接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。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。
接地极装置自动调节功能强,不断向电棒周围土壤补充导电离子,改善周围土壤电阻率。 电棒单元采用耐腐蚀的合金材料,高能回填料采用具防腐性能和耐高压冲击的化学材料为辅助导电作用。电解离子接地系统在接地体内部加入可逆性缓释填充剂,这种填充剂具有吸水、放水可逆的特点。
接地极图
在海岸和海水环境中,石墨电极的寿命取决于浸渍剂保护作用时间的长短,因而限制了这种材料的使用。新西兰岸边接地极在运行9年后,用高硅铸铁更换了已损坏的石墨电极。 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。
接地极图
接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2Ω ,每一移动式和手持式电气设备 至局部接地极之间的保护用的接地芯线和接地连接导线Ω ;连接主接 地极的接地母线 的镀锌铁线 的扁钢;电气设备的外壳与接地母线或局部接地极 的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于 25mm2 的铜线 的扁钢;高压金属 连接器必须安装接地极,冷缩管连接器、环氧树脂连接器不需要安装接地极,新安装设备接 地保护不满足要求不得通电使用。
接地极图
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于 3m。配电装 置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连 接成一个整体。
直流地、交流地和安全地虽然最后都接在地桩上,但并不意味着各种地之间可以随意连接,也应按照上述要求在其未接入同一地桩之前彼此应保持严格的绝缘。在直流地与机壳安全地分开接地的计算机设备中,因其直流地与机架严格绝缘,各自分别接系统地桩,但有些计算机的机壳与直流地在电器上是接在一起的,其交流设备的工作地与机壳是严格绝缘的。
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。
常见的接地极有两种材质:铜包钢接地极和锌包钢接地极。铜材质有较强的抗腐蚀性,镀铜后会增加接地极的使用寿命和使用效果;锌包钢接地极既具有钢的高强度、较高的热稳定性,又具有阴极保护的功能,广泛应用于接地及阴极保护共同存在的场合,作为牺牲阳极体,保护地网、地下金属构筑物和相关钢铁设备等,也可分别作为接地产品和阴极保护产品。
当导电芯线 时,应与接地螺栓直径相同; 当导电芯线 时,应不小于连接导线芯线截面之半的螺栓直径,但至少 等于连接 35mm2 芯线、外接线螺栓的规格,必须符合下列规定: (1)功率大于 10KW 设备,不小于 M 12; (2)功率为 5KW 至 10KW 的设备,不小于 M 10; (3)功率为 250W 至 5KW 的设备,不小于 M 8; (4)功率不大于 250W,且电流不大于 5A 的设备,不小于 M 6; (5)本质安全型设备和仪器仪表类,外接地螺栓压紧接地芯线即可。
接地线是一个统称,基本连接地表,起到防雷接地效果的线状产品,都易被大家称之为“接地线”,因此大家口中说的接地线,可能不是同一件产品,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。在建筑设施防雷接地工程当中非常的常见,一般大型工程设施采用裸铜绞线。