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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及高电压,具体涉及基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置及安装使用方法,用于测量发电厂和变电站接地网的接地电阻。
技术介绍
1、本节中的陈述仅提供与本公开相关的背景信息,并且可能不构成现有技术。
2、一个接地电阻合格的接地网是维持发电厂和变电站安全可靠运行的根本保证和重要措施。由于土壤电阻率的复杂性,接地电阻设计值通常难以完全计算准确,一般都需要在工程投运前及运行过程中进行实测,以确认其是否满足要求,从而保障发变设备的安全性。
3、目前,针对接地网接地电阻的测量,行业内一般都是采取水平布线法,即在接地网外围设置一个电流极和一个电压极,用测试导线接至地网内部。根据dl/t 475《接地装置特性参数测量导则》的要求,接地电阻测试时电流极和电压极应布置得离被测地网中心尽量远,通常电流极与被测地网中心的距离dcg应为被测地网最大对角线长度d的4~5倍。根据该要求,需要向接地网外围布置数百米甚至上千米的测量引线,这种布线方式通常收到道路交通、地形地势、人员触电风险的制约。
4、因此,有必要研究一种可以不用向接地网外放线来测量接地电阻的新方法。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:针对上述现有技术中存在的问题,提供了基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置及安装使用方法,通过在接地网内部或其附近钻探一个纵向深井,并在深井内永久布置若干测试电极和测试线缆,并利用上述测试电极和测试线缆完成接地电阻测试。
2、本专利技术的技术方案如下:
>3、基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,包括:护套管和接地电阻测试箱;所述护套管用于安装在纵向深井中,护套管底部设置有辅助电流极,中部设置有辅助电压极;所述接地电阻测试箱内设置有接线端子排;所述辅助电流极和辅助电压极分别通过电流测量引线和电压测试引线与接线端子排连接;所述辅助电流极和辅助电压极能够通过接线端子排与接地电阻测试仪连接。
4、进一步地,所述护套管内部中空,所述护套管上且与辅助电流极和辅助电压极相对应的位置开设有小孔;所述电流测量引线和电压测试引线均通过小孔穿入护套管内,并从护套管上方穿出。
5、进一步地,所述护套管采用pe材质制成。
6、进一步地,所述辅助电流极采用304不锈钢材质制作成桶状结构,套设在护套管底部;辅助电流极下端成锥形,便于扎进深井底部土壤;辅助电流极上配备有不锈钢螺栓,便于连接电流测量引线。
7、进一步地,所述辅助电压极采用304不锈钢材质制作成不锈钢抱箍,抱箍紧锁在护套管外部;辅助电压极上配备对应的不锈钢螺栓,便于连接电压测量引线。
8、进一步地,所述辅助电压极共6个。
9、进一步地,所述电流测量引线和电压测试引线均为双层绝缘线缆。
10、本专利技术还提出了基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置的安装使用方法,包括:
11、步骤s1:采用钻孔机械在地网边缘附近钻一个纵向深井,井深根据被测地网尺寸确定;
12、步骤s2:将辅助电流极、辅助电压极、电流测量引线、电压测量引线和护套管在地面组装完成后,采用吊车将其整体吊入纵向深井中;
13、步骤s3:在电极周围填充回填料;
14、步骤s4:在地面制作一个混凝土基础,在基础上安装接地电阻测试箱,将纵向深井中引出的电流测量引线和电压测量引线接至接地电阻测试箱中的接线端子排上;
15、步骤s5:从被测接地网引两根测试线缆至电阻测试箱中,采用接地电阻测试仪,便能够进行接地电阻测量,也能够开展接地电阻的在线监测。
16、进一步地,所述纵向深井的孔径不小于300mm;
17、所述辅助电压极位于在井深的50%~70%范围区间,具体位置根据电流场仿真计算确定;
18、所述辅助电流极扎进深井底部土壤。
19、进一步地,所述回填料为低电阻率的粉状材料,包括:降阻剂、膨润土、焦炭。
20、与现有的技术相比本专利技术的有益效果是:
21、1、本专利技术,通过在地网边缘附近钻一个纵向深井,将接地电阻测量用的辅助电极、测量引线等预设在深井中,实现在深井采用垂直布线来测量接地网接地电阻,可有效规避水平布线法放线受道路交通、地形地势、人员触电风险等问题的限制,从而解决山区、丘陵等恶劣地形条件和城市人口密集区域变电站接地网接地电阻的测量问题,同时也有助于开展接地电阻在线监测;并且本装置为永久地下布设,可以满足接地网接地电阻实时测量,可以延伸作为接地网状态在线监测的装置。
