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防雷接地系统,配电室接地

2021年07月23日14:12 

  接地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过接地线进入大地。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。

  佰利嘉镀铜接地棒由纯度为99,9%的电解铜分子覆盖到低炭钢芯表面制作而成, 其表面铜镀层厚度为0,25mm,经电铸工艺,其与钢芯表面钢层达到分子结合,粘合度高。热力效应由于不同土壤电阻率的接地极呈现出不同的电阻率值, 在直流电流的作用下,电极温度将升高。用碳粉和生石灰等作为原料的阻降剂法适用于建筑物拥挤或敷设接地网的区域狭窄等场合,这些场合采用传统方法很难找到埋设接地极的适当位置,且安全距离无法保证,虽可通过在接地体上覆盖沥青绝缘层等措施来保证安全,但增加了施工工作量和装设成本,深埋法对含砂土壤最为有效,因其含砂层大都处在3米以内的表面层,而地层深处的土壤电阻系数较低,此外,该法也适用于多石的岩盘地区。

  接地极运行特性:直流输电大地回线方式的优点显而易见,但也会带来负面影响。由于直流地与机柜外壳是分开的,因此机柜外壳接大地为高频干扰提供了低阻通路,对防止高频干扰和防止静电也起到一定的保护作用。在计算机术语中人们常常把计算机设备直流地的接地形式称为计算机的接地。从接法及形式看,与大地的接法不外乎两种:一是直流地悬浮;二是直流地接大地。

  原因是系统的供电是强电供电(380、220或110V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,就会通过人身形成通路,产生危险,因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位,此外,保护接地还可以防止静电的积聚。也就是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。接地线夹是接地线物理连接的主要配件,接地线夹属于导体连接紧固件,因接地线型号有许多,应对不同的安装环境,接地线夹相对应的产生了许多种型号,接地线有很多种,看具体的应用环境,如果是大型防雷接地工程,建议还是让专业团队来完成,若只是家里面自己盖的楼房,部分人会选择自己安装,这里还是需要专业的知识工具和人,切不可盲目去做。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。

  沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢, 防止土方倒塌。在海岸和海水环境中,石墨电极的寿命取决于浸渍剂保护作用时间的长短,因而限制了这种材料的使用。

  直流输电系统多采用双极两端中性点接地方式建设,需要在送端和受端各建设一个直流接地极,传统的接地极采用水平布置,占地面积大,选址、征地极其困难,为此,佰利嘉电气设立重大科技专项“直流输电工程深井接地极技术及应用研究”,从深井型接地极技术理论、关键技术参数、钻井施工要求、电气安装工艺、石油焦炭回填等开展全方位的技术研究,并通过建设深井型接地极工程进行工业应用可行性试验研究,相比之下,该项新技术可以节省至少2/3占地面积,节约投资、减少维护量。佰利嘉电气深井型接地极主体由三口1000米深井接地极组成,呈正三角形布置,井间距100米;深井顶部开口直径660毫米、底部终孔直径442,5毫米,通过工程验证,将形成深井接地极工程应用的全套技术方案,并提供相关计算、设计软件和工具,制定深井型接地极技术规范,指导后续直流工程的极址选址和建设。钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。

  工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。保护接地适用于一般的低压中性点不接地电网,保护接零适用于中性点直接接地的低压电网。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。绍兴市佰利嘉电气专业接地极等防雷接地产品生产厂家,先进的工艺和生产设备,可按需满足多种材质和尺寸的接地极产品定制,优质的产品和优惠的价格深得消费者的青睐。

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