首页 > 都市重生 > 太阳天天会升起 > 第三十卷,40.5千伏交流金属封闭开关柜之5。

第三十卷,40.5千伏交流金属封闭开关柜之5。(2/2)

目录

按规程,这里的电器接触面积必须与下方35平方毫米的接地铜排截面相适配,而此刻他正用卡尺仔细测量接触面的长与宽——20毫米的宽度乘以8毫米的有效接触长度,不多不少,恰好160平方毫米。

这是底线,哪怕接地导体截面更小,接触面积也绝不能低于这个数值,否则过大的电流密度会让接触面在长期运行中发热氧化,像生锈的铰链般慢慢失效,最终埋下接地中断的隐患。

李师傅放下卡尺,指尖在端子边缘轻叩两下,金属碰撞的脆响在配电箱内荡开,他在检查表上郑重画了个勾,仿佛给这条安全防线又嵌上了一颗牢固的铆钉。

开关柜的安全运行离不开可靠的接地保障。

主回路中,所有按规范需操作人员触及或可能意外接触的部件——从裸露的接线端子、可旋动的操作手柄到检修时需拆卸的盖板,均通过专用接地螺栓与柜体接地系统牢固连接,确保任何情况下漏电电流都能迅速导入大地,消除触电隐患。

各功能单元的金属外壳同样遵循严格的接地标准:断路器室、母线室、电缆室等独立腔体的壳体,经截面积达标的铜排或接地线相互贯通,并最终汇总至柜体底部的主接地排。

连接点采用防松螺栓紧固,接触面经搪锡处理以降低接触电阻,接地回路的连续性与导通性需通过专用仪器定期检测,确保接地电阻始终小于规定值。

从细微的可触及部件到整体的功能单元外壳,这套严密的接地网络如同隐形的安全屏障,既保障了设备在复杂工况下的稳定运行,也为运维人员的日常操作与检修工作筑牢了安全根基。

在设备运行测试中,金属部件与外壳通过专用接地导线与接地端子形成可靠通路。

选用截面积达42的多股铜芯线,两端压接镀锡铜鼻子,经M6螺栓紧固于接地端子,接触面复用导电膏填充缝隙,确保30A直流电流通过时,整个回路阻抗控制在0.1Ω以内,实测压降稳定在2.8V,满足不大于3V的设计要求。

功能单元内部,各模块间的连接采用镀金针孔式接插件,配合1.52阻燃导线捆扎成束,关键节点通过热缩管绝缘保护。

经导通测试,从电源模块到信号接口的回路电阻均小于50Ω,连续通断500次后触点无氧化,有效保障了电气连续性,杜绝因接触不良导致的信号丢失或设备故障。

开关柜运行中,其可抽出部件的金属接地部分始终遵循严格规范:无论部件处于试验位置、隔离位置,抑或是移动过程中的任何中间位置,均需保持可靠接地状态。

在试验位置,部件与柜体接地系统通过专用接地触头紧密连接,确保测试操作时接地回路持续导通;

切换至隔离位置,主回路虽已断开,但接地连接件仍稳固咬合,接地路径未受影响;

即便在位置转换的中间阶段,滑动式接地触臂随部件移动同步衔接,避免出现接地中断的瞬时间隙。

这种全位置接地设计,从根本上消除了不同工况下的接地隐患,为设备维护与运行安全筑牢防线。

高压开关柜前,操作人员正将可移开部件缓缓推入柜体。

金属部件的边缘先于主回路触头,轻轻贴上柜体内侧的接地导电轨——这是设计赋予的安全逻辑:在静触头与可移开部件的主回路触点接触前,接地回路已率先接通。

裸露的金属外壳通过导电轨与接地网相连,形成低阻抗通路,足以承载操作中可能出现的最大故障电流,将电荷导入大地。

当需要抽出部件时,动作轨迹逆向展开。

主回路触头率先脱离啮合,电流中断的瞬间,金属部件与接地导电轨的接触仍牢牢保持。

直到部件被拉出柜体半尺有余,主回路彻底隔离,接地触点才最后分离。

这一前一后的接地时序,像两道无形的安全锁:接触前先牵住“地线”的手,分离时让“地线”最后松开。

金属部件始终有大地作“后盾”,以最大电流承载能力,在每一次插拔间筑起防护屏障,让带电操作的风险消弭于接地回路的可靠导通中。

接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

二次控制仪表时,应设有专用独立的接地导体。

这时,车间里突然响起一阵急促的警报声。老王和小林立刻停下手中的活,紧张地对视一眼。

“不好,可能是开关柜出问题了!”老王大喊一声,带着小林迅速朝着发出警报的开关柜跑去。

到了现场,他们发现是接地回路出现了异常。检测数据显示,短路电流冲击下,接地端子处的螺栓似乎有松动迹象,导致接地电阻增大。老王当机立断,指挥小林拿来工具,准备重新紧固螺栓。

在紧张的操作过程中,小林不小心碰到了带电体边缘,一阵电流的刺痛让他差点摔倒。老王眼疾手快扶住他,严肃地说:“小心点,这可不是闹着玩的!”

经过一番努力,他们终于重新紧固好螺栓,接地电阻恢复正常,警报声也随之停止。

看着重新稳定运行的开关柜,老王和小林都松了一口气,又投入到接下来的工作中,继续守护着电力系统的安全。

然而,还没等他们完全放松下来,车间另一处又传来新的警报声。

老王和小林来不及多想,再次朝着新的故障点奔去。

这次是一个复合绝缘系统的开关柜,绝缘隔板出现了异常发热的情况。

老王凭借经验判断,可能是隔板材料的耐电弧性能在长期使用后有所下降。

他们迅速对隔板进行检查,发现有一处已经出现了轻微的碳化迹象。

情况十分危急,如果不及时处理,很可能引发更严重的事故。

老王立刻安排小林去取新的绝缘隔板,自己则对周围的电气连接进行临时加固,防止故障进一步扩大。

小林以最快的速度取来了新隔板,两人争分夺秒地进行更换。

在紧张的操作中,时间仿佛凝固,每一秒都充满了压力。

终于,新的隔板安装完毕,经过检测,各项指标恢复正常,警报声再次停止。老王和小林相视一笑,虽然疲惫,但他们知道自己又成功守护了电力系统的安全。

目录
返回顶部