22、2、本专利技术,适合应用于各种山区、丘陵等恶劣地形条件下,尤其是三面邻山或靠水等缺乏放线路径地区的发变电站的接地电阻测量问题。
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1.基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,包括:护套管(1)和接地电阻测试箱(2);所述护套管(1)用于安装在纵向深井中,护套管(1)底部设置有辅助电流极(3),中部设置有辅助电压极(4);所述接地电阻测试箱(2)内设置有接线端子排(5);所述辅助电流极(3)和辅助电压极(4)分别通过电流测量引线(6)和电压测试引线(7)与接线端子排(5)连接;所述辅助电流极(3)和辅助电压极(4)能够通过接线端子排(5)与接地电阻测试仪连接。
2.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述护套管(1)内部中空,所述护套管(1)上且与辅助电流极(3)和辅助电压极(4)相对应的位置开设有小孔;所述电流测量引线(6)和电压测试引线(7)均通过小孔穿入护套管(1)内,并从护套管(1)上方穿出。
3.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述护套管(1)采用PE材质制成。
4.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述辅助电流极(3)采用304不锈钢材质制作成桶
5.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述辅助电压极(4)采用304不锈钢材质制作成不锈钢抱箍,抱箍紧锁在护套管(1)外部;辅助电压极(4)上配备对应的不锈钢螺栓,便于连接电压测量引线。
6.根据权利要求5所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述辅助电压极(4)共6个。
7.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述电流测量引线(6)和电压测试引线(7)均为双层绝缘线缆。
8.基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置的安装使用方法,其特征在于,包括:
9.根据权利要求8所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置的安装使用方法,其特征在于,所述纵向深井的孔径不小于300mm;
10.根据权利要求8所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置的安装使用方法,其特征在于,所述回填料(8)为低电阻率的粉状材料,包括:降阻剂、膨润土、焦炭。
...【技术特征摘要】
1.基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,包括:护套管(1)和接地电阻测试箱(2);所述护套管(1)用于安装在纵向深井中,护套管(1)底部设置有辅助电流极(3),中部设置有辅助电压极(4);所述接地电阻测试箱(2)内设置有接线端子排(5);所述辅助电流极(3)和辅助电压极(4)分别通过电流测量引线(6)和电压测试引线(7)与接线端子排(5)连接;所述辅助电流极(3)和辅助电压极(4)能够通过接线端子排(5)与接地电阻测试仪连接。
2.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述护套管(1)内部中空,所述护套管(1)上且与辅助电流极(3)和辅助电压极(4)相对应的位置开设有小孔;所述电流测量引线(6)和电压测试引线(7)均通过小孔穿入护套管(1)内,并从护套管(1)上方穿出。
3.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述护套管(1)采用pe材质制成。
4.根据权利要求1所述的基于纵向深井的接地网接地电阻测试装置,其特征在于,所述辅助电流极(3)采用304不锈钢材质制作成桶状结构,套设在护套管(1...
【专利技术属性】
技术研发人员:冉帅,肖江滔,夏建华,张兆闯,翁利听,代勇,何华林,
申请(专利权)人:三峡金沙江川云水电开发有限公司,
类型:发明
国别省市:
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