光伏电站综合项目工程防雷接地专项综合项目施工专项方案secret.doc
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1、目 录第一章 项目概况1第二章 技术原则和规范1第三章 防雷概述2第四章 雷电对电气设备影响24.1 直击雷24.2 雷电波侵入34.3 电磁感应34.4 地电位反击34.5 开关过电压3第五章 项目内容及规定45.1 光伏方阵及箱变接防雷接地工程45.2 光伏方阵接地系统45.3 接地材料规定4第六章 设计方案46.1 防雷类别及电子信息系统雷电防护级别46.2 光伏方阵及箱变防雷接地设计方案46.2.1 防直击雷设计46.2.2 防闪电涌设计46.2.3 接地等电位连接56.2.4 光伏发电系统有关设备浪涌过电压保护示意图56.3 光伏场区防直击雷方案56.4 光伏场区防直击雷办法66.5
2、 光伏场区防雷接地方案66.6 光伏场区防雷接地详细办法86.7 光伏场区环形闭合地网接地电阻计算9第七章 施工办法11第八章 工期及资源配备13第一章 项目概况 本项目位于光伏电站位于,地形较开阔,坡度在 525不等之间,海拔高程伏电站场址所在区域是云南省太阳能资源可开发区域之一,年太阳总辐射为5328.0MJ/m2a,年日照时数为 2111.3hr,依照太阳能资源评估办法(QX/T 89)鉴定其太阳能资源属于很丰富地区,资源具备较好开发条件。太阳总辐射值最高月与最低月之比为 1.68,年内月太阳总辐射值变化基本平稳,工程开发运用价值较高,有助于太阳能能源稳定输出。场址所在区域降雪天气很少,
3、无沙尘天气,气温年内变化不大,目的区域内风速不大,气候条件有助于太阳能资源开发。全站光伏方阵电能经逆变升压至35kV后送入110kV升压站,汇集并网光伏电站电力后,以1回110kV线路接入220kV沙林变电站。第二章 技术原则和规范 下列原则所包括条文,通过在本技术规范中引用而构成本规范条文。1、GB/T19001- 质量管理体系2、GB/T17949.1- 接地系统土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1某些:常规测量3、GB/T21431- 建筑物防雷装置检测技术规范4、GB/T24001- 环境管理体系5、GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范6、GB50057- 建筑物防
4、雷设计规范7、GB50150- 电气装置安装工程电气设备 交接实验原则8、GB50169- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范9、GB50300- 建筑工程施工验收统一原则10、DL/T620-1997交流电气装置过电压保护和绝缘配合11、DL/T621-1997 交流电气装置接地12、DL/T475- 接地装置特性参数测量导则13、JB617- 接地装置安装工程施工工艺原则14、GB/21698-复合接地体技术条件15、国家电网公司十八项电网重大反事故办法16、国家电力公司防止电力生产重大事故二十五项重点规定第三章 防雷概述 雷电是一种常用且非常壮观自然现象,它具备极大破坏力,对人类生命
5、、财产安全导致巨大危害,1987年联合国拟定“国际减灾十年中雷电为对人类危害最大十种灾害之一。自从人类进入到电气化时代后来,雷电破坏由重要以直击雷击毁人和物为主。发展到以通过金属线与雷电波破坏电气设备为主。随着近年来电子技术飞速发展,人类对电气设备特别是高精密电子设备依赖越来越严重。而电子元器件微型化、集成化限度越来越高,各类电子设备耐过电压能力下降,遭雷电和过电压破坏比例呈不断上升趋势,对设备与网络安全运营导致严重威胁。据记录,全世界每年因雷害导致损失高达几十亿美元以上。因而如何对高精密电子实行切实有效防雷保护,保证系统安全可靠运营,成为当前一项急迫重要课题。 云南是国内雷电多发区,滇南部和
