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接地变保护装置,接地极哪家好

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人气:-发表时间:2021-08-03 15:43【

  避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm,避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:独立避雷针一般采用φ19镀锌圆钢;屋面上的避雷针一般采用φ25镀锌钢管;水塔顶部避雷针圆钢直径为25mm,钢管直径为40mm;烟囱顶上圆钢直径为25mm;避雷环圆钢直径为12mm;扁钢截面长100mm,厚度为4mm,把放电尖端打磨光滑后进行涮锡,如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,焊缝磨平、涮锡。接地装置的设计在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,应尽可能减少投资。打地桩1、在机房附近把4根或更多2,5m的角钢(45mm*45mm)沿直线cm处、每根角钢相距2m,2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起,3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决,4、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线、接入信号避雷器地线和静电地线。遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以兔踩坏屋面瓦。

  接地极是将电流或电压接入大地的放电通道,为减少接地电阻,一般成组使用构成接地网的电极。接地系统须重复接地,也有独立分开的方式,TN-S系统。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。

  在我们建筑施工等要做防雷接地时,铺设接地极的做法是很常见的。了解更多人工接地极的做法图解和获取报价可以在线咨询佰利嘉客服。断接卡子是为了测试电阻值而做的一个测试点,一般是装在接线盒或箱内暗配,套用该 定额时应根据设计和施工情况单独套用接线盒或接线箱定额。也就是埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。

  机房的直流接地、交流接地、安全接地均各成系统,各用一根接地母线接入配电柜的中线,这种方法施工方便,可以与避雷地保持要求的距离,如所有地均接入避雷地,为了防止雷电压的反击,要求防雷接地装置与所有电器设备之间保持足够的距离。使用中锈蚀的接地扁铁,必须将锈除净并用银粉漆粉刷。接地体与土壤接触的电阻以及接地体本身的电阻小得可以忽略。

  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。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试; 当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。均压环敷设一般出现在高层,用于防雷侧击的。

  当无设计规定时不宜小于5m。接地规程中规定,大接地短路电流系统的电力设备,其接地装置的接地电阻应符合公式的要求:R=2000/Id (当Id4000A时,取R=0,5),公式式中,R指考虑季节影响的最大(工频)接地电阻;Id为流经接地装置的最大单相稳态短路电流(A),中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻值应符合下述要求:(1)高压与低压电力设备共用的接地装置R=120/Ijd,(2)只用于高压电力设备的接地装置R=250/Ijd,公式中,R指考虑季节影响的最大(工频)接地电阻;Id为单相接地时的故障(电容)电流(A);2,各类常用接地电阻的允许值为确保接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。(四)接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上 不应有高低起伏及弯等情况。

  佰利嘉电气深井型接地极主体由三口1000米深井接地极组成,呈正三角形布置,井间距100米;深井顶部开口直径660毫米、底部终孔直径442,5毫米,通过工程验证,将形成深井接地极工程应用的全套技术方案,并提供相关计算、设计软件和工具,制定深井型接地极技术规范,指导后续直流工程的极址选址和建设。计算机系统的直流地是数字电路的基准电位,不一定是大地电位,如该地线经一低阻通路接至大地,则该地线的电位可认为是大地电位,被称为接大地。

  供给工具、其他设备及配电电路安全特全低电压的变压器。佰利嘉纳米碳防腐接地线导电性能非常强,电阻率接近一般金属,纳米碳接地线作为金属接地体与土壤之间的介质,不会影响冲击电流扩散,复合防腐接地线具有超强的耐高温性,当遇到较强大电流的冲击时,不会发生脱落现象。