T:电源的一点(通常是中性线上的一点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。接地极装置自动调节功能强,不断向电棒周围土壤补充导电离子,改善周围土壤电阻率。限定接地装置的接地电阻,实际上就是限定了接触电压和跨步电压的高低,反过来说,从安全角度出发,已经限定了接触电压和跨步电压的高低,也就确定了接触电阻允许值的大小。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。
保护接地系统只有保护地线。接地装置的设计在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,应尽可能减少投资。由接地体和接地线组成。因此,无论任何情况,都应保证接地电阻不大于设计或规程中规定的接地电阻值。
把诸地特别是直流地与避雷地共用同一地桩给人们带来极大的不安全,加之接地设施会因年久失修致使接地电阻增加,从而给计算机的安全性、可靠性带来极大的威胁。此种接法看来似乎各地相互之间没有关系,不产生任何影响,而且单个地桩的造价便宜,但实际上这种方法不但复杂、造价昂贵,而且诸地之间难以达到相对隔离的要求,因此易对直流系统产生冲击,影响设备的可靠性。通常计算机机房使用的交流设备的机壳(如:空调机、稳频稳压装置、变压器、UPS备份电源等设备的外壳)也应按有关电器规范进行接地处理。
接地装置的接地电阻关系到保护接地(零)的有效性及电力系统的运行,接地装置投入使用前和使用中都要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求,目前,常用的接地电阻测量方法主要有电流——电压表法和接地电阻测量仪法两种。单级大地回线、双极两端接地 接地极电流:单极运行电流、两极不对称运行电流、两极对称运行电流。如单级金属回线、双极两端不接地、双极一端接地 2)钳制中性点并提供直流电流通路。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。
高导接地极产品利用导电性能及土壤亲和性良好的天然矿物、磷片石墨及电解质材料,经国外最先进技术工艺及专用机械设备高压冷凝制作而成,此产品是活性接地的环保新型复合式专用接地体,其密度、抗腐蚀性、导电性能、抗压强度和超大的表面积等各项技术指标均远优于市场同类产品。因为土壤中的电流密度趋向于均匀分布,所以每条电流线都可以认为是从接地极发出并与其表面垂直。
佰利嘉接地电阻稳定:圆柱型接地模块自身有很强的吸湿保湿能力,使它周围的土壤保持湿润,保证接地模块有效发挥导电作用;同时,接地体中导电物的导电特 性不受干湿度、高低温等季节变化的影响,因此能提供稳定的接地电阻,被圆柱形垂直接地降阻模块包裹的金属电极,隔绝土壤中氧和水分与接地极的接触,从而大大降低金属电极的腐蚀速度,尤其是在盐碱土壤中使用,其效果更为明显,经过开挖试验,接地体表面形成钢灰色的钝化膜,接地体无腐蚀迹象,并且钝化膜有进一步保护接地体免遭腐蚀的作用,将模块中间的金属电极换成铜等耐腐蚀的高导电金属,使寿命达到30年以上。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。
≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1。如单级金属回线、双极两端不接地、双极一端接地 2)钳制中性点并提供直流电流通路。我国规定:凡是X0/X1。