NB/T 31056-2014 风力发电机组接地技术规范

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标准编号:NB/T 31056-2014
文件类型:.pdf
资源大小:5.6M
标准类别:电力标准
资源ID:225075
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NB/T 31056-2014标准规范下载简介:

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NB/T 31056-2014 风力发电机组接地技术规范

NB/T310562014

2.5接地线为钢质材料时应采用搭接焊,焊接应牢固、无虚焊。焊接后应在焊痕外100mm范 腐处理。在做防腐处理前,表面应除锈并去掉焊接处残留的焊渣。防腐处理材料和工艺应确保 才料间的结合致密性,避免出现气孔、裂缝、分层等缺陷。

a)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; 圆钢与扁钢连接时QC/T 938-2013 汽车对行人的碰撞保护试验规程,其长度为圆钢直径的6倍; d) 扁钢与钢管、扁钢及角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊 以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角 钢)焊接。 2.7接地线为两种不同材料时应采用放热焊接方式连接。 2.8明敷的接地导体表面应涂15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹

6.3.1风力发电机组接地装置冲击接地电阻的改善措施如下: a)高土壤电阻率地区,可适当增加放射形水平接地极的根数和长度,长度不宜超过表1的规定; b) 在机组基础附近增加垂直接地极的长度和根数; c) 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用深钻式接地极,实施方法参见GB/T50065。 6.3.2本标准6.3.1的措施对降低工频接地电阻同样有效,此外还可采取以下措施改善工频接地电阻: a)将多台机组接地装置互连; b) 附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极或向外延伸接地极; c) 附近有水塘、河流、湖泊、海等水源时,可敷设水下接地网。 6.3.3在永冻土地区除采取以上措施外,还可采用以下措施改善接地: a)可敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极,还应敷设深垂直 接地极,其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m; b)将接地装置敷设在融化地带或融化地带的水池或水坑中:

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c)对接地极周围土壤进行处理,降低冻结温度和土壤电阻率; d)条件允许时将接地网敷设在冻土层以下。 6.3.4在季节冻土或季节干旱地区可采用下列措施: a)季节冻土层或季节于旱形成的高电阻率层的厚度较浅时,可将接地装置埋在高电阻率层下0.2m; b)已采用多根深钻式接地极降低接地电阻时,可将水平接地装置正常埋设: c)季节性的高电阻率层厚度较深时,可将水平接地装置正常埋设,在接地网周围及内部接地极交 叉点布置短垂直接地极,其长度宜深入季节高电阻率层下面2m。 6.3.5当接触电位差和跨步电位差超过允许值时,可局部增设水平均压带或铺设砾石、沥青等高电阻率 的地面层。

7风力发电机组及升压变压器的等电位联结

7.1机舱内等电位联结

风力发电机组机舱内应形成一个可靠的等电位联结系统并设置机舱等电位端子板,如图1所 等电位端子板宜采用扁铜,截面积应不小于60mm×6mm。机舱等电位端子板的布设位置应方 备就近连接及日常维护。机舱等电位端子板应与机舱底座可靠连接,连接点不少于两处。

