自然接地体 应在不同的两点或两点以上与接地干线) 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 一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。对接地线(连接主接地极的接地母线)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于 25 mm2 的铜线)接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于 10 毫米镀锌螺栓加防松装置拧 紧连接。支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。回填土应压实,接地干线末端露出地面应不超过 0,5m,以便接引地线、 室内接地干线敷设:室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过地面也可以埋设在混凝土内。
铜包钢接地极实用于个别环境和湿润,盐碱,酸性土壤及发作化学侵蚀介质的特别环境,个别不做防腐处理。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。如土壤导电性不能满意运用请求,个别可加深埋设深度。接地母线应采用电镀锡以减小接触电阻(不要手工绑接)。
在埋设前应先把洞内用水湿润。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。按设计在接地体布孔位置处钻孔后放入纳米碳接地体,纳米碳接地体的安装严禁采用敲击安装方法。对于中性点直接接地与非直接接地的低压电气设备:1、并联运行电气设备的总容量为100KVA以上时,接地电阻不大于4欧姆;2、对于并联运行电气设备的总容量不超过100KVA时,接地电阻不大于10欧姆。
自1980年以来,高硅铸铁在直流接地极工程中也获得了越来越多的应用。交流电气装置的接地设计规范:土壤中人工接地极工频接地电阻的计算——有三种计算公式:1是计算均匀土壤中垂直接地极的接地电阻;2是计算均匀土壤中不同形状水平接地极的接地电阻;3是均匀土壤中水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻。充分利用自然接地体,节约投资,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充。按规范接地极和接地体统称为接地装置,但人们喜欢把人工接地装置(与现有的建筑物无关,需另外增设的,如打角钢桩)称为人工接地极,把利用建筑物基础钢筋的接地装置称为基础接地体, 由此可见,极是较小的点,用于人工接地装置,接地体是较大的面,用于自然接地装置, 但较小的点,不是打桩,而用模块,又称为接地模块了。
接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。将金属导体(通过接地极)与大地进行电气上的连接,使金属导体的电位接近大地电位的措施。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。
设备接地的基本原则,是要在人为环境中能成为危险状态的安全措施。接地极一般以角钢制作,顶端削尖埋入地下。沿墙板支架避雷网也执行该子目,但不计算砼块制作的工程量,支架已在定额内综合考虑了,不再计算。距离接地极愈远,通过土壤的传导通路截面积就愈大,因此电流密度愈低,直到趋近于零。