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          防雷工程中接地裝置的設計方法

            在防雷工程中,接地裝置的設計應滿足接地電阻的阻的要求,克服實際環境條件的限制,并確保達到良好、穩定的接地效果。接地裝置是接地體和接地線的總和,用于傳導雷電流并將其流入地球。埋在土壤或濕凝土基礎上的導體稱為接地體。接地線是從引線斷開或換線到接地體的連接導體:或從接地端子到接地體的連接導體。


            然后,在設計防雷接地裝置之前,先了解接地電阻的內容。


            接地電阻由三部分組成:接地線的電阻和接地電極本身的電阻;接地電極的表面和接觸地面之間的接觸電阻;電極周圍的地面電阻,即土壤中散流電流遇到的所有電阻,也稱為散流電阻。其中,散流電阻對嘴很重要。這是因為接地體采用金屬導體,電阻很??;接觸電阻與接地體的幾何尺寸和施工方法有關,通常電阻很小。


            連接防雷接地模塊。


            在了解了它的內容后,我們的設計可以一步一步地做,可以從以下三個方面入手。


            1、根據當地情況設計方案。通常,防雷接地的電阻要求不超過10歐姆,部分電子設備的接地系統要求達到4歐姆或1歐姆的接地電阻。這里經常有一種誤解,即只要有10歐姆,4歐姆或1歐姆的接地電阻就滿足了設計要求,而忽略了季節因素對接地電阻的影響。由于土壤的電阻率隨季節而變化,規范所要求的接地電阻實際上是接地電阻的最大允許值。


            防雷接地工程本身的特點決定了周圍環境對工程效果的決定性影響。因此,從工程所在地的具體情況來設計接地工程是不可靠的。設計質量取決于當地土壤環境、土壤電阻率、涂層結構、含水量、季節因素、氣候和施工面積等因素的綜合考慮。這些是在正式接地設計之前必須首先收集的信息。


            2、考慮到接地網的形式,接地網的形式直接影響接地的效果,并滿足設計要求所需的接地網的占地面積。首先,應建立接地環、水平接地極和垂直接地體的方案。平面接地方法可用于更容易達到接地目的和要求較低的接地方法。接地體和接地環通常用于形成三維結構的接地裝置。三維接地有三種不同類型,即等長接地、非等長接地和法拉第籠式接地。


            設計等長接地極。


            A、等長接地。等長接地采用相同的接地體,接地體埋深基本相同。采用等長接地時,施工方便,也能達到良好的接地效果。一般來說,我們使用這種方法,如使用角鋼或銅包鋼進入地面,沒有特殊情況,長度相同,但也更方便公眾。


            B、非等長接地。非等長接地更科學的接地形式,采用不同的接地相互配合,由于接地長度和埋深不同,大大增加了等勢面積,突破了接地網面積的局限性。雖然這種情況看起來可能更節省材料,真正根據當地情況采取措施,但在計算和施工可能更麻煩,不利于節省時間,所以雖然科學,但一般使用較少,誰在施工中,真的做長,做短,不是太費時費力嗎?


            C、法拉第籠式接地。法拉第籠式接地是指將多層水平接地網與垂直接地體連接后形成的籠式結構。由于施工量大,這種接地形式并不常用。在設計中,還應考慮接地網皮膚收集效應、跨步電壓等因素的影響,只需適當了解即可。


          防雷工程


            3、考慮巖土條件,包括以下幾點:


            A、巖土類型:巖土與接地的難度直接相關。設計中最重要的參數之一是巖土的土壤電阻率,但僅僅考慮這個參數是不夠的,還要考慮開挖或鉆井的難度、持水能力等因素。部分巖土電阻率高,但在復雜巖石之間往往有較好的土壤間隙層。在這種環境下,避免整體巖石,在間隙中開挖和灌注降阻劑。


            考慮土壤的性質。


            B、地形限制:在防雷接地工程施工過程中,經常受到各種因素的限制,其中地形是限制因素之一。大面積的接地網絡通常是不現實的。當接地面積確定時,如果接地極長度不超過接地網半徑的1/20,即使制成整個銅板,也不能滿足所需的接地電阻值。因此,在受地形限制時,可以考慮接地網的深度方向,并采用離子接地系統或深井施工方法來滿足設計要求。


            C、土壤含水量:一般來說,濕土具有良好的導電性,但在實際防雷接地工程中也發現,當含水量達到飽和時,接地效果不好。當地下有濕帶,接地體深入這一層時,阻力降低效果會好得多。


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