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。在工作接地电阻值允许达到10Q的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Q。接地装置宜采用钢材, 接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求, 接地体顶面埋没深度不应小于 0,6 米,角钢及钢管接地体应垂直配置。石墨高硅铸铁是一种含硅量很高的铁硅合金,作为一种抗腐蚀材料在阴极保护业中作辅助阳极材料而广泛地加以应用。
两根管子之间的距离大于5m,垂直埋深大于0,75m;接地电极周围比较干燥,充满沙子,木炭和盐混合物或长效减阻剂;根据体积比1,砂与盐的比例约为60×177磅。接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地,高导接地极产品利用导电性能及土壤亲和性良好的天然矿物、磷片石墨及电解质材料,此产品是活性接地的环保新型复合式专用接地体,其密度、抗腐蚀性、导电性能、抗压强度和超大的表面积等各项技术指标均远优于市场同类产品。
室外接地干线敷设: 首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并安装断接卡子及敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽,然后将扁钢侧放埋入。用手锤、錾子进行剔洞,洞日的大小应里外一致。当使用胶带时,应使用双色胶带。回填土应压实,接地干线末端露出地面应不超过 0,5m,以便接引地线、 室内接地干线敷设:室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过地面也可以埋设在混凝土内。
接地极图
把利用建筑物基础钢筋的接地装置称为基础接地体。防雷保护接地与计算机中心建筑物采用的避雷措施有关,由于雷电流产生的电磁感应现象,造成巨大的电磁场,对计算机中心及相关设备具有极大的破坏作用,要求防雷地线装置与所有其他电器设备之间保持足够的距离。随着接地技术的发展,有多个趋势:其一是从过去的只注重追求电解离子接地极的接地电阻效果,转向更重视与人身安全相关的接触电压和跨步电压;其二是接地系统的设计从过去的基于均匀土壤模型等等。接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极接地极可也是单根导体,也可以是很多个导电体连接的组合,其主要是为雷电流提供那么一个点与大地之间有一个较低的电阻通路,便于雷电流散进大地泄放,但是所埋进的单根导电体或者是多个导电体的组合必须要有在一定的时间内能够连续通过雷电流的能力。
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。保护接地适用于中性点接地电网。在早期直流输电工程的海岸和海水接地极中广泛应用。