CN210468155U - 一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,包括至少一个大棚、多个光伏阵列和埋在大棚外周围的多个接地检查井,多个接地检查井间隔埋入地面之下,多个大棚呈横向纵向并排设置,多个光伏阵列布置在大棚的棚顶上。优点,本实用新型提出了一种适用于农光互补的光伏接地系统,该系统在有效避免人身触电事故,保证人身安全的同时,方便运维期防雷接地系统定期检测,提高故障诊断排查效率,提高系统可靠性。
Description
技术领域
本实用新型设计一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,属于电力设备领域。
背景技术
随着太阳能光伏电站的建设规模不断增加,已投运数年的光伏电站防雷接地系统存在的问题逐渐被业内重视。常规接地系统采用大量金属部件且深埋于地下,运维检修及故障诊断极为不便,为提升系统安全性并及时排除系统故障,在系统中加入测量模块已成为一种趋势。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:针对农光互补光伏电站场地较广,各区域土壤酸碱程度及电阻率不一,后期运营中光伏接地系统检修较困难的技术问题。
本实用新型的目的是,提出一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,充分利用农业大棚钢构件,减少额外接地体,后期运维中无需频繁开挖测量,提高系统运维检修效率。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:
一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,包括至少一个大棚、多个光伏阵列和埋在大棚外周围的多个接地检查井,多个光伏阵列布置在大棚的棚顶上;
多个接地检查井间隔埋入地面之下,每相邻两个接地检查井之间通过水平接地体连接,在每个接地检查井内的两根水平接地体之间通过扁钢钢板可拆卸连接;在水平接地体上接出两个与主接地网连接的接地焊接点;
多个大棚呈横向纵向并排设置,大棚包括大棚钢质支腿和顶棚,大棚钢质支腿竖直设置,大棚钢质支腿顶部连接水平接地体,大棚钢质支腿顶部铰接顶棚边沿;
光伏阵列铺设在大棚的顶棚之上,光伏阵列内每个光伏组件都通过光伏组件边框上的接地孔用铜绞线逐个跨接在顶棚上。
本实用新型,以光伏组件金属边框及大棚的钢质支架作为接闪器,该防雷接地系统分为接闪防雷及接地散流两大部分,其中防雷接闪部分由接闪器及引下线组成,以水平接地体、垂直接地体及接地检查井作为接地散流部分。
本实用新型系统在有效避免人身触电事故,保证人身安全的同时,方便运维期防雷接地系统定期检测,提高故障诊断排查效率,提高系统可靠性。
对本实用新型技术方案的优选,水平接地体为热浸镀锌扁钢,水平接地体埋入地面的深度大于0.8m。
对本实用新型技术方案的优选,在相邻两个接地检查井之间的水平接地体上间隔设置垂直接地体,垂直接地体填入地下。垂直接地体的设置降低整个系统的接地电阻。
对本实用新型技术方案的优选,垂直接地体为热浸镀锌角钢,相邻两个垂直接地体之间间距不小于其长度的2倍。
对本实用新型技术方案的优选,垂直接地体设置在转角处或结合处。
对本实用新型技术方案的优选,接地检查井为混凝土预制件,在接地检查井的井口处设置钢盖板。该检查井可高效的保护接地露点金属,大大延缓露点金属的腐蚀。
本实用新型与现有技术相比,其有益效果是:
1、该系统在有效避免人身触电事故,保证人身安全的同时,方便运维期防雷接地系统定期检测,提高故障诊断排查效率,提高系统可靠性。
2、该系统适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,满足了光伏电站运行维护的实际需要,在项目建设过程中充分考虑考虑现场实际需求,整个接地系统一次性建成,避免运维检修期中反复开挖测量,简化了接地系统运维检修流程,提高了运维工作效率,满足了光伏行业发展需求。
附图说明
图1为实施例系统的平面布置图。
图2为接闪防雷系统布置图。
图3为接地检查井的俯视图。
图4为图3的侧视图。
具体实施方式
下面对本实用新型技术方案进行详细说明,但是本实用新型的保护范围不局限于所述实施例。
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-4及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,包括至少一个大棚、多个光伏阵列5和埋在大棚外周围的多个接地检查井4,多个光伏阵列5布置在大棚的棚顶上。
多个接地检查井4间隔埋入地面之下,每相邻两个接地检查井4之间通过水平接地体1 连接,在每个接地检查井4内的两根水平接地体1之间通过扁钢钢板11可拆卸连接,两根水平接地体1端部形成折弯,扁钢钢板11与两根水平接地体1端部的折弯段通过螺栓、螺母、垫片和弹簧垫片可拆卸式连接,在日常巡检及故障诊断可断开扁钢钢板11与两根水平接地体1。
在水平接地体1上接出两个与主接地网连接的接地焊接点2。水平接地体1为热浸镀锌扁钢,水平接地体1埋入地面的深度大于0.8m。在相邻两个接地检查井4之间的水平接地体 1上间隔设置垂直接地体3,垂直接地体3填入地下。垂直接地体3的设置降低整个系统的接地电阻。垂直接地体3为热浸镀锌角钢,相邻两个垂直接地体3之间间距不小于其长度的2 倍。垂直接地体3设置在转角处或结合处。
