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高速铁路综合接地技术概要

漆作标识,便于检查;(见图6) 3)每个桥墩选取纵向靠大里程外侧两根间距1.7m的竖向钢筋作为接地钢 筋,一端与承台底层环形接地钢筋焊接,另一端与墩帽处的接地端子相连; 4)接地端子每个桥墩设置2个,其位置设在桥墩终点侧立面,两个接地端
子间距170cm,与墩顶外侧和凹槽内侧各相距10cm; 5)桥台的接地钢筋布置形式与桥墩一致。
位连接构成铁路的一个等电位体。 综合接地系统由贯通地线、接地装置及引接线等构成,它以沿线两侧敷设的 贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置
作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。 距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应接入综 合接地系统;距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接
纵向钢筋可供利用时,可采用2根Φ12 mm钢筋代替1根Φ16 mm钢筋。(见图2) 2)梁端桥面板设横向钢筋、腹板设竖向钢筋与纵向钢筋焊接形成回路。
3)距离桥梁起点侧75cm的防撞墙、信号电缆槽、遮板、梁底分别预留接地端子与轨道、综 合贯通地线、栏杆或声屏障、桥墩接地钢筋连接在一起。接地端子仅在连续梁中间墩和起
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(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档 位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0.1
档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明 接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当 检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地 电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表 指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢
置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试; (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
4.1.3 接地电阻测试仪的操作步骤:
(1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮
应放置在6~7Ω位置。
靠焊接,保证电气连接。
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二、桥梁综合接地设置
1.接地范围 桥梁地段贯通地线铺设在两侧的通信信号电缆槽内,接地极充分利用桥墩基础设置。 桥梁结构的梁部、桥墩台、承台、基础以及接地系统的外部接口和各结构之间的连接
均进行接地连接,以形成完善的接地系统并具备良好的接地性能。 2.接地设计原则
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3.2 桥墩及基础接地设置
3.2.1 桩基础桥墩接地设置 1)在每根桩中设置一根通长接地钢筋,上下两个接地钢筋通过闪光对焊 和帮条焊联接,满足焊缝要求,并在这根接地钢筋顶端焊一根短钢筋做
为日后寻找的标记; (见图5) 2)桩中的接地钢筋在承台中采取环接方式,把每根桩的接地钢筋通过与 承台底层环接钢筋焊接形成一个回路,施工时应对接地钢筋采用刷上油
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高速铁路综合 接地技术
四川路桥西成客专指挥部 2014年8月2日
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主要内容
➢综合接地的含义 ➢桥梁综合接地设置 ➢综合接地测试方法 ➢大西铁路四电说明
➢内业资料说明 ➢结束语
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一、综合接地的含义
1.发展原因
随着高速铁路的发展,铁路的牵引负荷随之增大,而牵引变电所的回流 电流也随之增大。牵引变电所接地系统面临2个严重的问题:第一个问题 是回流电流造成地网电位不相等,这种情况一方面会对人身以及设备的安 全造成威胁,另一方面将对保护、测量、信号装置造成影响,并有可能引发 保护装置的误动或拒动。第二个问题是机车运行时起动、制动等操作造 成母线电流波动增大,这种波动产生的电磁信号将对变电所中信号与通信 回路造成干扰,也将对保护装置的测量信号造成干扰并影响调度中心与变 电所之间的通讯,而一般的接地系统不能满足对电磁信号屏蔽的要求。由 于传统接地系统存在这些问题,随着牵引变电所综合自动化系统的发展,这 些问题表现得更加严重,因此发展综合接地系统成为一种必然的趋势。
点侧设置。(见图3) 4)桥上接触网支柱接地,采用直径16mm的连接钢筋与支柱预埋钢板和梁部纵向接地钢筋
连接。(见图4) 5)连续梁的接地布置形式和要求与简支箱梁一致。接地端子简支箱梁每孔8个,3孔一联的连
续梁为24个。
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2.定义
高速铁路综合接地系统就是将铁路沿线的牵引供电回流系统、电力供电系统、 信号系统、通信及其他电子信息系统、建筑物、道床、站台、桥梁、隧道、声屏 障等需要接地的装置通过贯通地线连成一体的接地系统。同时该贯通地线也是牵 引回流的一个主要回路,从原理上来说,其实就是一个共用接地系统并通过等电
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四、综合接地测试方法
4.1 传统的手摇式电阻仪
4.1.1 接地电阻测试仪测试方法:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的 5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻
速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。 (8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配
置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
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4.2 数字接地电阻测量仪
4.2.1 技术参数:
(1) 使用条件环境温度:0℃~+45℃ ; 相对湿度:≤85%RH. (2)测量范围及恒流值(有效值)电阻:0~2Ω(10mA); 2~20Ω(10mA); 20~200Ω(1mA); 电压:AC 0~20V (3) 测量精度及分辨率精度:0~0.2Ω≤±3%±1d; 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d; 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V (4) 辅助接地电阻及地电压引起的测量误差: 允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ; RP(P1与P2之间)<40KΩ 误差≤±5%; 允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5. (5)电源及功耗: 最大功率损耗≤2W
地系统; 不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施(路外公共建筑物、公共
电力系统、金属管线等设施)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施;
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3.总体技术要求
1)在综合接地系统中,建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处 的接地电阻不应大于1Ω;
2)对于综合接地接入物必须进行单端接入,不能构成电流回路, 尤其是对于电缆外壳,构筑物钢筋均应单端接入,不能形成通路,
钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。
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5)接地装置通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠 连接。接地端子直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面平
齐。 6)构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接 地钢筋应满足:接触网短路电流不大于25KA时,钢筋截面 不应小于120mm2(或直径不小于14mm);接触网短路电 流大于25KA时,钢筋截面不应小于200mm2(或直径不小 于16mm)。当构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢 筋的截面不满足要求时,可将相邻的二根钢筋并接使用无需 改变钢筋的间距(须总截面满足上述要求)或局部更换直径 为14mm或16mm的钢筋。结构物内的接地钢筋之间要求可
全部合格后方可浇筑混凝土。
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3.接地措施
3.1 梁体接地设置 梁体纵横向预留接地钢筋,并在梁的顶面及底面预留接地端子(见图1),以便与需要接地 的构件及下部结构接地体连接,原则上接地钢筋利用梁部相应位置处的结构钢筋,具体接地
钢筋设置型式为: 1)每孔箱梁桥面设置4根Φ16 mm纵向钢筋:在双线轨道底座板之间的1/3和2/3处各设置1 根钢筋,两侧防撞墙下部各设置1根钢筋,并纵向贯通整片梁。轨道底座板间的纵向接地钢 筋距混凝土表面的距离应小于100mm。另外根据箱梁桥面板钢筋布置,当无单根Φ16 mm
以免烧损设备破坏绝缘及对构筑物强度产生影响。 3)电力、接触网等强电设备、设施接地连接线不得进入通信信号
沟槽内; 4)桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装 置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当 没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地 体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体;为防止对预应力
逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。 (5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面 土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或
各接头。 (6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左
右摆动是正常的。 (7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用 一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上;
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线; (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小
于120°,更不可同方向设置; (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位
用电源可以交、直流两用. B、采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能
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