如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好,先在两端支架间拉直线, 然后将其他支架用砂浆找平找直。接地极作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。此产品可用于电力、高铁、清洁能源、电子、交通、军事、通讯、建筑物、石油化工等各项领域需做接地保护的永久性接地体。敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。
降低接地电阻的措施: 降低接地电阻的措施: 在电阻系数较高的土壤(如岩石、砂质及长期冰冻的土壤)中,要满足规定的接 地电阻是有困难的,为降低接地电阻可采取下列措施: 1、采用电阻系数较低的黏土、黑土及砂质土代替原有电阻系数较高的土壤,一 般换掉接地体上部 1/3 长度,周围 0,5 米以内的土壤, 2、 对含砂土壤可增加接地体的埋设深度,深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增 加电阻系数的影响, 3、 对土壤进行人工处理,一般采取在土壤中适当加入食盐,根据实验结果,用食盐 处理土壤后,砂质黏土的电阻减小 1/3~1/2,砂土的电阻减少 3/5~3/4,砂的电阻 可减小 7/9~7/8,对于多岩土壤,用 1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加 70%,花岗 岩的导电率可增加 1200 倍,但土壤经人工处理后,会降低接地体的热稳定性,加 速接地体的腐蚀,减少接地体使用年限,因此,凡可以用自然方法达到接地电阻时, 一般不采用人工处理的方法, 4、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。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。
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。避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好,网格的密度应视建筑物的重要程度而定,重要建筑物可使10m×10m的网格;一般建筑物采用20m×20m的网格即可,如果设计有特殊要求应按设计要求去做。
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。它可以提供直流电路的一点与大地之间的低阻通路,有在一定时间内连续通过电流的能力。
接地极图
在防雷接地描述中: 电气设备的某部分用金属与大地作良好的电气连接,称为接地。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。它既经济又能有效的防止电击。TN-S是一种把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。