6、滇西大某些地区属国内高强雷暴地区、中部和东部属于强雷暴地区;最南端西双版纳州勐腊县年平均雷暴日数高达123天。云南雷电灾害严重,据记录,全省每年发生雷电灾害事件300起以上, 仅导致人员伤亡142人,经济损失约2.85亿元。全国雷电分布第四章 雷电对电气设备影响4.1 直击雷 雷电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。就是说雷电直接击中建筑物或暴露在空间各种设备或大地或人身。它也许在数微秒之内产生数万伏乃至数拾万伏高压,产生火花放电,转化为巨大热能和机械能,直接摧毁建筑物、设备,或导致火灾,危及人身安全。巨大雷电流沿引下线入地,会导致如下三种影响: 1、巨大
7、雷电流在数微秒时间内泄放入地,使地电位迅速抬高,导致反击事故,危害人身和设备安全。 2、雷电流产生强大电磁波,在电源线和信号线上感应极高脉冲电压。 3、雷电流流经电气设备产生极高热量,导致火灾或爆炸事故。 4.2 雷电波侵入 由于雷电对架空线路或金属管道作用,雷电波也许沿着这些管线侵入屋内危害人身安全或损害设备。雷电虽然未直接击中建筑物或设备,但击中与本建筑物内、外各种设备相连管线,通过传导方式经电阻性耦合将雷电波引入,危害人身、损害设备。 4.3 电磁感应 由于雷电流迅速变化在其周边空间产生瞬变强电磁场,使附近导体上感应出很高电动势。雷击放电时瞬时雷击大电流将产生强大雷击电磁脉冲,经感性耦合
8、、容性耦合或电磁辐射导致线路上产生脉冲过电压和过电流,损坏有关设备。4.4 地电位反击 由于没有采用等电位接地办法,由于与各种设备有关各接地系统冲击接地电阻及所通过雷击电流存在差别,导致地电位升高和不平衡,当电位差超过设备抗电强度时,即引起反击,损坏设备。 4.5 开关过电压 供电系统中电感性和电容性负载启动或断开、地极短路、电源线路短路等,均有能在电源线路上产生高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压3.5倍,从而损坏设备。破坏效果与雷击类似。 由此产生雷电过电压对电子设备破坏重要有如下几种方面: 1、损坏元 器件 (1)过高过电压击穿半导体结,导致永久性损坏; (2)较低而更为频繁过电压虽在元器件
9、耐压范畴之内,亦使器件工作寿命大大缩短; (3)电能转化为热能,毁坏触点、导线及印刷电路板,甚至导致火灾; 2、设备误动作及破坏数据文献 应当依照实际状况详细分析,采用相应防雷保护办法,保证系统安全工作。 第五章 项目内容及规定5.1 光伏方阵及箱变接防雷接地工程 1、光伏方阵及箱变接地装置接地电阻计算稿,涉及:计算根据、各种有关参数选取、冲击接地有效半径计算、工频接地电阻计算、冲击接地电阻计算等; 2、光伏方阵及箱变接地装置接地技术方案、施工图纸; 3、光伏方阵及箱变接地装置接地施工。5.2 光伏方阵接地系统 1、对太阳电池方阵,设立水平接地体和垂直接地体相结合接地装置。将安全接地、工作接地
10、统一为一种共用接地装置。 2、沿太阳电池方阵四周采用505热镀锌扁钢设立一圈水平接地带,接地体埋设深度不不大于0.60.8米。光伏支架之间采用扁钢连接后与方阵四周水平接地体不少于2点以上连接,接地电阻值按不不不大于4考虑。箱式变电站接地装置至少引出2处接地线与光伏方阵接地装置可靠连接。 3、施工完毕后,需测量每个方阵及箱变、逆变器接地电阻、冲击电阻。 4、接地装置寿命规定达到25年以上。 5、采用降阻材料应为低腐蚀性,对环境无污染。5.3 接地材料规定 光伏方阵及箱变接地装置接地装置水平接地线采用-50x5热镀锌扁钢,引出地面及引入建筑物内接地线采用-505热镀锌扁钢,垂直接地极规格采用505
11、热镀锌角钢,长度L=2.5米。第六章 设计方案6.1 防雷类别及电子信息系统雷电防护级别 依照本项目重要性、使用性质、价值及发生雷电事故也许性和后果,工程所涉及建筑物均按第二类防雷建筑物进行设计;建筑物电子信息系统按B级雷电防护级别进行设计。6.2 光伏方阵及箱变防雷接地设计方案6.2.1 防直击雷设计 按照有关防雷规范规定,光伏方阵及箱应做直击雷防护设计,并与接地装置相连保护建筑物避免雷击损坏。6.2.2 防闪电涌设计 按照有关防雷规范规定,光伏阵列电源线路和信号线路都应采用防闪电电涌办法进行防雷保护,并同步在电源进入时采用屏蔽办法。6.2.3 接地等电位连接 按照有关规范规定,光伏阵列内所
