简述电力施工中接地线的选择并简要分析

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  【摘 要】在电力生产中停电、验电、挂接地线是不容忽视的重要环节,是确保工作安全的主要技术措施。然而在现阶段的工程施工中,这些环节往往被人们所忽视,反而成了影响电力安全问题的主要因素。本文针对电力线路停电检修工作技术措施进行分析,简要介绍了电力施工中接地线的施工技术要求与安全管理措施。
  【关键词】接地线;电力施工;电力线路
  随着电力技术迅速发展,电气设备的接地保护要求日益严格,接地阻值越小,则电力设备运行的安全可靠性能越高,但是在目前的电力设备使用中,发电厂、变电站受到地形和地质的影响以及接地线材料、导体连接方式的限制,其直接影响了接地阻值、寿命和品质,进而影响到设备的使用安全以及施工人身安全。
  一、验电与停电
  在电力施工中關于接电线的选择和施工中,验电、停电和接地是电力工程中不可缺少的三个环节,也是保证电力系统使用安全的关键。在电力施工中,工作人员接到调度许可开始工作的命令之后,证明已经停电,因此在工作中可以省去验电环节,直接进行接地线施工。但是其在施工的过程中最常见的问题在于一般工程人员只是单独的检验单相或者两相线路,而忽视了三相全部检验的标准。一般在验电工作中是通过停电之后一段时间之后在进行验电封地。验电是接地线工作之前的必要准备工作,是一个不可缺少的环节,因为线路停电倒闸工作一般都是通过变电工作人员进行操作的。接线作为线路工作中的主要方式也是一个充满危险的工作模式,因此在施工之前做好验电工作是确保工作人员人身安全的基础。在一般电力工作中,只有通过合格配套的验电器进行验电,才能够确保施工质量,同时保证施工人员人身安全。
  二、接地线选择
  接地线的重要性是不言而喻的,接地是保证电力系统运行安全的主要手段,在电力施工中停电线路不正确选择接地线连接方式和接地位置,很容易引起整个线路的触点问题。一般在现阶段的电力系统中接地可以分为杆上接地、工作箱上挂地线和大规模接地三种。
  1、接地规章法则
  在大规模接地短路电流系统中,由于流入地网的短路电网较大,一般会增值几千安培到几十安培之间,它使得接地下引线出现很大的热量,但是短路电流持续时间段,从继电保护装置到地面的时间不会超过1秒,因此一般在接地线施工的过程中都是选择最佳的基地位置和最近的断路器保护方式。通过短时间之内将电流引入大地之中,避免线路造成损害。
  2、接地线悬挂地点和数量的选择
  在接地线连接和安装的过程中并非是说数量越多则接地效果越好,也不是在任何地方都可以安装接地线,而是要通过相关的计算与设计来合理确定。在先进的大规模线路接地施工中,一般都是通过在工作设备两侧悬挂。是在两侧杆塔导线上连接相应的接地线,同时在工作中使用个人保安线,要能够确保个人保安线使用的正确与恰当,并且能够满足线路的工作要求。但是在杆塔工作中不应该在相邻的两侧同时接地,以免引起感应电流在接地线中意外环流,而最终导致不必要的麻烦与事故产生。同时在现阶段的电力工作中要通过多班组为单元进行接地线施工和控制,并且要根据接线方式和方法来进行全面的控制,。同时在接地线工作中要做好员工安全保障工作,在工作中一旦发生安全事故,必然会造成严重的影响,在控制的过程中要避免杆件中存在各方面的隐患造成的安全事故。
  3、导体及材料的选择
  在目前的电力线路连接过程中,一旦电流出现过剩或者过热情况,那么其必然导致线路热量提高,造成严重的线路热量影响问题。当短路电流稳定值和短路电流的等效时间持续较长的时候,对短路电流值取值的主要看法是通过等小时间内对短路电流稳定值进行测量,通过对大型变电站从理论上进行研究分析,其电容量随着时间的变化而出现问题,同时短路容量也原来越大。
  接地网作为一个长期工程,其在施工过程中确保施工质量有着不容忽视的重要作用。地网在使用的过程中一般都是几十年的使用过程,所以为了满足地网和接电线的使用要求,一般都是通过短路电流的稳定值能力来进行衡量,同时对满足电流多年分系统发展规律和策划文案进行全面了解与及时的配合处理。这样能够有效的提高电流值在地网中的使用效果。为了确保一些地区的横截面影响要求,接电线和导体的面积仍然要以热稳定校核要求为主要依据。为此有些地方根据本地的具体情况,提出取用15年系统发展规划的短路电流分析结果。对于短路电流持续时间的选取看法:一种意见认为,考虑主保护失灵,应以第一后备保护时间为依据,原电力工业部规定,按照后备保护动作时间及热稳定短路电流校验主变压器中性点接地线的热稳定性;另一种意见认为,应该由主保护的可靠性来确定,一般取0.6s。110kV及以下的变电所在电网中性能先归于其他电网而言低一些,保护的可靠性也交叉。在接地短路电流的保护中其保护能力交叉,为了防止接地装置因为其他客观原因而出现事故扩大问题,一般在施工之中将热稳定校核放在施工的首要位置。
  在施工的过程中,应当指出的是在接电线控制与施工中对热容量要求不够的时候,需要采用另一个重要原凼来进行控制,避免事故的进一步扩大,从而出现较大的电位差和电弧现象。所以单纯增大接地线截面积并不是保证地网运行可靠性的唯一措施。另外。为了减少接地引下线的波阻抗,从而减小局部电位升高,减小干扰,凡是带有二次|口1路的设备都采用至少两根截面符合要求(每根截面积均应满足通过全部短路电流的热容量)的接地引下线分别焊接到接地网两根纵横交叉的主干线上.这种做法的另一优点是可以起到互为备用的效果。为了避免温度过高,使土壤干燥,以致接地电阻迅速增加.从而造成地电位的升高,土壤温度一般小允许超过100℃,它与导体发热是相互影响的。当电流自地网向土壤中流散时,土壤中电流密度的最大值将出现在导体表面某点。当导体该点附近土壤的温度过高而丧失其导电性能后,必将引起导体其它各点流散电流密度的增大,使地网电阻不断增大。因此,导体表面最大流散电流密度是确定热稳定性能的重要参数之一。
  三、结论
  通过对电力施工中接地线的选择进行了简要分析,我们可以清晰的知道对于66kV及以下电压等级的系统,对接地网热稳定性进行校验时,其短路电流采取两相短路电流、其校验时间宜取相当于继电保护第一后各保护动作的等效持续时间。同时地线的选择应根据相关公式及经验值进行考量,避免地下隐患的发生。
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