降低接地装置电阻的几种方法
浅谈降低接地电阻值的常用方式
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 。反之 ,从 安全 角度 出发 ,若 限定 了 接 触电压和跨步 电压的高低 ,则也 就是确定 了接 地电 阻允 许值的大小 。我 国接 地规程 中规定 ,大接地 短路 电流 系统
的电气设备 ,其接地装置 的接地电阻值应符合以下要求。
( ujnA cic r D vlp e t ru o ,t. f e og agPoi e Y ni rh et e ee m n o pC .Ld O i njn rv c ) a t u o G H l i n
Ab t a t Th o s r c : e c mmo t o fr d cn r u i g r ssa c s t i tte tu h a tp v l g nd d tr n e n meh d o e u ig go ndn e itn ei o lmi o c nd se ot e a eemi e t h a h p r isb e v l e o ru in rssa c e ms il au f g o nd g e itn e. I n ld s e u i g r ssa c o l a d n sl d a o tn nrd c d t i cu e rd cn itn e s i, d g at a d p i i t u e e i n g o go n ig. ru dn Ke r s v l g y wo d : ot e;ee t c r ssa c ;go n i g a lc r itn e r u d n i e
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降低接地电阻的几种措施
直方向上的土 壤电阻 率分布 现 场可 采用等距四 极法测睛
土壤电阻率, 用等距四极法测量土壤电阻率时. 改变间距
时可测出不葡深度 的土壤电阻率。
在高土壤电 阻率的 地区, 当发电厂、 变电所20m 00
内有较低电阻率的土壤 时, 可敷设 外引接地体 在确定要
采用的降低接地电阻的措施时, 先对发电厂、 首 变电所餍 围的地质进行认真的勘探、 取样、 测量. 发电厂、 测出 变电 所四周土壤电 阻率的分布。 土壤电阻事较低、 找出 适台做
对于外引接地体除要满足接地电阻的阻值 外, 还要满
为了消除接地短路电流对电 力设备和人身 安全的威
胁, 必须对 电力设 施加装合适的接地装 置 , 短路 电流能 使
够可靠 地泄 八地下。 对此, 所的 变电 接地电阻一般要求为 R 加0仃(为计算用的流经接 ≤ 0 I 地装置的 入地短路电流) . 高压 输电 线路的 工频接地电阻 需按表 1 要隶取值。 但在丘
维普资讯
降低接地电
河 南省 南 阳 市
随着我国国民经济的快速发展. 对电力的需求也日 增大, 为满足国民 经济及人民群众生活水 平的提高. 电 事业也在跨越式的 发展, 整个电力网 络越来越大. 电力系 统的 接地短路电流也 越来越大, 电力设备的接地装置对电
造成污染。 ,
通过降阻剂的扩散和渗透作用降低接地体周围的土
壤电阻率。在扩散和渗透作用方面, 一般化学降阻剂强于 其他型式的降阻剂。 膨润土类的降阻剂扩散和渗透作用较 差。 但降阻剂的稳定性和长效性与扩散和渗透作用是矛盾 的,扩散和渗透好的降阻剂其稳定性和长效性比较差, 主 要是扩散和渗透性强的降阻剂容易随雨水的流动而流失。 在接地体周围施加降阻剂后 , 相当于扩大了接地体的
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
雷击故障跳 闸率逐年下降 , 2 0 1 2年为历史上 因雷
圜 S i c h u a n W a t e r P o w e r
宋世 兵 : 浅谈降低接 地装 置接地电阻的措施
2 0 1 3年第 2期
击故障跳 闸次数最少 的一年 , 也达到了 2 1 . 2 9 %
( 图1 ) 。
增、 移 位安 装 的配 电变压 器很 多 ( 不 含 用 户 产 权) , 在实 际工 程 中 , 发 现 很 多配 电变 压 器 的安 装 位置 或其 它需要 接地 装 置 的杆 塔接 地 阻值有 的较 高, 如高 山 、 坡地、 河 滩等 处 , 均 需要 经过 特殊 处理
的接地电阻必须符合规程规定值。《 1 0 k v及 以 下架 空配 电线 路 设 计 技 术 规 程 》1 2 . 0 . 9条 款 规
第3 2卷第 2期
2 0 1 3年 4 月 四川水 Nhomakorabea力
发
电
V o 1 . 3 2,N o . 2
Apr ., 2 0 1 3
S i c h u a n Wa t e r P o w e r
浅 谈 降低 接 地 装 置 接 地 电 阻 的措 施
宋 世 兵
( 四川 明珠集 团有 限责任公 司, 四川 遂宁 摘 6 2 9 2 0 0) 要: 针对接地 网问题引起的事故和雷击引发的电网事故 , 就 降低接地装置 的接地 电阻进行 了探讨 , 提 出了建设性意见。 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 1 - 2 1 8 4( 2 0 1 3 ) 0 2 - 0 1 2 8 - 0 3
2
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耄 蓦
外力 破 坏 竹树 障 碍
降低接地电阻的方法
