若干接地体在大地中互相连接则组成接地网,接地线又可分为接地干线和接地支线。佰利嘉接地装置可广泛用于石油化工厂、储油库、发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、各种高层建筑、微波中继站、网络机房等场所防腐接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。(2) 利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组 数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于 2 根)焊好,并在室外 地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记, 便于引出和检查。
防雷是人类抗衡大自然灾害的一种方式,随着城市化进程的加大,高楼平地起,越来越多的工厂设施搭建,除了消防抗震,就是防雷了,防雷要铺设接地极(体),关系着高压直流输电系统的安全运行,对于附近的交流系统也有影响,其中的一些问题也十分值得研究,通过求解该模型,可找出优化的均流电阻组合方案,使接地极的性能得到优化,为合理设计直流接地极系统,用数值分析法计算了高压直流输电直线型接地极系统各电气性能参数,讨论了不同模型、电流注入方式等对接地系统电气参数的影响。保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成。
接地极图
不要将接地涂在地上,以防止接地电阻过大。很大程度的减少了接地极与周围土壤之间的泄流。在强腐蚀性土壤中,使用铜或镀锌接地。
供给工具、其他设备及配电电路安全特全低电压的变压器。在验收时,应进行下列检查: 在验收时,应进行下列检查: (一)整个接地网外露部分的连接可靠,接地线规格正确,油漆完好,标志齐全、明显;(二)供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。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。目前,在阴极保护业中,国内外基本上都用高硅铸铁替代石墨电极,因为高硅铸铁也是一种理想阳极材料,且抗腐蚀性优于石墨电极。
引发剂与增效电解离子填充剂的工作原理 通过引发剂与增效电解离子填充剂的相互作用产生针对壳层土壤的化学处理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释与大地土壤之间,形成一个过渡带,其化学物质的选择及化学成分的组成标准为: (1) 作为连接接地电极与大地之间的载体,具备膨胀性好,亲和力强的特点,增大了与土壤之间接触电阻,改善了地中的电场分布; (2) 良好的渗透性能,深入到泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积; (3) 吸收水分,保持壳中水分内平衡,不流失; (4) 通过脉冲电流后,不发生电离; (5) 保护免遭土壤中的各种腐蚀与侵害,对电极有防腐作用; (6) 独特的负阻特性,降低了接地体在瞬间泄流时,地表面装置之间的电位分布梯度,提高了对人身、设备和设施的安全保护性和可靠性; (7) 无毒、副作用, 通过缓释与增效电解离子填充剂的共同作用,形成了一个壳层内环境,这一内环境内外融合渐向四周扩散,共同完成了壳层土壤化学处理作用,从而有效解决了接地技术中的诸多难题,成为一种良好的技术替代方案。避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放 开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷 拉调直。将调直的引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断 接卡子处。螺栓连接 的接触面应按要求,作表面处理。
接地极图
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。接地极一般以角钢制作,顶端削尖埋入地下。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。其导电和导热性能更接近金属,电解速率很小,适合作直流阳极。