接地检查井为混凝土预制件,在接地检查井4的井口处设置钢盖板10。该检查井可高效的保护接地露点金属,大大延缓露点金属的腐蚀。
多个大棚呈横向纵向并排设置,大棚包括大棚钢质支腿7和顶棚9,大棚钢质支腿7竖直设置,大棚钢质支腿7顶部连接水平接地体1,大棚钢质支腿7顶部铰接顶棚9边沿。光伏阵列5铺设在大棚的顶棚9之上,光伏阵列5内每个光伏组件都通过光伏组件边框上的接地孔用铜绞线逐个跨接在顶棚9上。
本实用新型,以光伏组件金属边框及大棚的钢质支架作为接闪器,该防雷接地系统分为接闪防雷及接地散流两大部分,其中防雷接闪部分由接闪器及引下线组成,以水平接地体、垂直接地体及接地检查井作为接地散流部分。
实施例1:
本实施例以应用于农光互补光伏电站为例对本实用新型作进一步说明。
如图1、2所示,该实施例的防雷接地系统分为接闪防雷及接地散流两大部分,其中防雷接闪部分由接闪器及引下线组成,以光伏组件金属边框及大棚的钢质支架作为接闪器。光伏发电方阵占地面积较大,若在阵列中装设避雷针不但工程量较大,且会对光伏组件产生光斑效应,直接影响组件寿命及整个电站的发电量。本实施例系统中采用光伏组件金属边框6及大棚钢质支腿7作为接闪器。光伏组件边框6上的接地孔用BVR-1x6铜绞线-8逐个跨接,直至两边边缘与大棚钢结构的连接螺栓用线鼻可靠固定。
接地散流部分由水平接地体1、垂直接地体3及接地检查井4组成,整个系统以水平接地体1为主,水平接地体1采用-60x6热浸镀锌扁钢,埋设深度不宜小于0.8m,接地网的外缘闭合,外缘各角做成圆弧形。垂直接地极3为辅,垂直接地极采用∠50x50x5,L=2500mm长的热浸镀锌角钢,垂直接地极3之间的间距不小于其长度的2倍。
于水平接地体1内主干线起始点及重要节点设置接地检查井4,通过接地检查井4将接地网进行分区分段,以便后期日常巡检及故障诊断。接地检查井4采用混凝土预制件,简单易安装,具体结构见图3和图4。该接地检查井4可高效的保护接地露点金属,大大延缓露点金属的腐蚀。同时该接地检查井4能为工程实时监测接地提供了极大的便利。工程验收及项目运维期,无需开挖即可监测接地系统是否断线,接地电阻是否达标等。整个接地散流部分通过水平接地体1与大棚钢质支腿7连接在一起,与接闪防雷部分相联通,构成完整的防雷接地系统。
如上所述,尽管参照特定的优选实施例已经表示和表述了本实用新型,但其不得解释为对本实用新型自身的限制。在不脱离所附权利要求定义的本实用新型的精神和范围前提下,可对其在形式上和细节上作出各种变化。
Claims (6)
1.一种适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,包括至少一个大棚、多个光伏阵列(5)和埋在大棚外周围的多个接地检查井(4),多个光伏阵列(5)布置在大棚的棚顶上;
多个接地检查井(4)间隔埋入地面之下,每相邻两个接地检查井(4)之间通过水平接地体(1)连接,在每个接地检查井(4)内的两根水平接地体(1)之间通过扁钢钢板(11)可拆卸连接;在水平接地体(1)上接出两个与主接地网连接的接地焊接点(2);
多个大棚呈横向纵向并排设置,大棚包括大棚钢质支腿(7)和顶棚(9),大棚钢质支腿(7)竖直设置,大棚钢质支腿(7)顶部连接水平接地体(1),大棚钢质支腿(7)顶部铰接顶棚(9)边沿;
光伏阵列(5)铺设在大棚的顶棚(9)之上,光伏阵列(5)内每个光伏组件都通过光伏组件边框上的接地孔用铜绞线逐个跨接在顶棚(9)上。
2.根据权利要求1所述的适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,水平接地体(1)为热浸镀锌扁钢,水平接地体(1)埋入地面的深度大于0.8m。
3.根据权利要求1所述的适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,在相邻两个接地检查井(4)之间的水平接地体(1)上间隔设置垂直接地体(3),垂直接地体(3)填入地下。
4.根据权利要求3所述的适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,垂直接地体(3)为热浸镀锌角钢,相邻两个垂直接地体(3)之间间距不小于其长度的2倍。
5.根据权利要求3所述的适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,垂直接地体(3)设置在转角处或结合处。
6.根据权利要求3所述的适用于农光互补光伏电站的可测量防雷接地系统,其特征在于,接地检查井为混凝土预制件,在接地检查井(4)的井口处设置钢盖板(10)。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112599991A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-04-02 | 上海宝冶集团有限公司 | 一种光伏支架防雷接地结构及安装方法 |
CN114991396A (zh) * | 2022-06-10 | 2022-09-02 | 中建八局南方建设有限公司 | 太阳能光伏钢结构防雷屋面及其施工方法 |
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2019
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