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接地模块,接地极专卖

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人气:-发表时间:2020-03-01 19:42【

  通常根据对接地电阻值的要求,确定应埋置的接地体形状、尺寸、数量及其布置方式,对于土壤电阻率高的地区(如山区),为了节约金属材料,可以采取改善土壤电导率的措施,在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂(含有水和强介质的固化树脂)等,以降低接地电阻值。M,附着力 1级,耐盐碱性:在10%NaCl溶液和10%NaOH溶液中各浸泡720小时无溶胀,不起泡、不生锈、不脱落。

  5m,遇到沙石、垃圾、灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于400单台容量不超过100kVA.或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10120在土壤电阻率大于1000f~·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。

  随着接地技术的发展,有多个趋势:其一是从过去的只注重追求电解离子接地极的接地电阻效果,转向更重视与人身安全相关的接触电压和跨步电压;其二是接地系统的设计从过去的基于均匀土壤模型等等。接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极接地极可也是单根导体,也可以是很多个导电体连接的组合,其主要是为雷电流提供那么一个点与大地之间有一个较低的电阻通路,便于雷电流散进大地泄放,但是所埋进的单根导电体或者是多个导电体的组合必须要有在一定的时间内能够连续通过雷电流的能力。仪器仪表接地系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

  在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。涂层厚度平均≥0.建构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。为了防止雷电冲击时接地电位的升高,共同接地的电阻最好能限制在1Ω以下。

  当无设计规定时不宜小于5m。家用电接地线是保护人身安全的,防止家用电器漏电后人身触电,不像工程接地线组可以防雷。半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备制造厂成套供应。接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层行实。

  计算机中心的各类设备接地之间的关系实际上就是直流地与其他地间的相互关系,计算机直流地的接地电阻的大小、接法及与诸地之间的相互关系是以不同的设计要求而定的。佰利嘉电气以“创国内一流防雷公司,为客户提供优质服务”为宗旨,构建“以人为本、以诚取信、以严保安、以实求精”的经营理念,树立“诚信、效益、卓越、和谐”的公司精神,努力创造辉煌的业绩,回馈社会。接地体是广泛的,分为人工接地体和自然接地体,接地极有离子接地极,紫铜离子接地极,铜包钢离子接地极。佰利嘉电气专业生产铜包钢绞线,铜包钢接地棒,铜包钢接地线,铜包钢接地极等防雷器材产品,另可为用户提供多种铜包钢、接地极、接地线、铜绞线、BV双色接地专用线、接地专用连接器及放热熔焊接产品。

  不同的接地环境,土壤的电阻率、土层分布等地质情况是不同的,所以选择的接地极材质、尺寸、安装方式等也是略有差异的,才能选择适合的接地极材料和其他辅助防雷接地材料。很大程度的减少了接地极与周围土壤之间的泄流。I:电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如1000Ω;)与大地连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。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的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。

  接地电阻值与土壤电导率、接地体形状、尺寸和布置方式、电流频率等因素有关。所谓总等电位连接是将电气装置的PE线或PEN线与附近的所有金属管道构件(例如接地干线、水管、煤气管、采暖和空调管道等,如果可能也包括建筑物的钢筋及金属构件)在进入建筑物处和等电位连接端子板(即接地端子板)连接。接地电阻主要是电流在地下流散途径中土壤的电阻。接地极是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2!

  当作接地体用的直接与大地接触的金属构件、金属管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道等设备称为自然接地体。水平浅埋型最常用的方法是把金属电极埋设在焦炭中而不与土壤接触,即在离地面某一深度(一般为1.变配电所的接地装置,除了利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。

  电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地极,通常采用圆钢或角钢,也可采用铜棒或铜板。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。