LNG接收站锌包铜接地线接地短路电流计算
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摘要:LNG属于易燃易爆的产品,LNG接收站属于危险化工场所,接地设计尤为重要,影响接地电位上升、接触电势、跨步电势、转移电势等的大小,接地不好对雷电流的下泄有很大影响,极易引起火灾。因此在LNG接收站的接地设计中,采用了新型的材料锌包铜接地线,对该种新材料的设计,无论从安全还是经济的角度出发都要求准确计算接地电流。
关键词:锌包铜、接地计算、短路电流
1、锌包铜产品介绍
1.1产品介绍
(1)它是综合性的接地材料。
(2)锌纯度为0#高纯锌,锌覆盖层纯度高,电流效率高,不易钝化。且电化学性能稳定。锌且为防爆材料。
(3)它不是一全新性能的新材料产品,其基本原理是将传统的镀锌层,采用特殊工艺将锌层加厚,增强自身抗腐蚀性能和对钢质构筑物有保护作用或无腐蚀干扰。
(4)锌的导电性能是钢的2.5倍,锌包铜材料的选用也大大增强了地网的泄流能力,满足雷电流的泄放以及故障电流的需求。
(5)根据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》附录C校验中明确:S表示为接地线截面积;即S80为截面积为80mm2的接地线,S120为截面积为120mm2的接地线。
1.2 腐蚀方面介绍
国外优秀科技著作出版专项基金资助的著名文献、《尤利格腐蚀手册》((加)R.温斯顿.里维 主编,杨武等译)中第四十八章中:锌在大气中的腐蚀速度至少比钢的腐蚀速度低10倍(P664)。
文献《电力系统接地技术》(曾嵘 何金良 著)中P543记载:锌在土壤中的腐蚀数据是0.015mm/a,而钢是0.021mm/a。
2 锌包铜截面积校验计算
2.1计算思路
(1)在110kV变电站户外均压网格的接地装置,也就是最大入地短路电流发生地所采用的是截面积为120mm2的锌包铜;但为计算保守起见,本计算采用工程用最小截面接地材料S80锌包铜接地线进行验证。
(2)本计算采用预先将锌包铜接地线腐蚀30年后的截面进行计算。
(3)根据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》附录B计算经接地网的最大入地短路电流:
2.2最大接地短路电流计算
该站最大短路电流=40KA(设计院提供的最大短路电流计算值为33.8KA,40KA则为断路器开断最大电流值,选择断路器用,为安全起见本计算仍取40KA)
考虑返回变压器中性点的短路电流=15%=6KA。(该值由继电部门提供,一般取最大短路电流的15%)
发电厂和变电站内、外发生接地短路时,经接地网入地的电流可分别按下二式计算:
式中:I ――入地短路电流,即通过地网进行散流的电流,A
――接地短路时的最大接地短路电流,即为单相短路接地时最大运行方式下的最大短路电流,A;
――发生最大接地短路电流时,流经发电厂变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Kc1、Kc2――分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。Kc=1-Sf
计算用入地短路电流取两式中较大的 I 值。
结合IEEE Std 80-2000中计算得知,取0.4、取0.15得站内外短路的入地电流分别为:
=13.6KA
=0.9KA
根据DL/T 621-1997要求,入地电流取两者较大值13.6KA。
2.3S80锌包铜腐蚀后截面积校验
2.3.1 截面积计算
(1)S80锌包钢直径是10.2mm,其中铜径为5mm。
(2)根据以上文献记载,锌的腐蚀率为0.015mm/a(毫米/年),30年的腐蚀厚度为0.45mm。那么30年后锌包铜的直径为9.75mm,截面积为74.62mm2。
2.3.2 截面积校验计算
(1)根据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》热稳定系数附录C
接地线的最小截面积应符合下式要求:
式中:-接地线的最小截面,mm2
-流过接地线的短路电流稳定值
-短路的等效持续时间,0.5s(发生短路故障时根据开关柜保护断路时间为0.1S(设计院计算书中校验取值),本计算校验采用的0.5S是为了更加安全考虑);
-接地线材料的热稳定系数;(铜为210;锌为150)
(2)腐蚀后截面积计算
考虑腐蚀后的S80锌包铜接地线的截面积为:
S1=74.62 mm2
铜芯部分的截面积为:
S2=19.625 mm2
锌层部分的截面积为:
S3=S1-S2=55 mm2
(3)通流量计算
铜芯部分的通流量为:
I1=S2×C1/=19.625×210/=5888A
锌层部分的通流量为:
I2=S3×C2/=55×150/=11667A
总通流量为:
I=I1+I2=5888+111667=17.555kA > 13.6kA(设计值)
2.4 不考虑接地线腐蚀,截面积校验计算
(1)截面积计算
S80锌包铜接地线的截面积为:
S1=80 mm2
铜芯的按照直径5mm计算,铜芯部分的截面积为:
S2=19.625 mm2
锌层部分的截面积为:
S3=S1-S2=60.375 mm2
(2)通流量计算
铜芯部分的通流量为:
I1=S2×C1/=19.625×210/=5888A
锌层部分的通流量为:
I2=S3×C2/=60.375×150/=12938A
总通流量为:
I=I1+I2=5888+12938=41670=18.83kA > 13.6kA(设计值)
2.5 其它规范规定的最小截面
(1)《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
(2)DL/T 621-1997标准中6.1.2表1中说明:
发电厂和变电站地下接地装置的圆钢直径为不小于10mm。
(3)本工程采用的锌包铜接地线(S80、S120)均满足规范要求。
3结论
(1)S80锌包铜接地线截面积满足30年使用的最大入地短路电流的通流量要求;
(2)S120锌包铜接地线截面积大于S80锌包铜接地线,故同样满足30年使用的通流量要求。
参考文献
【1】周开春 何明峰 多种降阻材料搭配在变电站接地网的改造中的应用【J】.广西气象,2006,27(2)
【2】建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
【3】劳小青 潘家利 采用几何计算法判断三支不等高避雷针的保护范围【J】.气象研究与应用,2008,29(1):72-74
【4】贺根续 刘重祺 谢景命《接地装置》
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
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