接地网施工优化及参数测量研究
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本文从接地网的功能以及构造原理入手,介绍了变电站接地网在施工和运维中存在的问题。针对目前国内接地网接地电阻较大以及腐蚀较为严重两个情况进行的研究,分别分析了接地网腐蚀、接地电阻过大的原因,并针对该现象提出了对应的解决方案和优化措施。在接地网的腐蚀方面,土壤中的电化学反应、接地网加工工艺不佳、接地网施工工艺粗糙都会对接地网的腐蚀起到促进作用,在施工和材料选用上通过金属镀膜、选用良好导电性的接地极材料以及涂刷导电防腐剂的方法可以有效延缓金属的腐蚀。在变电站接地网的施工方面采用垂直接地技术可以改善接地网的散流效果,采用逐步填埋接地网接触土壤的方式可以保持土壤的透气性减缓接地网的腐蚀,采用不等距布置法可以改善接地网的均压效果,特别是不等距的布置方法除了可以使接地网的均压效果更好以外还可以减少接地网的电位不平衡导致微电池反应引起的接地网腐蚀现象。在对比和分析的基础上最后采用不等距布置法给出了 220kV变电站的接地网的设计方案,希望为我国接地网的施工水平提升提供一定参考。
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-13页 |
第2章 变电站接地网概述 | 第13-21页 |
2.1 变电站接地网构造原理 | 第13-15页 |
2.2 变电站接地网的作用 | 第15-17页 |
2.3 变电站接地网常见问题 | 第17-21页 |
2.3.1 接地网接地电阻过大 | 第17-18页 |
2.3.2 接地网材料的腐蚀 | 第18-19页 |
2.3.3 均压效果差 | 第19-20页 |
2.3.4 其它问题 | 第20-21页 |
第3章 变电站接地网的防蚀施工优化 | 第21-28页 |
3.1 土壤腐蚀原理 | 第21-22页 |
3.2 接地网被腐蚀的主要原因 | 第22页 |
3.3 接地网防腐蚀的施工优化 | 第22-26页 |
3.3.1 采用镀层法对地网进行保护 | 第22-24页 |
3.3.2 选用优良的电极材料 | 第24页 |
3.3.3 积极干预腐蚀反应 | 第24-26页 |
3.4 本章小结 | 第26-28页 |
第4章 变电站接地网降阻施工优化及参数测量 | 第28-37页 |
4.1 接地网施工管理 | 第28-32页 |
4.1.1 施工准备 | 第28-29页 |
4.1.2 工艺要求 | 第29-32页 |
4.2 降低变电站接地网接地电阻的施工优化 | 第32-34页 |
4.2.1 垂直接地极技术 | 第32-33页 |
4.2.2 使用不等间距接地网 | 第33-34页 |
4.3 接地网接地电阻测量与校验 | 第34-36页 |
4.4 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 220kVXX变电站接地网设计方案研究 | 第37-49页 |
5.1 220kV变电站接地方案介绍 | 第37-41页 |
5.1.1 变电站概况 | 第37-38页 |
5.1.2 接地网导体的选择 | 第38-40页 |
5.1.3 设计标准 | 第40-41页 |
5.2 基于不等距的接地网布置方案研究 | 第41-43页 |
5.2.1 接地网参数的计算 | 第41-42页 |
5.2.2 接地网间距计算 | 第42页 |
5.2.3 水平导体数量选择与对比 | 第42-43页 |
5.3 计算校验 | 第43-47页 |
5.4 材料选型 | 第47-49页 |
第6章 结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
作者简介 | 第54页 |
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