基于變電站地網接地電阻測試技術分析
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摘 要:本文對變電站的周邊環境進行充分的調查研究,尋找到其中能夠干擾變電站地網接地電阻的因素,這樣才能夠使得其接地電阻的測量誤差有所降低,針對其干擾因素進行研究,進而找到一種科學有效的技術降低對電阻的影響。因此,便衍生出了一種基于變電站的地網接地電阻測試技術,它是通過將接地電阻測試技術和變電站之間進行整合來實現的,通過實踐證明,才技術能夠極大的降低電阻測量的誤差,對變電站系統建設也有很大的促進作用。
關鍵詞:變電站;地網接地電阻;測試技術;分析
中圖分類號:TM63 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)10-0134-02
0 引言
接地主要是使得電力系統具體建設過程中的安全隱患得以削弱,同時對于相應的電力設備的順利運行也是一種有效保障,接地在其中起到的不可替代的作用,所以說,要想使得變電站的安全性能得到有效提升就必須要對其地網接地電阻的設計高度重視,必須要確保接地電阻測量結果具有準確性。在具體實施過程中,由于相應的用戶在使用電力能源之時,會在很大程度上提高其短路容量,這對于電力系統的穩定性也是一種極大的威脅,所以,確保變電站接地電阻測量的準確性對變電站的正常運行意義重大。
1 變電站地網接地電阻測量技術的應用背景
在具體開展工作過程中我們發現,基本上所有的實體變電站都必須要做好科學和系統化的電網測試之后才會投入運行,在進行電網測試過程中特別要對變電站電網接地電阻具體的設計有全面的了解和把握,確保能夠使得變電站的運行得到有效的滿足。不僅如此,變電站在投入運營之后,還應當重視對站內地網接地電阻的檢查工作,通過定期檢查進而充分掌握電阻有關的各種參數,這樣才能夠對變電站相應的電網系統中的影響安全性的因素有所掌控,達到降低安全事故出現的幾率的目的,使得電力系統運行的安全和穩定性得到強力的保障。這就必須要對變電站地網接地電阻測試技術進行改進和完善,借助于先進的電阻測量技術來輔助這一系列工作的開展。由于變電站建設完成之后投入運營的有效時間較長,因此,保證其安全性得到提升是一項最為重要的工作,必須要加強管理,對變電站地網接地電阻測試技術不斷的進行優化,同時提高電阻相關各項數據準確性才能夠使得變電站電網系統運行的安全和穩定性得到保障[1]。
2 基于變電站的地網接地電阻測量技術分析
2.1 變電站地網接地電阻測量技術的核心
對變電站地網接地電阻的測試是一項極其復雜的工作,其測試結果會被來自各個方面的因素所干擾,接地元件的體積和形狀以及大地的電阻率都會干擾對電阻的測量結果,此外,干擾電阻測量結果的還有變電站周邊的磁場大小和土質環境中含有的金屬礦物質等因素的影響,不僅如此,對變電站地網接地電阻的測量方式等因素也會干擾器電阻測量結果的準確性。所以,必須要高度重視對變電站地網接地電阻測試技術的研究,掌握其測量核心,這樣才能夠在一定程度上提高電阻測量的正確性,進而使得變電站在具體開展工作過程中有極大的推動作用。此外,還能夠對變電站運行的安全性作出準確的評測,使得變電站相應的電網系統運行更加安全和可靠,對相應的工作人員的安全也是一種有效保障[2]。
2.2 變電站內部環境中地網接地情況
在實際開展工作過程中,由變電站內部環境的各種因素而引發的安全事故是最常見的電力事故,通過對各種安全事故產生的原因分析表明,相關人員對其電網系統的維護不夠到位,電力安全事故成因眾多,包括變電站地網接地的各類參數設定不合理而引發的安全事故,特別是變電站地網接地電阻各項參數的測試,這使得變電站在具體運行過程中的安全隱患有很大的提升。因此,必須要積極探索,進而尋找出一種能夠科學合理的測量變電站地網接地電阻的有效方法,這樣才會使得其電網系統在運行時可能會產生的問題得以減少。變電站的整個內部環境內,特別是在變電站開始投入建設之初,必須要高度重視電網系統的接地處理,同時還應當做好電源進線處系統接地的重復設置處理工作,進而使得變電站地網接地相應的參數與制定的標準一致,促使電網系統運行過程中的安全性以及穩定性得到保障。
2.3 基于變電站的地網接地電阻的測試
根據對我國電力系統具體建設的實際狀況分析可知,隨著社會環境不斷變化,人民群眾以及眾多企業對電力能源的需求量與日俱增,因此,相應的電力供應單位必須要高度重視對相關技術手段的研究和改進,進而使得變電站電網系統更具可靠和安全性,這樣才能夠使得電力供應單位的供電服務質量得到有效的提升,這首先就必須要加強基于變電站的地網接地電阻測試技術的研發和改進,這才能夠從根本上使得電網系統運行的安全性得到有效保障。我們知道,變電站在具體建設實施過程中,接地網是其中最為先進的設備,所以,首先就要對變電站地網接地電阻進行檢測,這是最為重要的工作。不僅如此,在變電站建設完成以后投入運營過程中,也必須要重視對地網接地電阻的測試,并且定期開展測試工作。另外,變電站的供電系統的具體運轉受到變電站相應的電力系統裝置運轉的穩定性的直接影響,因此,必須要對變電站相應的電力系統裝置做好及時的調整,保證其運行能夠與相應的標準相符。當就當前我國供電系統的實際情況而言,其所用的電力系統相應的裝置都是比較老舊,所以必須要更加注重對電阻等絕緣器件的測量,一旦發現該裝置不符合標準,就必須要對其及時的更換或者修理。
