, кВ; lК и lВ - общая длина электрически связанных между собой кабельных и воздушных линий, км.

В сетях с компенсацией емкостных токов в качестве расчетного тока следует принимать:

а) ток, равный 125 % номинального тока этих аппаратов (для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты);

б) остаточный ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов (для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты).

Заземлители делятся на естественные и искусственные. Для снижения расходов на заземляющие устройства в первую очередь нужно использовать естественные заземлители. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать трубы водопровода, трубопроводы, проложенные в земле (за исключением нефтепроводов и газопроводов), свинцовые оболочки кабелей (использование алюминиевых оболочек не допускается) и т.п.

Сопротивления естественных заземлителей обычно измеряют, при этом результат измерения следует умножить на коэффициент сезонности Кс (табл. 2 или 3). При отсутствии измеренного сопротивления его можно оценить по формулам, выведенным для искусственных заземлителей аналогичной формы, или специальным формулам. Например, сопротивление растеканию системы трос-опоры (при числе опор с тросом более 20):

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

где заземляющее устройство подстанции - student2.ru - расчетное, т.е. наибольшее (с учетом сезонных колебаний), сопротивление заземления одной опоры, Ом; r –активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом; n - число тросов в опоре. Активное сопротивление стального троса r = 0,15× l /S, гдеl –длина пролета, м; S – сечение троса, мм2.

Если сопротивления естественных заземлителей недостаточно, то применяются искусственные заземлители. Искусственные заземлители - это металлические электроды, заглубленные в землю специально для устройства заземлений. На подстанциях обычно выполняются контурные заземлители, они состоят из вертикальных электродов, связанных между собой горизонтальным электродом, уложенным на глубину 0,5 – 0,7 м по контуру подстанции (рис. 1 и 2).

Вертикальные электроды в контуре не следует устанавливать слишком часто, ток как при этом они экранируют друг друга, увеличивая суммарное сопротивление.

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Рис. 1. Контурный заземлитель закрытой, отдельно стоящей подстанции:
1 – вертикальные электроды; 2 – горизонтальный электрод

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Рис. 2. Контурный заземлитель открытой подстанции:
1 – вертикальные электроды; 2 – горизонтальный электрод; 3 – ограда;
4 – выравнивающая сетка

Взаимное влияние электродов заземлителя друг на друга учитывается в расчете введением коэффициента использования вертикальных заземляющее устройство подстанции - student2.ru и горизонтального заземляющее устройство подстанции - student2.ru электродов, которые зависят от отношения a/l, где заземляющее устройство подстанции - student2.ru – среднее расстояние между вертикальными электродами; p – периметр контурного заземлителя, заземляющее устройство подстанции - student2.ru – число вертикальных электродов, l – длина вертикального электрода.

Для выравнивания потенциала на поверхности земли с целью снижения напряжения прикосновения и шагового напряжения применяются выравнивающие сетки. На открытых подстанциях рекомендуется укладывать сетки на глубине 0,5 – 0,7 м с размером ячеек 6 –12 м, а на закрытых подстанциях – под полом помещения с размером ячеек 2 –3 м. Сопротивление сетки в расчетах не учитывается, обеспечивая дополнительное (резервное) уменьшение сопротивления.

В качестве вертикальных электродов используются прутки, а также уголки и отбракованные трубы. При выборе размеров вертикальных электродов исходят из условий обеспечения требуемого сопротивления при наименьшем расходе металла, механической прочности электрода во время погружении в грунт и устойчивости к коррозии. Поэтому вертикальные электроды имеют минимальные допустимые размеры: у уголка толщина полки должна быть не менее 4 мм, у трубы толщина стенки – не менее 3,5 мм, у прутка диаметр – не менее 10 мм. Обычно берут уголки № 50 и № 60 (размеры соответственно 50 х 50 и 60 х 60 мм), трубы диаметром 40 –60 мм, прутки диаметром 16 –18 мм.

Наибольшую механическую прочность при погружении в грунт имеют трубы и уголки, наименьшую – прутки. При заглублении вертикальных электродов предварительно роют траншею глубиной 0,7 – 0,8 м. Забивку труб и уголков производят с помощью копров, вибраторов, а при их отсутствии – кувалдами. Способ забивки кувалдой очень трудоемок и требует строительства подмостков.

Все большее распространение получают вертикальные заземлители из прутков диаметром 16 –18 мм. Они наиболее устойчивы к коррозии и долговечны. Применение прутков вместо труб и уголков приводит к экономии металла (примерно 0,5 т на 100 электродов). Для ручного ввертывания прутковых электродов выпускаются электрозаглубители (ПЗ-12, УВЭГ-16 и др.) массой 10 – 20 кг.