为了防止电能的浪费、保护人身平安和设备平安等,降低接地电阻是很有必要的,降低接地电阻的方法有很多种,下面是我在网上看到的总结比较全比较常用的方法,不知道有没有和我一样对降低接地电阻的方法存在疑惑的朋友,不管怎么样,大家一起学习一下咯!如果你知道更多的方法,也可以分享啊!共同学习共同进步!1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换围在接地体周围0.5m以和接地体的1/3处。
但这种取土置换方法对人力和工时消耗都较大。
2 人工处理土壤(对土壤进展化学处理)在接地体周围土壤中参加化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。
采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小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%。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。
因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
3 深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为 100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和枯槁所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
4 多支外引式接地装置如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。
但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
5 利用接地电阻降阻剂在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。
降低接地装置接地电阻的措施
降低接地装置接地电阻的措施接地电阻是接地装置的重要参数之一,它反映了接地装置与地面之间的接触程度,越低代表接地装置与地面之间的接触更加紧密、更加可靠。
在电力系统的运行中,降低接地装置的接地电阻对于保障系统的安全稳定运行具有重要作用。
本文将介绍一些降低接地装置接地电阻的措施。
一、加大接地体的面积接地体是接地容器的一个重要组成部分,一般由多个接地极或接地网组成。
当增加接地体面积时,接地体与地的接触面积就会随之增加,从而减小接地电阻。
如何增加接地极或接地网面积?其中一种方法是增加接地体覆盖地面的深度。
当接地体覆盖地面的深度增加时,接地实体与地面接触的面积也会相应增加。
还有一种方法是使用有多个接地极的接地网,增加接地极的数量就相当于增加了接地面积,从而减小了接地电阻。
二、加强接地材料的导电性能接地体的导电性能很大程度上会影响接地电阻的大小。
如果使用的接地材料导电性能较弱,接地电阻也就会相应增大。
加强接地材料的导电性能有多种方法。
一种方法是将接地体与地之间的间隙填充高导电性能的材料,如铜粉、石墨等。
这会增加接地体与地之间的接触面积,显著降低接地电阻。
另一种方法是使用高导电性能的接地极或接地网。
铜是目前常用的接地材料之一,选择高纯度的铜材料具有优异的导电性能,对于降低接地电阻尤为有效。
三、加强接地装置的维护尽管增加接地体面积和改进接地材料都可以降低接地电阻,但在接地装置的长期使用过程中,其内部会积累大量的腐蚀产物、污垢等杂质,从而影响接地电阻。
因此,加强接地装置的维护同样重要。
接地装置维护的具体内容包括清洗接地体表面的污垢和腐蚀产物、定期检查接地体是否破损、以及检查接地线路的接线处是否牢固等等。
确保接地装置保持良好的状态,避免减小接地体面积、损坏接地线路等情况出现,这可以确保接地电阻的稳定降低。
四、使用更为先进的接地装置在接地装置的选型过程中,首选应该是符合电力行业接地标准的先进接地装置。
这些接地装置往往拥有精良的设计和优秀的导电性能,能够在较短的时间内完成大量的接地工作,降低接地电阻。
降低接地装置接地电阻的方法
降低接地装置接地电阻的方法1. 接地电阻的重要性说到接地电阻,大家可能会想:“这和我有什么关系呢?”其实大大的关系呢!接地装置就像是我们生活中的安全带,虽说平时不觉得它多么重要,但一旦发生意外,它可是能保命的关键啊!接地电阻低,就意味着电流可以更顺畅地走回大地,避免漏电、短路等问题。
如果接地电阻高,就像是水流被堵了一样,后果可想而知。
2. 降低接地电阻的方法好啦,既然接地电阻这么重要,我们该如何降低它呢?下面就跟着我一起来看看,保证你听了后能心里有数,头脑清晰,准备做个接地小达人!2.1 选择合适的接地材料首先,材料选择可得好好琢磨一下。
老话说得好,“工欲善其事,必先利其器”。
接地材料可是直接影响接地电阻的,常用的有铜、镀锌钢等。
铜的导电性能超级好,但价格也比较高;而镀锌钢虽然便宜,但在潮湿环境下容易生锈,时间长了也会影响接地效果。
所以啊,得根据具体情况来选,想清楚你究竟需要的是“性能好还是性价比高”。
2.2 增加接地体的数量接下来呢,可以考虑增加接地体的数量。
你看,一根棍子打不出响声,多个棍子凑在一起,就能打出一片天地!增加接地体,不仅能降低接地电阻,还能提高接地的可靠性。
通常,我们会在地下埋入多个接地棒,或者使用接地网,这样一来,电流可以更快地分散到大地,反应迅速,妥妥的安全感!3. 改善土壤环境然后,土壤的环境也不能忽视。
很多人觉得,接地就只是把线杆插进土里,其实不然,土壤的电阻也是个大问题。
沙土、电土和黏土的电阻值差别可大了!如果你的土壤很干燥,那电流就难以通过。
所以呢,我们可以考虑给土壤加点“营养”——比如说,用一些导电性好的材料,比如盐、石灰等,能够有效降低土壤的电阻。