2.4 變電站地網接地電阻測試技術和應用
通過對以往變電站地網接地相應的參數與測量的具體工作分析可知,基于變電站地網接地電阻測試技術在應用過程中需要注意各種因素的對測量結果的影響,其測量結果的準確性會受到眾多因素的影響,所以,在變電站地網接地電阻測試工作實際開展過程中,必須要對相應的電阻測量技術有全面的掌握,進而才能夠熟練的應用到測量中來。通過對以往實踐結果的分析可知,若能使得對測量結果的影響因素做好防范、有效規避,這樣就會使得基于變電站地網接地電阻測試的結果更加準確,在很大程度上降低了測量誤差,同時也使得電阻測量工作的強度得到極大的降低。 3 基于變電站地網接地電阻測試技術在使用過程中的注意事項
3.1 注意剔除地線分流的因素
我們對含有架空地線的變電站地網接地電阻測量的整個過程為例進行分析,一般狀況下,都是使用三級法對接地電阻進行測量,然而,變電站的接地網和架空線路地線之間是相互連接的,這就極有可能出現在對基于變電站地網接地電阻測試過程中,不能夠保證整體電流都能夠被測量到,這是由于架空地線和變電站接地網連為一體進而使得電流經過架空地線向其他方向流動,這就會使得基于變電站地網接地電阻測試的誤差增大,測量的電阻值準確性也就不能得到保障,比之實際地網接地電阻值,實際測試的結果較小。所以,必須要注意剔除地線的分流因素對電阻測量結果的影響,考慮到分流情況,這樣才能使得相應的地網接地電阻測試結果更加準確。
3.2 變電站出現故障的狀況下對地網接地電阻測試
由于變電站建設完成后投入運行的時間較長,在對其進行維護和管理過程中,變電站出現故障的情況也時有發生,一般情況下,通電線路的相導線給產生故障的電流提供路徑,所以在進行地網接地電阻測試過程中應當把相導線當成其中的電流引線。另外,接地線和相導線之間具有一種幾何上的平行關系,而且地線和相導線之間有極其明顯的感應。所以,如果變電站出現故障的情況下,因為相導線能夠提供故障電流,在他們之間進行感應的影響下,較少一部分的電流會分給地線電阻,這樣就使得基于變電站地網接地電阻測試結果的準確性降低,產生一定的誤差。因此,要想使得基于變電站地網接地電阻測試的結果更加準確,就必須要重視變電站故障造成的電流分流的情況,應當充分將分出去的少部分電流考慮到電阻測量過程中[3]。
4 基于變電站地網接地電阻測試技術應用的實際效果
就我國當前形勢而言,由于人們的日常生活中和工業化生產對電力能源的需求量日益加大,因此,在很大程度上促進了與電力能源相關企業的發展,因此,變電站的建設進程也越來越快,在具體開展變電站地網驗收工作過程中也極有可能會出現操作不符合標準的情況出現,而且,對變電站地網接地相關參數進行測試過程中也會有操作不規范這種現象產生,通過對基于變電站地網接地電阻測試技術的研究和應用使得這種不良現象得到極大的改善,進而促使地網接地電阻測量值的準確性也有很大的提升,這對變電站的建設有很大的促進作用,而且促使對變電站的維護和管理工作的順利進行。在對地網接地電阻測量時,變電站借助與接地網主網所具有的拓撲結構相應的無損電流的測試方法,在很大程度上使得變電站的內部電網中電流的流失得以限制,這便使得基于變電站地網接地電阻測試結果的誤差得到有效降低,提高了其準確性[4]。除此以外,要想使得基于變電站地網接地電阻測試數據的質量得到有效改善,還可以借助一些輔助操作來進行測量,比如可以通過短距離放線和任意放置電壓極來作為輔助,這不僅可以使得測量結果的誤差降低同時還能夠降低測量工作量。另外,也要重視對相應的電阻測量值的評估,評估過程中應當將電流的實際分布和電流的流動路徑以及架空地線電流分流的狀況等充分考慮進去,這樣才能夠促使其電阻測量值的準確性得到提升。
5 結語
總之,在對基于變電站地網接地電阻測試技術的具體應用實踐分析之后可知,該地網接地電阻測試技術在具體測量工作中有很大的優勢,該技術在應用過程中可以以相應的電網拓撲結構完整檢查模型為基礎,對變電站地網接地電阻的測量可以借助敞開式的方法進行,在很大程度上提升了對相應電阻測量值的準確性,同時使得地網接地電阻的測量工作的強度有一定的降低。另外,變電站地網接地電阻測試技術能夠使得相關產業價值得到體現。因此,在變電站電網系統具體建設實施時有必要對該技術進行推廣。
參考文獻
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[3] 司馬文霞,羅東輝,袁濤,等.地表垂直落差對接地網接地電阻測量的影響及改善措施[J].高電壓技術,2018(5):1490-1498.
[4] 曾勇,張建軍,劉波.貴州山區發電廠地網工頻接地電阻測試問題分析[J].科技風,2017(16):214.
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