本报告显示了安装在建筑物顶部、与埋地接地系统相连的航空终端遭受直接雷击的影响。
低压接地系统包括 TN-S、TN-C-S、TT、IT 和 DC。高压接地包括固态接地、不接地、电阻接地、电抗接地和谐振接地。
本文介绍了土壤电阻率和土层厚度对多层土壤中接地系统网格电阻的影响。增加土壤层的电阻率往往会增加接地网电阻,不管是哪一层土壤。增加任何高电阻率土层的厚度也会增加网格电阻,如果增加低电阻率土层的厚度,则网格电阻会减小。进行了软件建模,并对结果进行了比较,结果显示与 CDEGS 软件的结果十分吻合。
工作电压大于或等于 50 伏交流电或 120 伏直流电的电气设备,如果在工作期间不处于断电状态,则必须进行弧闪和电击防护评估。三类工人的活动具有最高的弧闪风险。决定弧闪伤害严重程度的主要因素有三个。
包括功率因数、电缆工作温度、电阻、电抗、直流、单相或三相、平衡/不平衡在内的精确压降计算公式和方法的所有步骤,并提供计算示例。
当接地棒插入低电阻率土层时,可改善接地系统。由于邻近效应,经验法则是接地棒之间应至少相隔其驱动长度。接地棒可以用混凝土包裹,以降低其电阻。提供了手工计算公式,并通过数值软件进行了验证。
电力电缆中的充电电流比架空线路大 10-20 倍。电缆线路的最大长度由其电容决定。本报告提供了相关公式,并说明了关键电缆长度如何取决于电压等级、电缆尺寸和频率。
土壤电阻率因多种因素而异。使用这些表格来验证您的土壤测量结果,或者在没有测量结果的情况下设计一个土壤模型,用于初步接地/接地设计。
本文提供了表层电阻率的典型值,用于接地和接地触电和跨步电压的电气计算。
本文介绍了如何正确确定接地故障时接地导体的尺寸,包括方法、公式、可使用的常量以及工作示例。
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我们根据技术功能和价格比较了最佳和最新的接地和接地系统设计软件,包括 SafeGrid、CDEGS、XGSLab、ETAP 等。
使用有限元技术软件研究了埋设在不同热阻土壤中的电缆对额定电流的影响。
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土壤电阻率是影响接地和接地系统性能和安全的最关键因素之一。在寒冷的气候条件下,表土层在冬季或春季可能会冻结,冻结土层的电阻率可能会增加到 10,000 Ω.m。这可能会在发生接地故障时造成严重的触电危险。
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如何根据最新实践和标准设计太阳能光伏发电场的接地系统并建立模型。内容包括土壤电阻率、故障级别和安全性。
金属围栏是否应与变电站接地网连接?变电站周围的金属栅栏可以防止人员进入,但也带来了接地安全方面的挑战。这些公众和工作人员很容易接触到的金属栅栏必须充分接地,在发生电气故障时,栅栏上的触电电压不得超过安全限值。
包裹在混凝土中的金属接地棒电阻较低。混凝土的电阻率一般在 30 欧姆.米至 200 欧姆.米之间。
有几项国际标准(AS/NZS、BS 和 IEC)涵盖了低压电气系统保护协调的要求,本文提供了这些标准的摘要作为参考。
我们将SafeGrid Earthing 软件在 60 x 60 米网格中的结果与知名软件 XGSLab™ 和 CDEGS™ 进行了比较。我们发现,在多达 5 层的多层土壤中,网格电阻的结果几乎完全相同。
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紧急额定值的定义是,考虑到已安装电缆系统的热容和热阻,已加载并处于稳定状态的电缆的允许短期额定值。循环额定值的定义是电缆在负载变化时的最大电流。不同序列和不同周期的循环额定值不同。紧急额定值和循环额定值都处理时变负载
本文解释了为什么动态额定值在处理风电场长交流电缆时非常重要。文中给出了一个利用测量的负载曲线计算动态额定值的示例。
波形电缆通常用于英国的低压电力网络。波形电缆是指中性线/地线围绕芯线/包层的敷设方式。使用这种结构可以打开中性线/地线,从而可以在其长度上的任何位置与导体连接。
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本文从健康和安全相关问题的角度,分析了在不同条件下以不同配置安装的电力电缆所产生的磁场。根据 Biot-Savart 定律,使用软件程序计算了结果。文章还介绍了缓解磁场的技术。
直接雷击变电站会造成物理损坏,并对人造成危害。