3.1 定期维护和检查接地装置的维护也别忘了,老话说得好“兵马未动,粮草先行”,定期检查设备和土壤的情况,才能让接地电阻一直保持在合理范围内。
别等到出了问题才想起这茬,那时候可就为时已晚了。
最好每年定期检查一次,保持接地设备的清洁和良好状态,确保没有锈蚀、腐蚀等问题。
接地电阻降阻方法
1 引言变电站接地网对于电力系统的可靠运行和变电站工作人员的人身安全起着重要作用,其接地电阻、跨步电压与接触电压是变电站接地系统的重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合要求的重要参数。
然而,有些变电站由于受地理条件的限制,不得不建在高土壤电阻率地区,导致这些变电站的接地电阻、跨步电压与接触电压的设计计算值偏高,无法满足现行标准的要求。
近年来,随着电力系统短路容量的增加,由于接地不良引起的事故扩大问题屡有发生,因此接地问题越来越受到重视。
在设计施工过程中如何合理确定接地装置的设计方案,降低接地电阻,这是变电站电气设计施工的重点之一。
2 变电站接地网电阻偏高的原因变电站接地网电阻偏高的原因有多方面的,归纳起来有以下几个方面的原因。
2.1客观条件方面一是土壤电阻率偏高。
特别是山区,由于土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大;二是土壤干燥。
干旱地区、沙卵石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高。
2.2勘探设计方面在地处山区复杂地形地段的变电站,由于士壤不均匀,土壤电阻率变化较大,这就需要对每处地网进行认真的勘探、测量。
根据地形、地势、地质情况,设计出切合实际的接地装置。
如果不根据每处地网的地形、地势情况合理设计接地装置并计算其接地电阻,而是套用一些现成的图纸或典型设计,那么就从设计上就留下了先天性不足,造成地网接地电阻偏高。
2.3施工方面对于不同地区变电站的接地来说,精心设计重要,但严格施工更重要。
因为对于地形复杂,特别是位于山岩区的变电站,接地地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极的打入都十分困难,而接地工程又属于隐蔽工程,如施工过程中不能实行全过程的技术监督和必要的监理,就可能出现如下一些问题:一是不按图施工。
尤其是在施工困难的山区,屡有发生水平接地体敷设长度不够,少打垂直接地极等;二是接地体埋深不够。
山区、岩石地区,由于开挖困难,接地体的埋深往往不够,由于埋深不够会直接影响接地电阻值;三是回填土的问题,有关规范要求用细土回填,并分层夯实,在实际施工时往往很难做到,尤其是在岩石地段施工时,由于取土不便,往往采用开挖出的碎石及建筑垃圾回填,这样还会加快接地体的腐蚀速度;四是采用木炭或食盐降阻,这是最普遍的做法。
接地电阻降阻的最好方法
接地电阻降阻的最好方法接地电阻是用于保护电气设备和人员安全的重要措施,而降阻则是为了提高接地系统的效率和可靠性。
下面是关于接地电阻降阻的50种最佳方法,并对每种方法进行详细描述:1. 选择合适的接地电阻材料:常用的材料包括铜、铜镍合金等,其导电性能好,能够有效降低接地电阻。
2. 加强接地电阻的安装质量:确保接地电阻与大地接触良好,避免电极表面被氧化或污染,否则会增加接地电阻。
3. 增大接地电阻的接触面积:通过增大接地电极或采用扩大接触面积的设计,可以降低接地电阻。
4. 控制接地电阻的长度:将接地电阻的长度控制在合适的范围内,以减少阻值。
5. 采用垂直接地电解质电极:在土壤中选择适合的电解质,并采用垂直放置的电解质电极,可以降低接地电阻。
6. 采用地锚接地方式:通过使用地锚将接地电极固定在土壤中,可以提高接地电极与土壤之间的接触性,降低接地电阻。
7. 布置足够数量的接地电极:根据需要,合理布置足够数量的接地电极,以增加接地系统的接地面积,从而降低接地电阻。
8. 优化接地电阻的排列方式:合理安排接地电阻的排列方式,使各个接地电阻之间相互耦合,减少电流分布的不均匀现象,降低接地电阻。
9. 注意接地电阻的距离和间隔:对于需要大电流接地的场所,接地电极之间的距离和间隔应根据需求进行合理安排,以降低接地电阻。
10. 定期进行接地电阻测量:定期测量接地电阻,及时发现电阻值的变化,并采取相应的措施进行调整和维护,保证接地电阻的降阻效果。
11. 清理和维护接地电极:定期清理接地电极,去除表面污物和氧化层,确保接地电极与土壤之间的良好接触,降低接地电阻。
12. 选择合适的接地电极材质:根据实际需求,选择合适的接地电极材质,如铜、铁、钢等,以降低接地电阻。
13. 在接地电极周围添加导体:在接地电极周围埋设导体,如铜带、铜板等,以提高接地系统的接地效果,降低接地电阻。
14. 采用增强型接地网:在接地系统中采用增强型接地网,可有效提高接地系统的接地性能,降低接地电阻。
浅谈几种降低接地电阻的措施
压调至 0MP a可加大缸 的压差 。为消除摇 臂下降期 间产生的抖
动现象 , 可在截割滚筒下降回油管路上加设 单向节流 阀。另外可
将泵工作 压力 由原 1 P 7M a提高到 2 a 0MP ;回油采用 冷却器冷
却; 泵采 取外 浇水 强冷。考 虑降低泵 的排 量 , 降低 流速 可减少 系
( 责任编辑 : 米莎) 戚 中 , ,9 1年 9月生 .0 2年毕业 于 男 17 20
简径 、 提高泵工作压力 , 或是减少 系统压力损失。鉴 于结构原因 ,
加 大油缸筒径不可取 , 因此 建 议 , 不 采 用 电动 调 高 情 况 下 , 在 背
太原 理工大学 , 理工程师 , 同煤 矿集团公 司机电管理处 , 助 大 山 西省大 同市新平 旺平泉路 ,3 0 3 070 .
