当使用两个或多个接地极时,极之间的距离至少为5 m,这会降低接地的流动阻力。通常根据对接地电阻值的要求,确定应埋置的接地体形状、尺寸、数量及其布置方式,对于土壤电阻率高的地区(如山区),为了节约金属材料,可以采取改善土壤电导率的措施,在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂(含有水和强介质的固化树脂)等,以降低接地电阻值。电网中发生接地短路时,短路电流通过接地体向大地近似作半球形流散(接地体附近并非半球形,流散电流分布依接地体形状而异)。
不过,电流的频率、相邻载流导体的接近程度、接地极和相邻金属物体的品种以及接地电流传导途径的阻抗,都会影响接地电流的途径。各种土壤对电门流通都存在电阻,它的大小与其本身的电阻率成反比。在进行检修工作时,需临时接地的地方(如配电间隔、母线分段处、 引出线室等)均应引入接地干线,并设有专供连接临时接地线使用的接地板和螺栓,接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。铜包钢接地极装置腐蚀是事故的主要原因之一。
接地网是对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。在山区石质地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层,再敷设接地体,然后用净土分层夯实回填。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0,05~0,1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Q。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。
接地极图
接地极运行特性:直流输电大地回线方式的优点显而易见,但也会带来负面影响。接地体是广泛的,分为人工接地体和自然接地体,接地极有离子接地极,紫铜离子接地极,铜包钢离子接地极。地下主接地极采用耐腐蚀钢板制作,面积大于0,75平米,厚度大于5mm;本地接地杆采用两根镀锌铁管,长度大于1米,直径大于22毫米。铜包钢扁钢为6米/根,镀铜材料纯度高,生产出来的铜包钢扁钢镀铜层均匀光亮;铜包钢圆钢分别有6米/根和100米/卷的规格;以上成品材料为佰利嘉电气生产的防雷接地主材。
接地极图
对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值分别为:(1)电源容量100kVA以上的变压器或发电机的工作接地,R=4;(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电机的工作接地,R=10;(3)100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10;当重复接地有3处以上 时,R=30;(4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4;引入线A以下熔断器的设备保护接地,R=10;(5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30;(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R=4;(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R=30),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,均为R=10;(8)烟囱的防雷保护接地,R=30 (包括水塔或料仓的防雷接地均同此项要求)。接地极完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
接地极图