С помощью их вворачивают электроды до 5 м. Для облегчения ввертывания к прутку можно приварить наконечник в виде буравчика.

В качестве горизонтального электрода применяют прутки диаметром не менее 6 мм или полосовую сталь сечением не менее 4 х 12 мм (обычно применяют 5 х 40 мм). Полосовая сталь укладывается на ребро во избежания нарушения контакта при возможных усадках грунта.

Соединения горизонтальных и вертикальных электродов осуществляется сваркой. Окраска электродов запрещена.

заземляющее устройство подстанции - student2.ru заземляющее устройство подстанции - student2.ru Расчет заземляющего устройства

Для расчета заземления необходимы следующие условия.

1. Характеристика подстанции – рабочие напряжения, типы заземления нейтралей трансформаторов, мощности трансформаторов.

2. План подстанции с указанием основных размеров и размещения оборудования.

3. Климатическая зона, где будет сооружаться подстанция, удельное сопротивление грунта.

4. Сведения о естественных заземлителях.

5. Расчетный ток замыкания на землю или данные для его определения.

Расчет сопротивления растеканию заземлителя проводится путем постепенного приближения.

Порядок расчета:

1. Устанавливается необходимое по ПУЭ максимально допустимое сопротивление заземляющего устройства заземляющее устройство подстанции - student2.ru . Если заземляющее устройство является общим для электроустановок на различное напряжение, то расчетным сопротивлением заземляющего устройства является наименьшее из требуемых.

2. Определяется необходимое сопротивление искусственного заземлителя заземляющее устройство подстанции - student2.ru с учетом использования естественных заземлителей:

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

где заземляющее устройство подстанции - student2.ru – расчетное сопротивление заземляющего устройства; заземляющее устройство подстанции - student2.ru – сопротивление естественного заземлителя.

3. Выбираются форма и размеры электродов, из которых будет сооружаться групповой заземлитель.

4. На план подстанции наносится предварительная схема заземлителя (рис 1 или 2), определяется периметр контурного заземлителя p и среднее значение расстояния между вертикальными электродами заземляющее устройство подстанции - student2.ru , где заземляющее устройство подстанции - student2.ru – предварительное число вертикальных электродов. Оптимальным считается, a = (1– 3) × l,где l – длина вертикального электрода.

Чтобы получить a/l = 1–3, рекомендуется принять:

для подстанций с высшим напряжением 6 – 35 кВ заземляющее устройство подстанции - student2.ru , l = 3 м;

для подстанций с высшим напряжением 110 кВ заземляющее устройство подстанции - student2.ru , l = 5 м;

По отношению a/l (табл.1) определяется коэффициент использования вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru . (При вычислении заземляющее устройство подстанции - student2.ru для промежуточных значений a/l и заземляющее устройство подстанции - student2.ru изменение его между соседними значениями можно принять по линейному закону).

Таблица 1 Коэффициенты использования вертикальных электродов

Отнош. а/l Число вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru
0,69 0,78 0,85 0,61 0,73 0,80 0,56 0,68 0,76 0,47 0,63 0,71 0,41 0,58 0,66 0,39 0,55 0,64 0,36 0,52 0,62 0,33 0,48 0,59

5. Определяется расчетное удельное сопротивление грунта отдельно для горизонтальных заземляющее устройство подстанции - student2.ru и вертикальных заземляющее устройство подстанции - student2.ru электродов с учетом повышающих коэффициентов заземляющее устройство подстанции - student2.ru , учитывающих высыхание грунта летом и промерзание его зимой:

заземляющее устройство подстанции - student2.ru ,

где заземляющее устройство подстанции - student2.ru – измеренное или взятое из таблиц среднее значение удельного сопротивления грунта.

Повышающие коэффициенты заземляющее устройство подстанции - student2.ru для различных климатических зон приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2 Коэффициенты сезонности вертикальных электродов

Климатическая зона Вертикальный электрод
длиной 3 м длиной 5 м
1,7 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2

Таблица 3 Коэффициенты сезонности горизонтальных электродов

Климатическая зона Сезонный коэффициент
4,5 3,0 2,0

6. Определяется сопротивление растеканию тока одного вертикального электрода (рис. 3)

заземляющее устройство подстанции - student2.ru , (3)

где l – длина вертикального электрода, м; d – диаметр электрода, м; t – расстояние от поверхности грунта до середины электрода, м.