科技情报开发与经济
文章 编 号 :0 5 6 3 ( 0 0 2 — 2 7 0 10 — I F R A I N D V L P E T&E O O Y C — C O M TO E E O M N T N C NM
21年 第 2 卷 00 O
材质强度低 、保压能力小 ,不能满足现有工况使用 ,需更换 成
2S 7i Mn材 料 的缸 筒 。
机组 , 通过实际使用 , 我们 感觉该机组 长时间割煤采高最好不要 大 于 1 , . i 现场使用可通过对采煤 机的分期选用来解决煤层厚 8n
度 变 化 问题 。 参 考 文 献
() 2 割煤方式 、 较大 的截 割阻力和采 高造成 油缸 受力很 大 , 同时也造成液力锁和活塞密封 的早期失效。 () 3 目前 的割煤方式和扫顶作业是左缸不坏 、 右缸常坏 的主
第 2 期 3
输电线路杆塔接地降阻措施
输电线路杆塔接地降阻措施0 前言最近几年来,杆塔接地状况不良的现象经常发生,这主要是由于雷电流通过杆塔的缘故,使得接地装置产生电流,电阻较大的时候产生的电击反应。
使杆塔接地装置电阻较高的原因有很多,其中最主要的原因就是设计效果和施工程序的影响,此外还有地质条件和自然条件等影响,因此在设计中应该对电线路接地装置进行认真的设计,使接地装置具有稳定性。
1.输电线路杆塔接地电阻系数偏高的原因输电线路产生的雷击跳闸率与电阻的关系密切,地势较高的地区,输电线组也较高,但是由于复杂的地形,很容易发生雷击的情况,因此需要加强电阻的措施,下面就对电阻过高的原因详细分析。
1.1 客观条件原因有些地区地质环境和自然环境较为恶劣,这样就会对输电线杆塔的接地装置产生不利的影响,使接地装置产生较为严峻的问题。
在山区,土壤的电阻比较高,而且对杆塔产生的影响较大。
此外,有的地形条件较为复杂,地质条件较差,有的地势较陡,杆塔的设置处于岩石地区,给施工带来了很大的不便。
土壤接地装置十分重要,也是主要的传播媒介,在我国北方地区,沙漠和戈壁地区,土壤较为干燥,而且不容易导电,这样会产生较高的电阻。
1.2 主观设计原因山区的地形通常较为复杂,而且受到地质原因的影响,土壤经常不均匀,电阻在不断的变化。
为了能够使电阻的变化在合理的范围内,应该对每一个阶段的电阻认真的检查,结合杆塔的地形,在周围测量出实际的差值,计算出实际的接地装置。
这种接地装置体系比较复杂,而且检测过程比较繁琐,因此在设计中很容易出现误差,这也与土壤电阻率的差值有关。
在没有固定的设计图纸和杆塔位置情况下,需要用与设计图纸相类似的图纸设计,使设计符合现场的施工要求,使杆塔现场情况和接地电阻的差值在合理的范围内。
2.送电线路杆塔接地装置及方法2.1 水平环形接地装置当土壤电阻率超过100£>m时,仅靠自然接地极很难达到所要求接地电阻值,就必须敷设附加的人工接地装置。
这时应考虑与基坑大小和底座布置相适应的,沿底座四周敷设的矩形或方形水平接地装置。
降低接地装置接地电阻值的措施
降低接地装置接地电阻值的措施。
接地装置是实现电气设备及周围环境安全、保护用户及电气设备、抑制电磁污染以及降低系统损耗等功能的重要组成部分。
接地电阻是接地装置不可缺少的重要指标,其低值可以保证设备安全及性能。
低接地电阻是安全使用电气设备、降低系统损耗和电磁污染的必备条件。
一、完善接地装置土壤信息。
应完善接地装置所在地的土壤性质资料,以确定土壤导电率、电绝缘电阻以及其它参数,以此保证接地装置在设计上符合要求,减少接地电阻值。
二、提高接地网分布,增大地网面积及入流量。
当有限的接地网分布时,入流量的累加是唯一的办法来增大接地网总接地电阻,增大入流量可以明显降低接地电阻。
三、在端排管道、接地线及接地电阻组件中添加合适的导电料材料。
添加合适的导电料材料,能够改变接地装置的电阻值,如合适的混凝土和金属粉末等,这将会改善接地装置的性能,降低其接地电阻。
四、设计合适的接地网路及布置方式。
接地装置的设计应结合实际情况,采用接地网路多样化,并且安排合理。
例如可以设置地网支撑结构或型钢支撑结构,使各接地网相互连接,整体形成集成混合网,以此减少接地电阻值。
五、多道接地协调设计。
在接地装置的设计上,应根据经验分析,采取多路接地装置相互协调,兼容的设计方法,将接地装置的每一部分互相衔接,充分发挥出混合接地网技术的优势,以此降低接地电阻。
六、加大端部接地网面积并改进接地网布放结构。
要将接地网布设得更加集中,提高接地网分布密度,可以增加端部装置接地网的面积,以此改善接地电路的衔接性,降低接地电阻值。
七、选用低电阻的接地装置材料。
根据接地装置的实际设计,可以调整选用低接地电阻的材料,可以确保接地装置安全可靠性。
合理选用材料,将会降低接地电阻值。
总而言之,接地装置的接地电阻值对于电气设备及系统的安全运行具有重要意义。
在设计接地装置时,应掌握相关理论,结合接地装置的实际设计情况,谨慎选用接地材料并且采取多措并举的措施,以提高和改善接地装置的性能,确保接地装置的安全可靠性,并且降低接地电阻值。
降低接地电阻的措施共30页
• (2)当土壤为不均匀土壤,土壤在垂直于地面的方向上 分层,但下层土壤的电阻率ρ 2远远小于上层土壤的电阻 率ρ 1时,一般为地下有各类金属矿藏、石墨、煤等的土 壤,这时可把竖井打到下层土壤内,充分利用下层较低电 阻率的地质层来降阻。
