每年至少要将主接地极和局部接地极从水仓或水沟中提出来详细检查一次,主接地极应是一个检查、一个工作,不能同时提出,以免影响安全,如矿井水含酸性较大时,应适应增加检查次数,使用中锈蚀的接地扁铁,必须将锈除净并用银粉漆粉刷。单级大地回线、双极两端接地 接地极电流:单极运行电流、两极不对称运行电流、两极对称运行电流。接地螺栓应采用不锈蚀材料制成,或进行热镀锌等防锈处理,接地线与电气设备或接地母线应用线爪连接,接点处应防腐处理,不应锈蚀接地电阻要定期测定(每季度一次),对阻值超标的要查明原因并立即整改,做好记录备查。
接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。热力效应由于不同土壤电阻率的接地极呈现出不同的电阻率值, 在直流电流的作用下,电极温度将升高。
按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。5m,明设时距地高度为 1?
线根接地角钢焊接连通,就组成了一组接地极组(根据不同施工项目可以选择不同材质和形状的接地材料,接地网的大小也因施工项目决定)。接地线是将电流或电压连接到接地网的连接线,或将接地极连接成一体的导体。
为了防止雷电冲击时接地电位的升高,共同接地的电阻最好能限制在1Ω以下。当导电芯线 时,应与接地螺栓直径相同; 当导电芯线 时,应不小于连接导线芯线截面之半的螺栓直径,但至少 等于连接 35mm2 芯线、外接线螺栓的规格,必须符合下列规定: (1)功率大于 10KW 设备,不小于 M 12; (2)功率为 5KW 至 10KW 的设备,不小于 M 10; (3)功率为 250W 至 5KW 的设备,不小于 M 8; (4)功率不大于 250W,且电流不大于 5A 的设备,不小于 M 6; (5)本质安全型设备和仪器仪表类,外接地螺栓压紧接地芯线即可。钢接地体应采用热镀锌材料,接地体长度一般为2.5m,则对垂直接地体的间距要求不应小于5m。
同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置,当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。直流地接大地方式克服了直流地悬空所带来的问题,笔者建议在计算机局域网机房系统中采用直流地接大地的做法。原因是系统的供电是强电供电(380、220或110V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,就会通过人身形成通路,产生危险。
安装在已接地的金属构架上,与构架接触良好的设备,如套管等(爆炸危险场所除外)。最常用的接地电阻测量仪简单方便。
因此在对人工接地极进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。IT系统电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地,负载侧电气设备进行接地保护。防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。