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工程中的适用范围分析-电动数控滚圆滚弧机张家
添加时间:2019-03-02
为提高±800 kV哈郑直流输电线路接地系统的技术经济性,在输电线路杆塔反击耐雷性能和人身安全分析的基础上,提出了取消人工接地体而采用基础独立接地所需的接地电阻与接触、跨步电位差的控制目标,对典型杆塔基础接地体的接地电阻和电位差进行了计算,获得了接地电阻和电位差与土壤电阻率的关系,据此提出了满足接地电阻和电位差目标的土壤电阻率范围。结果表明:不需要考虑接触和跨步电位差的野外地区,在西北少雷区,可采用基础独立接地的最大土壤电阻率可达1 700Ω·m以上,在非西北少雷区,最大土壤电阻率通常在1 000Ω·m以下。电位差对土壤电阻率的要求更严,需考虑电位差要求时,较小尺寸基础可独立接地的最大土壤电阻率通常在100Ω·m左右,更大尺寸基础可独立接地的最大土壤电阻率可达数百欧妙·米及以上。结合哈郑线的实际情况,选择了20基杆塔进行取消人工接地体的工程示范应用,其接地电阻和电位差均可满足技术和人身安全要求。少雷区进行区分。1.1.2典型杆塔的反击闪络率以哈郑直流工程的典型直线塔DZ51为例进行计算,非西北少雷区和西北少雷区的海拔高度分别取1000m和1500m。在不同接地电阻下,杆塔的反击闪络率计算结果见图1。杆塔位于西北少雷区时的反击闪络率远小于非西北少雷区。接地电阻在15~40Ω内变化时,杆塔位于非西北少雷区的反击闪络率在0.043~0.511次/100km·a内变化,位于西北少雷区时的反击闪络率在0~0.028次/100km·a内变化。图1反击闪络率随冲击接地电阻的变化Fig.基础接地体的冲击系数水平由反击闪络率推得的接地电阻为冲击接地电阻。鉴于实际工程中工频接地电阻更易测量和计算,本文由公司网站网站采  转摘采集转载中国知网整理!  http://www.kuoguanji168.com/工程中的适用范围分析-电动数控滚圆滚弧机张家港电动钢管滚弧机滚圆机采用冲击系数将对冲击接地电阻的要求转化成对工频接地电阻的要求。现行国标《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)中指出高压输电线路杆塔自然接地极的冲击系数可按式(2)考虑。α=11.35+αiIi15(2)式(2)中,对钢筋混凝土杆、钢筋混凝土桩和铁塔的基础(一个踏脚)αi为0.053。铁塔的各基础间冲击利用系数为0.4~0.5。据此,钢筋混凝土四个塔脚基础并联的基础接地体的冲击系数最大值约为0.37~0.46。文献[13-14]中提出的基础接地体的冲击系数也一般在0.7以下。为了更准确获得特高压杆塔基础的冲击系数,对1000kV皖电东送特高压交流工程典型杆塔基础的冲击系数进行了现场测量。测量杆塔为I78号,塔型SZC306,工频接地电阻为4.93Ω。冲击测量电源采用移动冲?2018年第5期取消人工接地体在±800kV哈郑直流工程中的适用范围分析(总第285期)要求,可获得不同入地电流下的土壤电阻率限值。以尺寸较小的Z21Y3C杆塔基础为例,根开取12m时,在0.016s短路故障入地电流下,计算得到该基础接地体的土壤电阻率限值曲线,结果见图5所示。可见,①在1.06kA的入地电流下,土壤电阻率限值约为97Ω·m。即土壤电阻率在97Ω·m以下时,Z21Y3C杆塔基础独立接地时附近的接触电位差和跨步电位差在安全限值范围内。②两种电位差相比,接触电位差比跨步电位差对土壤电阻率的要求更严,基于接触电位差的土壤电阻率限值更小。③杆塔基础尺寸越大,接地电阻越小,相应的地电位升高和电位差越小,在同样的入地电流下达到跨步电位差和接触电位差限值的土壤电阻率限值越大。如对桩长8m的单桩基础GZ18100,短路下可满足电位差要求的土壤电阻率限值可达280Ω·m。图5短路故障不同入地电流下土壤电阻率限值曲线F,杆塔基础独立接地时,满足接触电位差和跨步电位差要求的土壤电阻率范围受到杆塔基础尺寸影响较大。对需要考虑接触电位差和跨步电位差的地区,采用基础独立接地时,需要进行专门计算校核。3取消人工接地体在哈郑直流工程中的应用3.1应用范围依据计算结果,结合±800kV哈密-郑州特高压直流输电工程的实际情况,在第12标段选择了20基杆塔取消了人工接地体而采用基础独立接地。这些杆塔基础共包含12种型号,均为Ⅲ类基础中的直柱式结构,其中B10A基础的尺寸相对最小。这些杆塔基础的根开在12~16m范围内?工程中的适用范围分析-电动数控滚圆滚弧机张家港电动钢管滚弧机滚圆机本文由公司网站网站采  转摘采集转载中国知网整理!  http://www.kuoguanji168.com/