По формуле (3) определяют сопротивление вертикального электрода из трубы или прутка. Для уголка с шириной полки b в формулу (3) вместо d подставляется эквивалентный диаметр уголка заземляющее устройство подстанции - student2.ru .

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Рис. 3. Параметры вертикального электрода

7. Определяется примерное число вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru при предварительно принятом коэффициенте использования вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru :

заземляющее устройство подстанции - student2.ru ,

где заземляющее устройство подстанции - student2.ru – необходимое сопротивление искусственного заземлителя.

8. Определяется сопротивление растеканию тока горизонтального электрода (рис.4)

заземляющее устройство подстанции - student2.ru , (4)

где l – длина горизонтального электрода, м; t – глубина его заложения, м; d – диаметр электрода, м.

Для полосы шириной b в формулу (4) подставляют вместо d эквивалентный диаметр заземляющее устройство подстанции - student2.ru .

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Рис. 4. Параметры горизонтального электрода

9. На плане подстанции вновь наносится схема заземлителя, по вычисленному значению заземляющее устройство подстанции - student2.ru определяется среднее значение заземляющее устройство подстанции - student2.ru и по отношению a/l (l – длина вертикального электрода) уточняется коэффициент использования вертикальных заземляющее устройство подстанции - student2.ru (табл.1) и определяется коэффициент использования горизонтального заземляющее устройство подстанции - student2.ru (табл. 4) электродов.

Таблица 4 Коэффициенты использования горизонтального электрода

Отнош. a/l Число вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru
0,45 0,55 0,7 0,40 0,48 0,64 0,34 0,40 0,56 0,27 0,32 0,45 0,22 0,29 0,39 0,20 0,27 0,36 0,19 0,23 0,33 0,18 0,21 0,31

10. Определяется уточненное число вертикальных электродов с учетом проводимости горизонтального электрода:

заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Если уточненное число вертикальных электродов заземляющее устройство подстанции - student2.ru более чем на 10% отличается от примерного числа заземляющее устройство подстанции - student2.ru , то рекомендуется уточнить коэффициенты использования заземляющее устройство подстанции - student2.ru и заземляющее устройство подстанции - student2.ru и повторить расчет заземляющее устройство подстанции - student2.ru .

11. Определяется окончательное сопротивление растекания принятого группового заземлителя:

заземляющее устройство подстанции - student2.ru заземляющее устройство подстанции - student2.ru

Это сопротивление должно быть Rо ≤ Rи.

В результате расчета получено стационарное сопротивление Rо, соответствующее переменному току небольшой величины. При больших импульсных токах (токах молнии) импульсное сопротивление заземлителя заземляющее устройство подстанции - student2.ru может существенно отличаться от стационарного сопротивления Rо. С увеличением импульсного тока и напряженности вблизи заземлителя наблюдается заметное снижение удельного сопротивления грунта вследствие искрообразования, а следовательно, и снижение импульсного сопротивления. Но из-за быстрого изменения импульсного тока имеет место существенное индуктивное падение напряжения вдоль заземлителя, ограничивающее отвод тока с удаленных частей заземлителя. В результате импульсное сопротивление заземлителя может оказаться меньше Rо (при коротких заземлителях, большом импульсном токе и высоком удельном сопротивлении грунта) или больше Rо (при протяженных заземлителях, малом импульсном токе и низком удельном сопротивлении грунта). Это учитывается импульсным коэффициентом

заземляющее устройство подстанции - student2.ru .

Для типовых заземлителей заземляющее устройство подстанции - student2.ru 0,3 – 1,05.

Импульсный коэффициент необходимо учитывать при определении сопротивления обособленного заземлителя молниеотводов ( заземляющее устройство подстанции - student2.ru 80 Ом).

Если молниеотводы присоединяются к общему заземлителю подстанции и приняты дополнительные меры (обеспечено растекание тока в двух – четырех направлениях и установлены 1 – 4 вертикальных электрода), то определять заземляющее устройство подстанции - student2.ru не требуется, так как оно всегда меньше 80 Ом.

После выполнения работы необходимо составить отчет, который должен содержать:

а) название и цель работы;

б) исходные данные закрытой подстанции, порядок расчета и план подстанции с нанесенной схемой заземляющего устройства;

в) исходные данные открытой подстанции, порядок расчета и план подстанции с нанесенной схемой заземляющего устройства;

г) вывод по работе.

Практическая работа №5

Наши рекомендации