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某電廠35kV系統接地改造

2014-05-30 19:04:28王衛兵
關鍵詞:設備

王衛兵

摘要:本文對某電廠35kV系統接地改造情況進行了簡要論述。

關鍵詞:35kV系統接地 改造方案

1 問題的提出

1.1 項目技術背景

某電廠35kV系統現有接地網為柜體槽鋼支架通過40×4扁鋼與主接地網相連接,廠主接地網為ф50鍍鋅鋼管與40×4扁鋼成環網布置在電氣主控樓四周,鍍鋅鋼管與扁鋼埋置于地下,隨著時間的推移氧化程度較為嚴重,不能保障廠接地網的完好性。因此現將廠接地網進行改造升級,采用先進的接地材料615880鍍銅鋼接地棒間隔5米環形布置在電氣主控樓及主變四周,接地網干接線采用30CCS70鍍銅鋼絞線,主變區域加裝3根ECRV102Q4UB離子接地棒,焊接部位采用熱熔焊接,改進后能達到很好的抗氧化、耐腐蝕效果,很大程度的提高了廠接地網的可靠性。

保護接地尤為重要,在設備突發事故或是雷擊大電流流入時,能有效降低設備的對地電阻從而降低對地電壓,起到保護設備的作用。而當用電設備發生外殼漏電時,電流經接地線導入大地,又能有效的防止人身觸電事故。

本次改造是采用目前先進的接地材料,30CCS70、30CCS95鍍銅鋼絞線用于接地網接地干線,615880鍍銅鋼接地棒共敷根構成廠接地極,另外在主變區域敷設三根ECRV102Q4UB離子接地棒。本次改造所用焊接點全部用放熱焊接模具熱熔焊接,有效的降低了接觸電阻及提高了可靠性,據經驗統計本次改造所使用材料使用壽命為50年。

1.2 改造前現狀

廠除煙囪避雷針是單獨接地外,其余的避雷接地網、電氣接地網全部連在一起,構成廠的整個接地網絡。廠區總接地網接地極沿主控樓和主廠房外延四周設置進行接地,整個區域內所有接地沿電纜溝預埋角鋼接地線進行相互連接,并與接地極可靠連接構成總接地網。

2 電氣主控樓接地情況(見圖1)

主控樓分電氣主控室、35kV配電室,細接地說明如下:

2.1 35kV配電室開關柜與預埋鋼架焊接,然后預埋鋼架再和電纜槽里的扁鋼焊接,最后沿主控西北角引至主控電纜層,通過電纜層的接地網絡和廠區接地網實現對接。

2.2 電氣主控綜自設備均通過綜自屏與地板預埋鋼架焊接可靠接地;然后預埋鋼架通過扁鐵和35kV配電室出來的接地扁鐵連接,完成電氣主控接地。電氣綜自屏和預埋鋼架焊接實現可靠接地,屏內所有裝置接地全部集中在屏內的接地線母排,然后接地母排通過2.5mm2軟銅絲導線和預埋鋼架連接,完成屏內裝置的接地。

3 改造方案(見圖2-6)

3.1 在電氣主控樓四周開挖800×500溝渠,距離5m敷設一個615880鍍銅鋼接地棒接地極,共敷設45個,主變區域間隔5m敷設3個ECRV102Q4UB離子接地棒。

3.2 采用30CCS70鍍銅鋼絞線將所用接地極進行連接,焊接采用熱熔式。

3.3 新接地網與廠原有接地網間隔15m一處可靠連接。

3.4 主變本體加裝接地螺栓,東西方向各加裝1根設備引下線均與接地干線可靠連接,龍門架從頂部引下設備引下線與設備接地干線可靠連接。

3.5 使用30CCS70鍍銅鋼絞線由35kV配電室外墻北側引入,繞經35kV配電室到達主控室,后由主控室西側外墻穿出,與主接地網可靠焊接。

3.6 35kV配電室及主控室等電位接地網沿墻300mm高度敷設。

3.7 主控室使用原有二次接地網,使用2根BVR-1KV-1*100銅線與主網一點接地。

3.8 35kV配電室所有開關柜內加裝接地銅排,并且柜內互感器接地端與接地銅排可靠連接,使用BVR-1KV-1*100銅線將柜內銅排首尾相連,形成等電位接地網。

3.9 使用BVR-1KV-1*100銅線將35kV配電室與主控室柜內接地銅排可靠連接。

3.10 主控室柜體鋼結構兩點與接地主網連接連接線采用30CCS95鍍銅鋼絞線。

3.11 35kV配電室柜體鋼結構兩點與接地主網連接連接線采用30CCS95鍍銅鋼絞線。

4 效果驗證

2013年6月底完成35kV接地網改造后,規范了設備接地,避免雷擊反沖擊電氣裝置,穩定了電氣系統的安全運行。在電氣主控形成一個環狀、閉合的等電位接地網,防止接地網產生電位差影響二次裝置安全運行。在2013-2014年打雷比較集中,并且打雷比較嚴重情況下,電氣主控的裝置仍能安全運行,全年雷雨季節沒有出現一次由于雷擊造成裝置的損壞,充分證明本次改造比較成功。

集上所述,改造后的好處主要體現在3個方面:安全效益、經濟效益、人才培養。

4.1 安全效益

2014年是廠安全攻關的一年,面對當前經濟形勢極度緊張的情況下,安全就是效益。公司多次會議召開并文件下發,要求深刻反思,搞好基礎安全工作。但是今年的安全形勢日益嚴峻,集團公司的安全態勢給我公司及我廠帶來了前所未有的緊迫感。面對當前的安全形勢,設備安全同樣重要,公司“安全1#文件”中明確提出:“杜絕對外責任停電事故”。我廠去年6月份完成本改造后,經歷住了一年的雷雨考驗,為我廠的對外供電筑起了高堤大壩。在當前我公司跨越發展,面對轉型尋找機遇的時刻,設備安全穩定運行是基礎。

4.2 經濟效益

產生安全效益的同時,必然產生經濟效益。假如雷擊造成裝置損壞,就必須對裝置進行更換,而南自保護裝置的價格大約為平均每臺2萬元。而且更嚴重的有可能造成全廠停電事故,我廠平均日發電量45萬kWh,每度電的單價為0.5214元,一天的經濟收入為234630元,假如發生事故這些就是直接的經濟損失。

4.3 人才培養

通過本次改造,電氣技術人員不僅增長了知識,開拓了眼界,同時也培養了技術人員對新科技產品的掌握和利用,改變了大家以前陳舊的觀念,通過新科技和新技術解決了現場存在的隱患和不足。

參考文獻:

[1]王小妮.對35kV系統接地對系統危害的相關研究分析[J].中小企業管理與科技(下旬刊),2012(10).

[2]丁藝峰,魏曉朋.樞紐變電站內35kV系統接地的處理和思考[A].2011年亞太智能電網與信息工程學術會議論文集[C].2011.

[3]陳志君,王晟,施鳳.克拉瑪依電廠35kV系統接地方式初探[J].黑龍江科技信息,2008(32).

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