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防雷器接地,接地极买家必看

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人气:-发表时间:2020-02-19 13:04【

  铜包钢接地极装置腐蚀是事故的主要原因之一。钢体在土壤中的腐蚀以电化学腐蚀为主。国内很多单位都在开展这方面的研究,并提出了许多防腐蚀措施。电网内外多起接地装置扩大事故的主要原因是接地装置热容量严重缺乏,有的离子接地极因腐蚀造成,有的因设计,施工不当造成;接地装置事故继续时间长,放热焊接维护不能快速切除,给事故提供了时间条件。降阻剂在热浸镀钢质外加防腐纳米导电涂料的方法,耐蚀性明显优于纯热浸镀锌钢接地材料。

  接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。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。

  TN系统时指电源系统有一点(建筑行业中通常是指建筑物供电的变压器中的中性点)直接接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此点的低压配电系统,称为另保护系统。

  接地极制作安装:定额套用 2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地 极和接地极板(块),接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5 米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

  供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。

  直流输电系统多采用双极两端中性点接地方式建设,需要在送端和受端各建设一个直流接地极。传统的接地极采用水平布置,占地面积大,选址、征地极其困难。为此,佰利嘉电气设立重大科技专项“直流输电工程深井接地极技术及应用研究”,从深井型接地极技术理论、关键技术参数、钻井施工要求、电气安装工艺、石油焦炭回填等开展全方位的技术研究,并通过建设深井型接地极工程进行工业应用可行性试验研究。相比之下,该项新技术可以节省至少2/3占地面积,节约投资、减少维护量。

  电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式电器具等的金属外壳、底座及与其相连的传动装置。户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分金属遮栏、围栏或金属门。

  一般情况下,当能确保接地的连续可靠前提下,且接地电阻符合要求时,应充分利用自然接地体。 变配电所的接地装置,除了利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。 在利用自然接地体时,应注意接地体的可靠性,并注意某些自然接地体的变化(如自来水系统)使接地体可靠性受到影响。但是,可燃液体或气体、供暖系统等管道禁止作接地体。

  接地体和接地极按规范统称为接地装置。在防雷接地描述中: 电气设备的某部分用金属与大地作良好的电气连接,称为接地。埋进地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(或接地极)。