Analyse de la nécessité et des spécifications techniques de la mise à la terre des fusibles de décrochage
1. Exigences de base pour la mise à la terre des équipements
Le fusible haute tension est un dispositif de protection important dans le système de distribution de 10 à 35 kV. Ses exigences de mise à la terre doivent être conformes aux normes GB 50169 « Spécifications de construction et d'acceptation des dispositifs de mise à la terre des installations électriques » et DL/T 5220 « Spécifications techniques pour la conception des lignes de distribution aériennes de 10 kV et moins ». Bien que le corps de l'équipement soit entièrement isolé, les pièces conductrices telles que les supports de montage métalliques et les mécanismes de commande doivent être mises à la terre de manière fiable, et la valeur de la résistance de terre doit être contrôlée à 10 Ω (dans les zones où la résistivité du sol ne dépasse pas 100 Ω·m). 2. Nécessité technique de la mise à la terre
Exigences de coordination de l'isolation : lorsque le tube de fusion est brûlé ou que sa surface est sale, le système de mise à la terre peut limiter le courant de fuite à une plage de sécurité de 50 mA afin d'éviter un contournement de la surface de l'isolateur.
Protection de sécurité opérationnelle : Le potentiel induit généré par les opérations d'ouverture et de fermeture est libéré via le système de mise à la terre afin de garantir que la tension de contact de l'opérateur soit inférieure à 36 V (environnement sec).
Déviation du courant de défaut : En cas de défaut de mise à la terre monophasé, le fil de terre peut dévier 60 % à 80 % du courant capacitif et supprimer la surtension de mise à la terre due à l'arc.
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... La borne de mise à la terre en cuivre est intégrée à la base isolante du fusible et reliée à la grille de mise à la terre par un fil toronné en cuivre de 16 millimètres carrés.
Le cadre de support est constitué d'acier plat galvanisé à chaud de 40 × 4 mm pour former un corps de mise à la terre annulaire.
L'arbre du mécanisme de commande est équipé d'un espace de décharge (0,5-1 mm) pour assurer une protection de mise à la terre dynamique.
Différences entre les scénarios d'installation :
Installation au milieu de la ligne : La traverse de support est connectée électriquement à l'armature principale du pylône pour former une mise à la terre naturelle.
Installation du support de transformateur : Il est nécessaire de maintenir une distance électrique ≥ 3 m par rapport au système de mise à la terre du point neutre du transformateur.
Installation de la ligne d'arrivée de l'utilisateur : Le système de mise à la terre répétée et le réseau de mise à la terre de l'utilisateur sont configurés indépendamment.
... Zones à forte résistivité : Utiliser des modules de mise à la terre en graphite (dimensions : 500 × 400 × 60 mm) avec des réducteurs de résistance pour stabiliser la résistance de terre en dessous de 15 Ω.
Zones exposées à la foudre : Installer des piquets d’amorçage d’arc de 1,5 m de chaque côté du fusible afin de déplacer le canal de décharge de la foudre vers une électrode de mise à la terre dédiée.
Environnement côtier corrosif : Le conducteur de mise à la terre est en acier composite cuivré (épaisseur de la couche de cuivre ≥ 0,25 mm), et une pâte conductrice anticorrosion HS201 est appliquée sur les joints.
... Placez le rayonnant horizontal pôle
VI. Normes d'inspection et d'entretien
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VII. Tendances du développement technologique
Le nouveau dispositif de surveillance de mise à la terre sans contact a permis de mesurer en temps réel la résistance de mise à la terre (avec une précision de ± 0,5 Ω) et de connecter les données d'état de mise à la terre au système d'automatisation de la distribution via une transmission sans fil. Grâce à l'utilisation de matériaux isolants composites (tels que les matériaux composites caoutchouc de silicone-oxyde de zinc), la durée de vie du système de mise à la terre est passée de 15 à 25 ans.
8. Conclusion
La mise à la terre scientifique des fusibles de délestage est essentielle pour garantir la sécurité de fonctionnement du réseau de distribution. Le principe de conception « isolation du corps et conduction architecturale » doit être strictement respecté. Avec la généralisation des technologies de surveillance intelligente de la mise à la terre, un système de protection de sécurité trois-en-un « corps de l'équipement - réseau de mise à la terre - terminal de surveillance » verra le jour, améliorant considérablement la protection contre les chocs électriques et la foudre. C'est pourquoi Enbima a mis en place un dossier de gestion du cycle de vie complet du système de mise à la terre afin de garantir son fonctionnement fiable en permanence.