风力发电机组及升压变压器的等电位联结示意

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7.1.2风力发电机组机舱内各种电气设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆金属屏蔽层、 避雷器接地端、电涌保护器接地端、机舱避雷针等均应以最短的距离与接地母线的接地端子进行等电位 联结。 7.1.3等电位端子板不得设置在潮湿、有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方,等电位端子板的连接应满 足机械强度和电气连续性的要求。 7.1.4风力发电机组机舱内各电气设备的接地端应以单独的接地线与机舱等电位端子板连接,禁止在一 个接地线中串接几个需要接地的电气设备。重要设备和设备构架应有两根接地线与机舱等电位端子板连 接,且每根接地线均应符合热稳定及机械强度的要求。 7.1.5风力发电机组叶片内应设置雷电保护接地引下线,材料应为铜材或钢材,铜材的截面积不应小于 50mm²,使用铜绞线时,单股铜线直径不应小于1.7mm,当热稳定性要求和机械强度要求较高时,铜材 截面积应提高至60mm²(扁铜)、78mm²(铜棒);扁钢、圆钢和钢绞线的截面积分别不应小于60mm²、 78mm²和70mm²。在强雷区,应增大雷电保护接地引下线截面积。叶片接闪器应与叶片内雷电保护接地 引下线可靠连接,各接闪器与叶片法兰间的直流电阻不应大于20m2。 7.1.6叶片雷电保护接地引下线应通过滑环或间隙与机舱等电位端子板连接,滑环或间隙接地引下线的 截面积应与叶片内雷电保护接地引下线相同。 7.1.7叶片雷电保护接地引下线应可靠地固定在叶片上。 7.1.8风力发电机组机舱避雷针应以单独的雷电保护接地引下线与机舱等电位端子板连接,截面积不应 小于50mm²,接地线的材料应为铜材或钢材。 7.1.9舱内各电涌保护器的接地端应就近接地。接地线宜采用多股绝缘铜导线,一级、二级、三级电源 电涌保护器的接地线截面积应分别不小于25mm²、16mm²、10mm²,信号电涌保护器的接地线截面积应 不小于1.5mm²

7.2塔筒内等电位联结

7.2.1机组的金属塔筒可作为机舱与机组接地装置连接的接地干线,也可在塔简内单独设置接地干线。 利用机组塔筒作为接地干线时,塔筒各段端部、基础环应至少设置接地端子三处,相邻段接地端子之间 分别对应连接,连接线应为铜材或钢材,总截面积不应小于150mm²。在塔筒内单独设置接地干线时, 接地千线应为铜材或钢材,总截面应不小于150mm2,接地于线应与基础环可靠连接。莲接前先对连接 线的安装面进行除漆、除锈、除渣、涂导电膏处理,使导体良好接触。 7.2.2机舱等电位端子板与塔筒和接地干线间应采用至少两根柔性电缆可靠连接,柔性电缆应满足机械 面和不应小于150

7.2.3塔筒内电缆桥架的接地应符合以下规定

a)电缆桥架全长不大于30m时,电缆桥架不应少于两处与塔筒或接地干线相连; b): 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与塔筒或接地干线的连接点; c)电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线的截面积应不小于4mm²; d)电缆桥架的始端和终端应分别与相应部位的等电位端子板可靠连接

7.3塔筒底部等电位联结

7.3.1塔筒底部应设置塔底等电位端子板并与塔筒基础环可靠连接,连接点不少于3处。塔底等电位端 子板材料、规格、布设位置等要与本标准7.1.1和7.1.3相同。 7.3.2塔筒底部的各种电气设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、避雷器接地端、 电涌保护器接地端等均应以最短的距离与塔底等电位端子板进行等电位联结。 7.3.3塔简底部各电气设备和机组控制柜箱体应以单独的接地线与塔底等电位端子板连接,禁止在一个 接地线中串接几个需要接地的电气设备。重要设备和设备构架应有两根接地线与塔底等电位端子板连

7.3.1塔筒底部应设置塔底等电位端子板并与塔筒基础环可靠连接,连接点不少于3处。塔底等电位端 子板材料、规格、布设位置等要与本标准7.1.1和7.1.3相同。 7.3.2塔筒底部的各种电气设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、避雷器接地端、 电涌保护器接地端等均应以最短的距离与塔底等电位端子板进行等电位联结。 7.3.3塔简底部各电气设备和机组控制柜箱体应以单独的接地线与塔底等电位端子板连接,禁止在一个 接地线中串接几个需要接地的电气设备。重要设备和设备构架应有两根接地线与塔底等电位端子板连

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且每根接地线均应符合热稳定及机械强度的要求。 塔筒底部各电涌保护器的接地端应就近接地。接地线宜采用多股绝缘铜导线,第一级、第二级 及电源电涌保护器的接地线截面积应分别不小于25mm²、16mm²、10mm²,信号电涌保护器的接 面积应不小于1.5mm。

