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。
机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在要求较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。此方法中各电路的地电位只与本电路的地电流和地线阻抗有关,各点间的电位差较平衡,可获得较好的低频接地,因此应用得较多。
TN方式供电系统中,根据其保护线PE是否与工作零线N分开又划分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。保护线PE和工作零线N合为一根PEN线,所有负载设备的外露可导电部分均与PEN线相连的一种形式(只使用于三相负载基本平衡情况)。
接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电静电感应电磁感应雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地极之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
独立避雷针应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置 可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至 35kV 及以下设备与主接 地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于 15m。
纳米碳加强型接地装置以热镀锌扁钢为主材,具有钢的高强度和热稳定性,锌具有阴极保护功能。作为覆层材料,耐腐蚀性是钢的5倍,导电性能优良。热镀锌扁钢外覆纳米碳,具有较强的腐蚀性,使用寿命在50年以上,基本可以做到终生免维护。
人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢,也可采用金属接地板。接地体应作镀锌等防腐处理。 配电系统电源中性点接地电阻一般应小于4W,但当配电变压器容量不大于 100kv时,接地电阻可不大于 10W。
接地网上每个保护接地点的接地电阻应小于2Ω,并且每个移动型和手持式电气设备之间的接地芯线和接地连接线的电阻值应保证到当地接地电极应小于1Ω;连接主接地极的接地母线的扁钢;电气设备外壳与接地母线或本地接地极的连接,电缆铠装与连接装置两端引线之间的连接。
埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体成为接地极。接地极主要分为自然接地极和人工接地极两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地极。如果自然接地极的电阻能满足要求并不对自然接地极产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地极。
接地线是一种非常专业的东西,主要是为了保证整个供电系统的稳定运行。如何将线接地?接地线和接地电极有什么区别?首先,电阻需要小于4欧,接地电阻的大小可以定义接地电流的大小。接地电阻越小,接地装置的接地电压越小。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。另一个是电阻的测量。通常可以通过电流表电压表,桥接方法,接地电阻测量仪等检测接地电阻。最常用的接地电阻测量仪简单方便。常用的接地电阻测量仪表有ZC-8型和ZC-29型。
室外接地干线敷设支持件的固定;支持件应采用 40mm×4mm 的扁钢,尾端应制成燕尾 状,入孔深度与宽度各为 50mm、总长度为 70mm。其具体固定方法如下:砖墙、加 气混凝土墙、 空心砖墙上固定:根据设计要求先在墙上确定轴线位置,然后随砌墙 将预制成 50mm×50mm 的方木样板放人墙内,待墙砌好后将方木样板剔除,然后将 支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使 用。 现浇混凝土墙上固定:先根据设计图要求弹线定位、钻孔,支架做燕尾埋入孔中, 调平正,用水泥砂浆进行固定。