• (3)土壤为不均匀土壤,但下层的土壤电阻率高于上层 的土壤电阻率,这种地质结构多为山区、上层为土壤、下 层为岩石,这种情况再采用深井法降阻效果不大,也就没 有必要再采用深井法降阻,因为打井的费用要比水平接地 体高许多倍,且降阻效果还没有水平接地体的效果好,应 尽量采用外延扩网的方法降阻。
降低发电厂、变电所接地装置 工频接地电阻的措施
一、接地及接地电阻的定义:
• 接地:是指用接地线和接地体将电力设备 、架空送电线路杆塔、避雷线、避雷器与 大地相连。接地体是指埋入地中并与大地 接触的金属导体,分为自然接地体和人工 接地体两种。
• 接地电阻:就是通过接地装置泄放电流时 表现出的电阻,它在数值上等于流过接地 装置入地的电流与这个电流产生的电压降 之比。
• 实践证明,人工改善接地装置附近的土壤电阻率是降低接 地网工频接地电阻的有效而又常用的措施。
• 由式R=(0.5*ρ )/√a (a为接地面积)可知,离开接地 电极距离为接地电极尺寸10倍以内的土壤对接地电阻起着 很大的作用。从前面讨论各种形式的接地体的接地电阻时 ,无不与土壤的电阻率ρ 有关。由接地网的工频接地电阻 ,可见,接地电阻除了与接地网的面积A直接相关外,还 与当地的土壤电阻率直接相关。当接地电阻的面积一定时 ,接地电阻与土壤电阻率ρ 成正比,这就启示我们要降低 接地网的工频接地电阻,除了可以增大接地网的面积外, 如果能想办法降低土壤的电阻率ρ ,也可以达到降阻的目 的。
• ③目前最常用的是各种降阻剂法,降阻剂可以分 为化学降阻剂、物理降阻剂、树脂降阻剂,还有 稀土降阻剂和膨润土降阻剂。关于降阻剂的性能 特点和降阻机理在后面还要专门讨论,这里不再 多讲。需要指出的是,降阻剂的施加应结合前面 所讲的降低发电厂、变电所接地电阻的各种方案 ,如外引接地、扩网和立体地网,降阻剂的施工 按降阻剂的说明书进行。
试论降低接地电阻的综合措施
基 本形式。若 按其结构,则有 自然接地极和人 工接地 极 之分 。 用来作为 自然接地极的有上 下水 的金属管道 、
与大地有 可靠连接的建筑物和构筑 物的金属结构 、敷 设在地 下而其数 量不少于两根 的电缆金属包皮 及敷设 于地 下的各种金属管道( 但可燃液体 以及可燃或爆炸的 气体管道 除外)用来作为人工接地极 的有钢管 、 。 角钢 、 扁 钢和圆钢等钢材,在有化学腐蚀性 的土壤 中,则应
De e c mbe . 20电阻的综合措 施
Vl1 1 0 .I
N O. 4
接地 电阻最 大值 ,就 是我们说 的 1Q、4l 0 f、 l/ f 的 接地 电阻;0——是季节 因素,根据地 区和工程 性质 1
式 中: ——雷 电流( ; c 一 接地 装置的冲 i KA) R h 击 电阻( ;L —— 单位长度 的电感 ; g / ;L Q) (L m) ——
一
接地 引下线的长度( ; —— 电压 降( V) id一 m) U K ;d/ t 雷 电流的陡度( / s。 KV g ) 从上述公式 中,我们可 以看 出,在 防雷接地 装置 中,接地 电阻阻值 越小,则瞬间冲击接地 电压 降就越 小,遭受 雷击的危险 l 生就越小, 因此足够小 的接地 电 阻值 和安全可靠的 防雷接地装置 是防雷的重要保证 。
采用镀锌 的钢材或铜质 的接地极 。
电气设备 敷设接地 装置后 当然 比没有敷设 接地 装 置 时要安 全得 多,但是 接地 装置的布置形 式如果 是单 根 接地极 或外引 式接地极 , 由于 电位分布 的不均匀 , 人体仍不免要受到 电击的危 险。此外,单根接地极 或 外 引式接地极 的可靠性 也 比较差,外引式接地极与室 内接地干 线相 连接仅依靠两条干线,若这两条干线发
降低接地电阻的方法
1 、换土法
在土地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。
但是大型光伏电站所需钢铁材料多,且接地面积大,想达到规定接地电阻往往会有一定的困难。
此时可设法降低接地体附近土壤的电阻率,从而达到降低接地电阻的目的。
2、添加降阻剂
降阻剂由多种成分组成,包括细石墨、膨润土、固化剂、润滑剂、导电水泥等,一般为灰黑色,是一种良好的导电体。
将降阻剂用于接地体和土壤之间,一方面能使降阻剂与金属接地体紧密接触,形成足够大的电流流通面;另一方面它能向周围土壤渗透,降低土壤电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。
降阻剂具有良好的导电性及强电解质,不易于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用,用于小面积的集中接地、小型接地网时,降阻效果最为显著。
3、外引式接地法
这是一种降低接地装置的工频接地阻抗,用接地极将接地装置与远处的自然接地极(体)或人工敷设的辅助接地极相连接的一种接地方式。
在一些山丘电站,当接地电阻值要求较小而原地又难以达到时,最简单的解决办法就是把地网的面积扩大或在已建成的地网附近找一处电阻率较低的地方再建设一个新地网,然后把两地网连接使地网的接地电阻降低。
接地电阻超标处理方法
接地电阻超标处理方法接地电阻是指接地装置与地之间的电阻。
在电力系统中,接地电阻的大小对于系统的安全运行起着至关重要的作用。
