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摘要:近几年,在我国社会经济的快速发展下,我国电力系统得到了迅猛发展,与此同时,电力系统之中的电气设备也得到提高。其中在电力系统中电气设备接地技术是电气安全技术之一,电气设备接地技术的合理与科学从本质上关系到了电力系统的有序发展,对国家的财产以及人身安全起到十分重要的推动作用。在新形势下,需要加强重视电力系统的电气设备接地技术,合理选择接地技术成为了当前最为主要的问题。本篇文章着重分析了影响电力系统电气设备接地技术的因素与方法,旨在提高电力系统中电气设备接地技术的有序发展。
关键词:电力系统;电气设备接地技术;因素
0前言
从整体角度分析,接地是当前最为古老的一种电气安全措施,虽然在历经时代的发展下各类高科技产品在电力系统中得到应用,但是接地仍旧还是当前英语最为广泛的电气安全措施之一,也是电气设备中必不或缺的技术之一,可以说电气设备接地技术是电力系统的核心技术,无论是哪一种形式的接地方式,都是接地技术中所采取的主要形式,也是人们日常生活中较为常见的一种手段,比如强电设备、弱电设备、直流设备、交流设备等[1]。从当前我国电力系统以及电器设备的接地技术而言,仍旧存在一系列的问题,需要加强关注与重视,并采取相关的措施进行解决与分析。
1、电力系统、电器设备、接地技术的基本概述
1.1电力系统的概念
所谓的电力系统主要是指将发电、变电、输电、配电等环节所组成的一种电能消费系统,电力系统是当前人们生活中不可或缺的组成因素,能够将大自然中一次性能源利用发动电力装置转化为电能,并且在进行传输、变电系统辅助下传输到各个负荷之中。电能的集中式开发与分散使用的方法在一定程度上限制了电力系统的结构,主要是由于电源点与负荷中心处于不同的地区,导致电力无法得到存储[2]。
1.2电气设备的概念
电气设备是电力系统的主要产物,是在电力系统中对发电机、变压器以及断路器等设备的称呼,一般而言,电气设备应该采取保护零头还是保护接地,主要考虑配电系统中中性点是否出现节点。假如中性点具有良好的接地低压配电系统,那么可以采取保护零头的方式,但如果中性点不接地,那么则需要采取保护接地的方式,现阶段,大多数高压电器设备主要采取保护接地的技术。
1.3接地技术的概念
所谓的接地主要是在系统以及某一个电位基准中构建低电阻通路,普通的电子设备的接地主要包括两方面的含义,分别是接大地与系统基准地[3]。前者是将大地作为零电位,将电子设备的金属外壳与大地相互连接,从而起到保护的主要作用,后者则能够有效提高系统的稳定性以及屏蔽性,能够进一步加强系统电磁的兼容性。其中接地的方式主要包括四种,分别是工作接地、重复接地、保护接地、抹零。接地的基本原则是需要严格按照国家的相关规定标准,以保护人身安全以及设备安全为主。
2、电力系统中电气设备接地技术的影响因素
2.1接地安装技术带来的影响
在电力系统电气设备接地中接地安装技术占据了十分重要的推动作用,但是根据当前诸多发展趋势分析,部分施工项目之中因为技术人员自身水平比较低,导致在接地安装过程中会出现错误的安装顺序,甚至会遗漏某些环节,无法将设备的作用充分发挥,会产生不可避免的安全隐患。
2.2土壤造成的影响
众所周知,在电力系统电气设备接地中会遇到不同的土壤环境,不同的土壤中含水量以及温度都是比较低的,如此一来则会导致电阻率发生增加[4]。然而有部分接地安装人员在接地安装之前并没有对土壤进行测量,导致安全性有所降低。
2.3接地电阻带来的影响
首先,在对接地电阻进行测量的时候,大多数人员会采取万用表进行完成,万用表测量会引起一定程度的误差,会导致接地电阻测量结果形成差错,从而无法为电子设备的接地提供正确的数据。其次,无论相关设备是否通过规定还是操作人员技术是否专业,都会对接地电阻造成影响,因不同的设测量以及被测量的性质不匹配,另外很多设备对土壤中所存在的杂散电流缺乏敏感,均会在一定程度上对测量结果造成影响[5]。最后,要清楚了解接地线并不是信号通路,很多地面上的电子系统是处于悬浮状态的,这种情况会导致受到不同程度的干扰,对接地电阻会带来一定的影响。
3、电力系统中提高电气设备接地技术的方法
3.1积极消除干扰
干扰是阻碍电力系统接地的主要原因,在接地电阻测量中干扰电压在断开测量的电源情况下继续运行,这种情况无法从测量的电压中减掉需要消除的测量误差。针对这种情况,可以采取单独的中性点,为不接地的电压器提供测量电源,并要及时断开接地网以及零线所做的单向符合,临时断开与接地网现接连的低压系统之中的中性点,在变电站还没有正式运行之前需要采取相应的测量。
3.2积极控制电阻
第一,要扩大接地面积,通常情况下,在均匀分布的土壤电阻率的发展趋势下,接地电阻与接地网的面积呈现出反比,假如接地面积增加,那么接地电阻则会发生减少,因此,在提高电气设备接地技术中积极扩大接地面积成为了控制电阻的主要手段[6]。第二,需要采取地质钻孔,要想真正降低接地电阻,那么则需要在接地网的边缘处添加长接地极,以此提高边缘接地体的散流效果。根据笔者的分析与调查,当前有非常多的工程会将长接地极安置在深井之上,并且会利用地质钻孔将长接地极进行预埋,从整体角度分析,这种方式能够节省大量的施工成本。
3.3积极检查设备情况
通常情况下,不同的电力设备接地装置的检查会依据不同的地点所检查的时间也是不同的,积极检查其设备能够提高设备的使用寿命,变电所的接地设备每年都需要检查,尤其是在每年的雨季需要进行防雷装置的检查,并且要在1—3年检查接地电阻,在整个检查过程之中需要检查好各个连接点是否有损坏与断裂现象。除此之外,在对电气设备进行检查之后,则需要对地线加以检查。
3.4积极采取防雷装置
现阶段,在科学技术的不断发展下,无线通信设备接地技术得到了广泛应用,但是在近几年设备电路精密度的不断提高,雷电易对电气设备造成损害,这种情况下需要积极安装避雷针以及避雷网等设备,起到避雷的作用。另外,在选择上还需要注意的问题是避雷针要安装在天线尖端数米之外,要与天线有所间隔,且地线不能是绞合线,否则不利于释放雷击的电流,容易造成腐蚀现象。
结束语:
综上所述,电力系统电气设备接地在一定程度上保障了电力的有效运行,其中在电气设备接地技术中会受到诸多因素的影响,需要加以分析,并针对实际的发展情况制定有效的措施,从根本上提高电力设备接地技术。
参考文献:
[1]程秀兰.幼儿教育本质的规定性及其意义[J].学前教育研究,2014,09:3-13.
[2]杜婕.电气设备接地在电力系统中的应用[J].中外企业家,2014,24:84-85.
[3]王军昌.电气设备接地在电力系统中的应用探讨[J].电子制作,2015,04:216.
[4]段鹏.电力系统中电气设备接地技术[J].民营科技,2015,09:20.
[5]李超.电力系统中电气设备接地技术的探讨[J].低碳世界,2014,13:78-79.
[6]陈建贵,郭冬雪.电力系统中电气设备接地技术分析[J].电子技术与软件工程,2016,07:236.