当部件和结构之间不能用其他方法保持足够的电接触时,一种在它们之间提供必要导电性的金属编织线泄漏电阻,任何不按指定的通路流动的电流,这些非指定的通路可以是大地、与大地连接的管线和其它金属物体或构筑物。因为碳钢表面的局部腐蚀取决于阴极反应,阴极反应的去极化随到达阳极的氧含量的增加而加快,碳钢在含氧丰富的海水中电化学腐蚀特别快。“地线”在计算机应用技术中要求越来越高,还需要我们在工作中不断探索总结经验。焊接各交叉点,并做好引上线、填埋焊接好的地网,分步检测地网接地电阻;接地体(极):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极),接地体分为水平接地体和垂直接地体。
利用基础钢筋做接地,套用 2-751 均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)。接地线(体)的连接应采用搭接焊,其焊接长度必须为: 搭接焊,其焊接长度必须为: (一)扁钢宽度的 2 倍(且至少三个棱边焊接); (二)圆钢直径的 6 倍; (三)扁、圆钢(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行 焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带本身弯成 弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
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。直流地悬浮的缺点是?由于交流电电网的中线一般接地(接大地)这就等于把数字电路的直流地也接大地,这样容易形成漏电,使交流与直流两者之间形成电流回流,还可能因直流地悬浮使这些设备带有瞬态电压,通过相互间连线的电容耦合去干扰邻近设备,万一发生交流火线与机柜相碰现象,就会使机柜带有很高的交流电压,如果机柜无安全地,大量的静电荷无处可去,淤积到机柜外壳上,使静电荷越积越多,影响机器的稳定运行,遇雷雨季节而避雷设备又不完善时,会遭雷击的危害。凡有值班人员的机电硐室和有专职司机的电气设备,交接班时必须由值班人员和专职司机对保护接地进行一次表面检查,其它设备的保护接地,则由维护人员每周至少进行一次表面检查。
总等电位连接靠均衡电位而降低接触电压,并消除从电源线路引入建筑物的危险电压。接地电阻测试须形成记录。为抑制外部高压输电线路的干扰影响,采用接地措施,接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰,同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。
具体的说,直接与土壤接触,用以与大地作为一定流散电阻的电气连接的金属导体或导电组称为接地体,通常由金属管制成。埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。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。
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。接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2,5米长,45X45毫米镀锌角钢,钉于800毫米深的沟底,再用引出线引出。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)。基础梁和立柱钢筋焊接也可执行该子目。
利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、木炭等,置换的范围是在接地体周围1~2米的范围内和近地面侧大于等于接地极长的1/3区域内,这样处理后,接地电阻可减小为原来的3/5左右。用碳粉和生石灰等作为主要原料的阻降剂,因不含电介质,故能在土壤中长期使用,也不会因地下水而流失,所以能得到长期既无公害且又稳定的低接地电阻(约可比采用减阻剂处理土壤前降低1/2),对于坚硬岩盘地带,采用埋设接地线和降阻剂并用的方法相当有效,其接地电阻比只埋接地线%,且此法只要在挖掘好并敷上接地线的沟内撒上粉状降阻剂或长效降阻剂,再将旧土壤回填就可取得良好的效果。对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。