如果接地电阻超标,可能会引发电气事故,给人身安全和设备运行带来风险。
因此,及时发现和处理接地电阻超标问题是非常重要的。
接地电阻超标的原因多种多样,包括土壤湿度不足、接地体腐蚀、接地体材料老化等。
一旦发现接地电阻超标,需要采取相应的处理措施来降低接地电阻,确保系统的安全运行。
可以采取增大接地体面积的方法来降低接地电阻。
通过增加接地体的面积,可以增加与土壤接触的表面积,从而减小接地电阻。
常见的方法包括增大接地体的埋深和增加接地体的长度或宽度。
这样可以提高接地体与土壤之间的接触面积,降低接地电阻。
可以采取改善接地体与土壤之间的接触质量的方法来降低接地电阻。
接地体与土壤之间的接触质量直接影响接地电阻的大小。
如果接地体与土壤之间存在间隙或松动,会导致接地电阻增大。
因此,需要及时清理接地体周围的杂物,确保接地体与土壤之间的紧密接触。
可以采取加密接地体周围的填料或加入导电材料的方法来提高接地体与土壤之间的接触质量。
可以采取增加接地体数量的方法来降低接地电阻。
在一些特殊情况下,单个接地体的面积或质量无法满足要求,可以考虑增加接地体的数量。
通过增加接地体的数量,可以分散接地电阻,降低整体的接地电阻。
但是需要注意的是,接地体之间需要保持一定的间距,避免相互干扰。
还可以采取改善土壤导电性能的方法来降低接地电阻。
土壤的导电性能对接地电阻起着重要作用。
可以通过浇水、施加化学药剂或改变土壤类型等方式来改善土壤的导电性能,从而降低接地电阻。
但是需要注意的是,这些方法需要根据具体情况进行合理选择,并遵循相关的环保法规。
接地电阻超标是电力系统中常见的问题之一,对于系统的安全运行具有重要影响。
及时发现和处理接地电阻超标问题,可以有效降低安全风险。
通过增大接地体面积、改善接地体与土壤之间的接触质量、增加接地体数量和改善土壤导电性能等方法,可以有效降低接地电阻,保障电力系统的安全稳定运行。
降低接地电阻的6种方法
降低接地电阻的6种方法1、利用低电阻系数的土壤(即换土法)利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、木炭等。
置换的范围是在接地体四周1~2米的范围内和近地面侧大于等于接地极长的1/3区域内。
这样处理后,接地电阻可减小为原来的3/5左右。
2、采纳加食盐等人工处理法在接地体四周土壤中加入食盐、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,在每根接地体的四周挖直径为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,每层盐都要用水潮湿,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。
假如再加入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。
对于扁钢、圆钢等平行接地体,采纳上述方法处理也能得到较好的结果。
但是,该法也有缺点,如对岩石及含石较多的土壤效果不大;降低了接地体的稳定性;会加速接地体的锈蚀;会由于盐的渐渐溶化流失而使接地电阻渐渐变大。
所以在人工处理后2年左右即需进行一次处理。
3、采纳外引式接地尤其在山丘地区,当接地电阻值要求较小而原地又难以达到时,若四周不远处有水源或者电阻系数低的土壤,则可利用该处制作接地极或敷设水下接地网。
然后再利用接地线(如扁钢带)引接过来作为外引式接地。
但应留意,外引接地装置要避开人行通道,以防跨步电压触电;穿过大路时,外引线的埋深应大于等于0.8米。
4、采纳导电性混凝土在水泥中掺入碳质纤维来作为接地极使用。
如在1立方米水泥中掺入约100千克的碳质纤维,制成半球状(直径为1米)的接地极。
经测定,其工频接地电阻(与一般混凝土相比)通常可降低30%左右。
几种降低接地电阻的方法
几种降低接地电阻的方法接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
目前,弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰的要求更高,这样对系统的接地安装也提出了更高的要求,在保证接地装置的同时,还应降低土壤的电阻率。
1 化学处理法化学处理法就是往原有土壤中加入化学品以降低其电阻率的方法,最常见和较经济的是加入普通食盐(NaCl),加入的方法有层迭法和灌注法两种。
化学处理法可使接地电阻在砂质土壤内减到1/6~1/3,在砂质粘土内减到2/5~1/3,其接地电阻受温度、湿度的影响不大。
但化学品对接地体有一定的腐蚀作用,其加工有效期一般保持2 年,也就是每2 年需补充一次食盐,补充量为首次的一半。
1.1层迭法层迭法是在每根接地体的周围挖一个直径0.5 m 的圆坑,坑的深度约为接地体长度的1/3(不包括接地体上端的深度),交替铺6 层~8 层的土壤和食盐,每层土厚约10 cm,盐厚约2~3 cm,逐层夯实并浇水。
每根管的用盐量约30 kg~40 kg,浇水量可按约1 kg 食盐1 kg~2 kg 水计算。
如为带型或线型接地体,则应挖一个0.5 m 宽的沟,沟的深度(包括埋深)不小于1 m,在沟底交替铺两层食盐和土,每层土的厚度、盐的厚度同上所述,逐层夯实浇水,装上接地体以后再在接地体上交替铺4 层盐和土,每层夯实浇水。
