连接应牢固可靠,采用搭接焊,搭接长度要求为扁钢宽度的2倍,并由三个邻边施焊;圆钢直径的6倍,并由两面施焊;接地体与接地干线的连接,为了测试电阻方便,应采用可拆卸的螺杆联接点。
降低接地电阻的措施: 降低接地电阻的措施: 在电阻系数较高的土壤(如岩石、砂质及长期冰冻的土壤)中,要满足规定的接 地电阻是有困难的,为降低接地电阻可采取下列措施: 1、采用电阻系数较低的黏土、黑土及砂质土代替原有电阻系数较高的土壤,一 般换掉接地体上部 1/3 长度,周围 0.5 米以内的土壤. 2、 对含砂土壤可增加接地体的埋设深度.深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增 加电阻系数的影响. 3、 对土壤进行人工处理,一般采取在土壤中适当加入食盐,根据实验结果,用食盐 处理土壤后,砂质黏土的电阻减小 1/3~1/2,砂土的电阻减少 3/5~3/4,砂的电阻 可减小 7/9~7/8,对于多岩土壤,用 1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加 70%,花岗 岩的导电率可增加 1200 倍.但土壤经人工处理后,会降低接地体的热稳定性,加 速接地体的腐蚀,减少接地体使用年限.因此,凡可以用自然方法达到接地电阻时, 一般不采用人工处理的方法. 4、对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑 物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。
保护接地适用于一般的低压中性点不接地电网,保护接零适用于中性点直接接地的低压电网。保护接地系统只有保护地线。保护接零系统中必须有工作零线,有工作接地和重复接地,必要时保护零线和工作零线分开。
接地极图
当接地极址范围较小时,接地极的设计往往难以达到设计指标的要求,而均流系统在理论上是一种能够提高接地极性能的新技术。仿真算例验证了该方法的正确性以及对极址利用的充分性,在该算例中结合均流系统后的接地极跨步电压减小了21%。对于一个未接地供电的系统,则设备接地导体要在该工作设备接线点连接到接地极导体上。
室外接地干线敷设预留孔:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比 敷设接地干线mm 以上,其方法有三种: 第一种:施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固 时,抽动扁钢以便凝固后易于抽出。 第二种:将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,预留孔距墙壁表 面应为 15 一 20mm。 第三种:保护套可用厚 1mm 以上的铁皮做成方形或圆形,大小应使接地线mm 以上的空隙。
对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。保护接地适用于中性点接地电网。三相四线制中性点接地的电网应采用保护接零的措施。凡是由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分都应该采取接地或接零。
接地极图
通过使用导电垫、导电地面、导电鞋或其他各种接地用具使人体与大地保持通导状态的措施。将彼此间没有良好导电通路的物体导电性连接,使相互间大体上处于相同电位的措施。
按规定,接地干线应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。电力系统中接地的点一般是中性点。电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。装置外导电部分也称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及建筑物的金属结构。
接地极图
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依 次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较 小。扁钢与钢管连接的位置距按地体最高点约 100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊 后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接 长度,以待使用。