使用膨润土降低电阻 有时,增加电网导体或接地棒并不能达到预期的降低接地电阻的效果。另一种解决方案是通过改变周围的土壤来有效增加电极的直径。
下载所附 PDF 报告模板,用于太阳能连接申请。
我们已将 110 千伏电缆的电缆高压软件电流额定值结果与著名软件 CYMCAP 进行了比对。 结果显示两者几乎完全相同(相差不到 1.5%)。
本文介绍了如何进行电缆拉力和侧壁压力计算,并包含一个示例。
新的最大需求模块可根据标准规则和定制负载提供快速、准确的负载计算。 巧妙的自动相位平衡算法可确保最大需求量和相位不平衡都降到最低。
IEEE 标准 80-2013 的附件 H 包含基准案例结果,用于比较和评估用于变电站接地分析的软件工具和方法。 这些结果将 IEEE 标准 80 中的简单方程与 CDEGS、ETAP、SGW、SDWorkstation 和 WinIGS 等一些市售软件给出的结果进行了比较。
每个主电路都需要中性线导体,标准中也有关于中性线导体大小的规定。
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在太阳能光伏系统中,电压升高可能发生在电源逆变器和网络连接点之间的交流侧。电压升高的计算方法与电压降的计算方法相同。
提供基于电位下降法和实际接触电压及跨步电压测量的测试程序,以验证安全接地设计。包括大型或小型接地系统的程序、(进行测试的)安全要求和推荐的测试设备。
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所涵盖的主要接地设计概念包括电网电位升高、降低接触电压和阶跃电压的设计、故障电流分布、土壤电阻率的影响、使用接地棒提高安全性以及计算和建模示例。
准确计算压降可降低压降,从而缩小电缆尺寸并节省资金。
安全接地系统的设计有两个目标:提供一种承载正常电流和故障电流的方法,同时不超出设备限制或对服务的连续性产生不利影响;降低接地设施附近人员遭受严重电击危险的风险。
本文件旨在更好地理解故障环路阻抗(也称为接地故障环路阻抗),从而满足 AS/NZS 3000《布线规则》对电气安装的安全、设计、安装和测试的要求。
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根据 AS/NZS 3000《布线规则》规定的压降限值以及经验法则,以帮助进行电气设计。包括交流和直流电压降或上升限制。
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准确计算电压降和电缆尺寸将为您节省时间和金钱。我们将向您展示计算方法和原因。
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降额系数适用于电缆额定电流,确保不超过电缆工作温度限制。降额系数是根据特定的电缆安装条件得出的。
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讨论影响电缆载流量的 AS/NZS 3000:2018 变更。
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家用和非家用设施的《布线规则》AS/NZ 3000 中的多样性系数和能源需求参考表。
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讨论了确定电气设备最大需求量的 4 种主要方法。
变电站中的开关设备安装在含有大量钢筋的混凝土板上。 通常情况下,预埋钢筋与主接地系统结合在一起,以经济有效的方式提高接地电气性能和安全性。
工业界正在使用软件进行电气计算,教育机构也认识到了这一点
输电线路接地的目的是为线路提供足够的防雷性能,并有效消散故障电流,避免在塔基周围形成不安全的跨步电位和触电电位。
市场上有许多不同的电气工程软件包,它们的标准各不相同。下面列出了购买电气设计软件前需要回答的 7 个关键问题。
裸导体的额定电流受导体温度、天气参数、对流和辐射造成的热损失、太阳辐射热增益和导体电阻的影响,其计算受稳态和非稳态热平衡方程的制约。
说明如何以及何时使用接地棒,通过降低电网电阻和电位升高(GPR)以及表面电位、阶跃电位和接触电位来提高接地网的安全性。
如何模拟埋地接地系统导体周围的膨润土等附加物质对电网电阻、接触电压和跨步电压的影响。
本教程旨在帮助SafeGrid Earthing 软件的用户了解并实践应用强大的操作原理。