每年至少要将主接地极和局部接地极从水仓或水沟中提出来详细检查一次,主接地极应是一个检查、一个工作,不能同时提出,以免影响安全,如矿井水含酸性较大时,应适应 增加检查次数。春季多雷雨,是雷电造成线路和设备故障的高发季节,线路和设备不同程度受到雷雨天气的威胁,为有效防止雷雨天气造成电网设备损坏,近日,佰利嘉公司组织人员对所辖35千伏线路的避雷线、接地装置、杆塔等进行全面巡视、检测和维护,认真测量接地电阻,对不合格和严重锈蚀的接地极和避雷器及时进行更换,这是该公司针对雷雨季节,为保证辖区电网设备安全运行,切实做好防雷工作的一项具体措施。
1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打好接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧,再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接,水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶; 2、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,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;工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备),接地系统须重复接地,也有独立分开的方式,TN-S系统,零地不能再合为一;3、仪器仪表接地系统,该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接, 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线,中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与保护零线连接,称为保护接零(保护接地)。极管上端和下端分别设计了水分吸收孔和离子释放孔。
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。局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处,设备在水沟中的局部接地极应用面积 0,6 m2,厚度不小于 3mm 的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处,设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于 35mm,长度不小于 1,5m 的钢管制成,管上应 至少钻 20 个直径小于 5mm 的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于 22mm,长度为 1m 的 2 根 钢管制成,每根管上钻 10 个直径不小于 5mm 的透孔,2 根钢管相距不得小于 5m,并联后垂直埋入底板, 垂直埋深不得小于 0,75m。人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全。
从接法及形式看,与大地的接法不外乎两种:一是直流地悬浮;二是直流地接大地。用于将电流或电压接入接地网的连接线。在接地体周围土壤中加入食盐、煤渣、炭末、炉灰、焦灰等,以提高土壤的导电率,其中最常用的是食盐,因食盐对于改善土壤电阻系数的效果较好,受季节性变动较小,且价格低廉,处理方法是,在每根接地体的周围挖直径为0,5~1,0米左右的坑,将食盐和土壤一层隔一层地依次填入坑内,通常食盐层的厚度为约1厘米,土壤的厚度大约为10厘米,每层盐都要用水湿润,一根管形接地体的耗盐量约为30~40千克;这种方法对于砂质土壤可把接地电阻降为原来的(1/6~1/8)左右,而砂质粘土中则可降为原来的(2/5~1/3)左右,如果再加入10千克左右的木炭,效果会更好,因木炭是固体导电体,不会被溶解、渗透和腐蚀,故其有效时间较长。
每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。当无规定时,不宜小于0,6m。也就是说,接地电阻值的大小与设备的良好或不良接地性能有关。
防雷接地作为防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。联合接地有以下一些特点:(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰。
接地极图
接地极规格有很多,以适用不同的接地极应用环境,常见的接地极材质有铜包钢接地极,锌包钢接地极,不锈钢接地极,纯铜接地极,电解离子接地极,接地极规格有常规和非常规的,特殊一点的非常规接地极需要接地极厂家定制生产。对于扁钢、圆钢等平行接地体,采用上述方法处理也能得到较好的结果。
干燥的一般场所,交流额定电压127V及以下,直流额定电压110V及以下的电气设备外壳(爆炸场所除外)。所以,铜不宜作接地阳极使用。但铜的价格却是铁的几十倍,且铜进入土壤后会污染地下水。