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接地保护系统,监控系统防雷接地

2021年08月15日12:02 

  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。电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接地线,将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。井下主接地极应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0,75平米、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的镀锌铁管。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。

  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。绍兴佰利嘉电气专业从事离子接地极防雷接地材料的生产、加工及研发,符合我国标准规定,其生产的离子接地极具有以下特性:1,较传统接地极更大的接触面(φ60外径),散流能力比较传统接地极有质的飞跃,2,低阻,在同样土壤环境下,与传统接地体比较,可令地网施工面积减少一半以上(以1000欧姆/米土壤,接地电阻降至10欧姆;为例),3,接地极内含电解盐,可以不断向外部缓慢释放,以补充外部流失的电解质,进而保证接地网的稳定性,同时,在检测发现地网电阻升高后,用户可以很容易地检查和补充电解盐,4, 接地极由两支3m的精铜管连接而成,并可根据用户需求无限延长(深井接地)。

  将引下线m 段套上保护管,卡固、刷红白油漆,用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。支架稳后应保护好,防止土建外墙装修或内墙喷浆时污染支架。

  每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。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。当接地极址范围较小时,接地极的设计往往难以达到设计指标的要求,而均流系统在理论上是一种能够提高接地极性能的新技术,仿真算例验证了该方法的正确性以及对极址利用的充分性,在该算例中结合均流系统后的接地极跨步电压减小了21%,对于一个未接地供电的系统,则设备接地导体要在该工作设备接线点连接到接地极导体上。

  佰利嘉电气始终秉承“创新、求实、合作、共赢”的企业经营理念,产品行销世界各地,广泛应用于核电、风电、水电、移动通信、国脉通信、雷达站、电力、石油、国防军工、铁路等大型工程。接地网是对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。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,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2,5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。

  装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,也应采取等电位连接的方法。影响电极温升的主要土壤参数有土壤电阻率、热导率、热容率和湿度等,因此,对于陆地(含海岸)电极,希望极址土壤有良好的导电和导热性能,有较大的热容系数和足够的湿度,这样才能保证接地极在运行中有良好的热稳定性能。

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