12、有设备金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属构造、防雷接地等均需等电位接地解决,并通过导线连接地装置,消除各点之间电位差。6.2.4 光伏发电系统有关设备浪涌过电压保护示意图6.3 光伏场区防直击雷方案光伏方阵设备重要有12个子方阵、12台箱式变电站。设备较多,占地面积较大。12个子方阵形状各异,极不规则,太阳电池阵列安装在室外,当雷电发生时太阳电池方阵会受到直击雷侵入,其防护办法;依照地面光伏电场特点,地面光伏发电场建筑和设备防雷,参照建筑物防雷设计规范规定,结合交流电气装置过电压保护和绝缘配合对雷电过电压保护办法,普通可采用独立避雷针、避雷带和避雷线作为防雷接闪器。由于独立避雷针和避
13、雷线此类防雷接闪器会导致对光伏组件遮挡阴影。阴影影响光伏组件发电功率甚至损坏光伏组件,故不能在光伏发电场东、南、西边附近和场中间某些装置独立避雷针和避雷线接闪器,只能在不会对光伏组件导致阴影场地北面,装设独立避雷针接闪器。依照滚雷法拟定单根避雷针保护范畴,可参照第二类防雷采用滚球半径hr为45 m高,按计算公式:rx= 式中rx光伏组件最高处平面上保护半径 h避雷针高度,取45m hr滚球半径,取45m hx光伏发电场中光伏组件最高件高度,取5m经计算45m高单根避雷针在5m高平面上保护范畴半径仅为24.38m。即在场区北面沿场边装设多根避雷针,也保护不了整个光伏发电场内建筑物和设备,虽然再增
14、长避雷针高度。但避雷针高度超过45m后(按第二类防雷建筑计算),避雷针保护范畴并不与避雷针高度成正比增长。当避雷针高度不不大于或等于150m后来,其防雷保护范畴将与避雷针高度无关。仅靠在场区北面沿场边装设多根避雷针也不能保护光伏发电场合有,而装设多根45150m独立避雷针也是不现实。故不适当在光伏发电场光伏组件区内和东、南、西三面边沿采用装独立避雷针和避雷线作接闪器来防直击雷。6.4 光伏场区防直击雷办法运用光伏组件金属边框作接闪器进行防直击雷;一是太阳能电池板四周铝合金框架与支架导通连接; 二是所有支架均采用等电位连接接地后,太阳能电池板是由钢化玻璃两层间夹太阳电池并抽取真空, 其自身就是绝
15、缘体,四周是铝合金框架在直击雷发生时,其感应电荷重要集中于铝框架并泄入大地,从而使太阳能电池板得到保护,避免直击雷冲击而损坏。 以光伏组件金属边框作接闪器、金属支架作引下线和接地装置相接,以实现防直击雷。因地面光伏发电场光伏组件总高度除大型聚光型光伏组件外,其她均在距地面2.5m至5m之间。光伏发电场内光伏组件遭受雷击与设备和建筑物高度关于,依照关于国内、外资料登记表白一种规律:建筑物和物体遭雷击频率或次数,是与建筑物和物体高度H平方成正比。可按经验公式N310-5H2进行简朴估值1,算出年落雷次数。光伏组件在地面安装高度,如按5m计算,N约为万分之七点五。因此,地面光伏发电场内建筑物和设备遭
16、受雷击几率和次数都是很低。6.5 光伏场区防雷接地方案光伏发电场内交流系统接地,应遵循交流电气装置接地DL/T621规定。光伏发电场内光伏组件,直流汇流箱、逆变器等设备接地,除遵循DL/T621规定规定外,特别是防雷接地,还应符合国标建筑物防雷设计规范GB50057有关规定。地面光伏发电场内应安装以水平接地体为主、垂直接地体为辅复合型人工接地系统。依照场地土壤电阻率,计算出复合型接地系统总接地电阻值。按全场光伏组件布置安装方式,结合场地地形、地貌和形状,拟定光伏发电场复合型接地装置布置方式和接地装置形状。依照设计院设计规定,按照每一种发电子系统作为一种分区,建设一种小局域接地装置,各个小局域网
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