.4机组升压变压器塔外布置时的等电位联结

7.4.1机组升压变压器塔外布置时,箱式升压变压器箱体周围应敷设闭合环形接地极,且应与机组接地 装置连接,地下连接点不少于两处,连接用的接地体长度不得小于15m,如图1。接地线的截面与机组 接地装置截面相同。 7.4.2集电线路为架空线时,升压变压器高压侧避雷器的接地端应以尽可能短的连线(长度宜小于1m) 与升压变压器外壳连接后(两点共地),再与接地装置连接。 7.4.3集电线路为电缆时,升压变压器高压侧避雷器的接地端应以尽可能短的连线(长度宜小于1m) 与电缆的金属外皮、升压变压器外壳连接后(三点共地),再与机组接地装置连接。

8风力发电机组接地装置验收

8.1应按下列要求对风力发电机组接地装置进行检查和验收,验收记录表参见附录C。 a) 按设计要求施工完毕,接地施工质量符合要求; 接地装置的材质、连接方法、防腐蚀处理符合要求,风力发电机塔底等电位端子板与最近的基 础钢筋的连接点应有影像记录; c) 接地极的理设间距、深度、安装方法符合要求: d) 各等电位端子板的材质、规格、安装工艺符合要求: e) 接地线的材质、规格、敷设方法及其与等电位联结系统的连接方法符合要求: f) 接地线的材质、规格、连接工艺符合要求; g) 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合要求; h) 接地装置外露部分连接可靠,防腐层完好,标志齐全明显: i) 接地装置的接地电阻值符合设计规定,测试方法符合DL/T475的规定。 8.2号 验收资料包括: a) 接地装置安装竣工图; b) 等电位联结安装竣工图; c) 变更设计的证明文件; d) 安装技术记录(包括隐蔽工程记录等): e) 测试记录; f)重要事官记录

9风力发电机组接地装置维护

每年定期对风力发电机组的接地装置(包括风力发电机组叶片雷电保护接地引下线、机舱避雷针雷 电保护接地引下线、等电位端子板、接地线、断接卡等)及它们的连接状况进行检查,发现脱焊、松动、 严重锈蚀等情况应及时进行修复。

每年对风力发电机组接地装置工频特性参数进行测量,对测试时的天气情况、仪表使用和有关测试

状况应做详细的记录,当接地装置特性参数与往年相比出现大幅度变化时,应查找原因。

应建立和健全风力发电机组接地装置资料,包括设计资料、施工记录、验收记录、例行检查和检修 记录、接地装置工频特性参数测试记录等。

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A.1750kW风力发电机组基础的工频接地电阻

附录A (资料性附录) 风力发电机组基础的工频接地电阻算例

图A.1为某750kW风力发电机组基础的结构图,考虑混凝土影响时,该结构在不同土壤电阻率 的接地电阻计算结果见表A1。

750kW风力发电机组基础几何参数(单位:

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圆括号内为混凝土层厚度为9cm时的结果,其余为2cm。随着土壤电阻率的增加,混凝土层厚度的影响越来越 小,因此没有给出相应结果。

1500kW风力发电机组塔筒基础的工频接地电阻

图A.2为某1500kW风力发电机组塔筒基础的结构图,考虑混凝土影响时,该结构在不同土壤电阻 率下的接地电阻计算结果见表A.2

图A.21500kW风力发电机组基础几何参数(单位:mm)

表A.21500kW风力发电机组基础钢筋工频接地电阻的计算结果

注:括号内为混凝土层厚度为9cm时的结果,其余

单台风力发电机组接地装置的典型布置如图B.1所示。

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GB/T 38863-2020 干部网络培训 平台数据接口技术要求a)利用基础钢筋作为自然接地极

)辅以圆框型人工接地极

图B.1单台机组接地装置的布置

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附录C (资料性附录) 风力发电机组接地装置验收记录表 风力发电机组接地装

表C.1风力发电机组接地装置验收记录表 力发电场名称: 机组编号:

QHNBL 0001S-2016 河南创意比粒食品有限公司 比粒粮附录C (资料性附录) 风力发电机组接地装置验收记录表

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