1.2 灌注法灌注法是在接地体数量较多时为节省挖土工作量而采用的,只适用钢管接地体。
先在接地体上,每20 cm 长度上钻直径为1 cm 的小孔5 个~6 个,钻孔位置应错开呈梅花形。
将管型接地体打入地下后,再用饱和食盐溶液(1 kg 食盐溶于1 kg~2 kg 水中)灌入管内,每根管约需20 kg~40 kg。
事后管口用木塞堵住。
2 换土法换土法是将接地体周围原有的土壤取走,换上比原来土壤电阻率小4/5~9/10 的土壤,然后分层夯实。
降低接地装置接地电阻的措施有效降低接地电阻的措施
降低接地装置接地电阻的措施——有效降低接地电阻的措施(3)克拉玛依地区的土壤电阻率一般为1000~400Ω·m,为有效降低接地电阻,通过我们在该地区多年施工情况来看,可以从以下几个方面考虑:1从接地装置的材料选用方面考虑接地材料一般选用结构钢制成。
必须对材料进行检查,材料不应存在严重的锈蚀、厚薄或粗细不均匀等现象。
垂直安装的接地体通常用角钢或钢管制成,虽然角钢制成的接地体在散流效果方面比钢管差一点,但施工难度小、成本低,所以现场安装一般采用角钢。
规范中要求的比较理想的为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,但由于当地一些地方的土壤腐蚀性严重,逐渐改用63mm×63mm×6mm的镀锌角钢,实践中证明其防腐效果较好。
在施工过程中发现,有些单位采购来的镀锌角钢或扁钢虽然都是电镀的,但是防腐效果较差,引起接地电阻增大,对这些地区建议采用热镀锌材料。
2从人工接地体的安装形式方面考虑对于垂直接地体的埋设安装,要求接地体与土壤必须保持有效的接触,因此要求接地极的埋设深度在2~3m左右比较合适,埋土深度太浅、太深对减少流散电阻效果均不明显。
同时,接地体与接地体的间距为接地极的2倍是比较合理的,可减少屏蔽效应而造成的接地装置利用率下降的问题。
垂直安装的接地体应采用角钢或钢管制成,角钢制成的接地体在散流效果方面虽比钢差一点,但施工较为容易。
为了减少建筑物的接触电压,接地与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般最好取2~3m。
3从人工处理换土法方面考虑为了降低接地电阻,过去我们常采用外引接地方法,即使电气装置的土壤电阻率较低(克拉玛依地区的土壤电阻率一般为1000~400Ω·m),但实际效果也并不理想。
或者采用增加接地体的方法,但效果不太好,而且材料的消耗比较大。
在实践中采用了人工处理换土法,效果较好。
我们在新疆油田采油三厂五二西区采用了此方法。
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常用的防静电用品
A.防静电分析仪
1.人体综合检测仪-用途:用于检测手腕带,脚带,防静电鞋是否符合要求。
2.CPM-用途:定期对离子风机平衡度和衰减时间进行检测及校验以确保离子风机工作在安全的指标范围。
3.静电场探测仪-用途:测量静电场以反映静电的存在,以电压形式读数,用来测试环境的静电强度。
一般受环境影响和静电瞬间特性,很难真实反映实际情况。
4.静电屏蔽袋测试仪-用途:用于检测静电屏蔽袋的屏蔽效果。
5.表面电阻测量仪-用途:用于测量材料表面电阻,体积电阻。
6.万用表—用于测量接地电阻
B.接地类防静电产品
1.防静电手腕带:广泛用于各种操作工位,手腕带种类很多,建议一般采用配有1兆欧姆电阻的手腕带,线长应留有一定余量。
2.防静电脚带/防静电鞋:厂房使用防静电地面后,应配戴防静电鞋跟带或穿防静电鞋,建议车间以穿防静电鞋为主,可降低灰尘的引入。
操作人员工再结合配带防静电手腕带效果将会更佳。
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防静电地板分为:PVC地板、聚胺脂地板、活动地板。
防静电蜡和防静电油漆:防静电蜡可用于各种地板表面增加防静电功能及使地板更加明亮干净;防静电油漆可用于各种地板表面,也可涂于各种货架,周转箱等容器上。
C.防静电包装运输及储存材料
1.防静电周转箱、防静电元件盒:用于车间单板和部件的周转,运输及储存。
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3.防静电胶带:用于各种包装箱等
4.防静电IC料条及IC托盘:用于生产车间IC元器件的储存、搬运。
禁止在使用前,露天存放IC;或拆开包装运输。
5.防静电货架、手推车及工作台:防静电货架、手推车广泛用于电子装配车间的单板、部件的周转,搬运等。
防静电货架及工作台要有防静地连接,手推车上的防静电垫应有金属链与防静电地接触6.防静电工作服工作鞋:在具有静电敏感元器件,具有一定洁净度要求的加工车间,一般应严格要求员工穿戴防静电工作服工作鞋7.防静电手指套:如操作工位员工需经常手拿工件或静电敏感元器件时,有必要戴防静电手指套。
D.中和类设备
离子风机、风枪、风嘴等
降低接地装置电阻的几种方法
降低接地装置电阻的几种方法
安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。
保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。
根据技术设计、工程施工管理经验,目前采取的方法主要有以下几种:
1更换土壤
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。
但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。
2人工处理土壤(对土壤进行化学处理)
在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。
采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小
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%。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。
因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
3深埋接地极
当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
4多支外引式接地装置
如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。
但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
5利用接地电阻降阻剂
在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。
降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。
降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能
良好的强电解质和水分。
这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。
这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。
6利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质
充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。
当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。
7采取伸长水平接地体
结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。
一般说来,水平接地体的有效长度不应大于。
接地体的有效长度根据土壤电阻率确定如表1所示。
表1在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度
土壤电阻率(Ωm) 500 1000 2000
水平接地体有效长度(m) 30~40 45~55 60~80
8采取污水引入
为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。
接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。
9采取深井接地
有条件时还可采用深井接地。
用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。
在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。
这样,既可保障线路、设备的正常运行,又可避免接地装置工程投资过高情况的发生。
在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。
接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),
建议不用铝芯线。
连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。
接地线地下部分禁用铝导线。
接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。
所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。
接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测试其接地电阻是否符合规定。
用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C(如图):
3m 3m
|←—→|←—→|
C A B
如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC =10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。