焊接時注意保護墻面。避雷的制作不包括底座的加工, 也未包括其本身的主材價格, 計算主材費時要根據時常 價格*損耗率。構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的, 每處接地跨接包括了 4 米以內的水平接地。
佰利嘉電氣深井型接地極主體由三口1000米深井接地極組成,呈正三角形布置,井間距100米;深井頂部開口直徑660毫米、底部終孔直徑442,5毫米,通過工程驗證,將形成深井接地極工程應用的全套技術方案,并提供相關計算、設計軟件和工具,制定深井型接地極技術規范,指導后續直流工程的極址選址和建設。電氣連接到能提供或接受大量電荷的物體上(如在地、艦船或運載工具金屬外殼等)。直流地、交流地和安全地雖然最后都接在地樁上,但并不意味著各種地之間可以隨意連接,也應按照上述要求在其未接入同一地樁之前彼此應保持嚴格的絕緣。將金屬導體(通過接地極)與大地進行電氣上的連接,使金屬導體的電位接近大地電位的措施。
用手錘、鏨子進行剔洞,洞日的大小應里外一致。用碳粉和生石灰等作為原料的阻降劑法適用于建筑物擁擠或敷設接地網的區域狹窄等場合,這些場合采用傳統方法很難找到埋設接地極的適當位置,且安全距離無法保證,雖可通過在接地體上覆蓋瀝青絕緣層等措施來保證安全,但增加了施工工作量和裝設成本,深埋法對含砂土壤最為有效,因其含砂層大都處在3米以內的表面層,而地層深處的土壤電阻系數較低,此外,該法也適用于多石的巖盤地區。采用灌打孔入碳粉漿或泥漿施工的接地體,受季節影響小,可獲穩定的接地電阻值,同時由于深埋,也可使跨步電壓顯著減小,這對保障人身安全很有利,該法施工方便,成本不高,效果顯著,勢將達到推廣和運用。此外,由于雷電引起靜電感應副效應,為了防止造成間接損害,如房屋起火或觸電等,通常也要將建筑物內的金屬設備、金屬管道和鋼筋結構等接地;雷電波會沿著低壓架空線、電視天線侵入房屋,引起屋內電工設備的絕緣擊穿,從而造成火災或人身觸電傷亡事故,所以還要將線路上和進屋前的絕緣瓷瓶鐵腳接地。
接地極圖
接地網有大有小,有的非常復雜龐大,也有的只由一個接地極構成,這是根據需要來設計的。對于凍結的土壤在進行人工處理后,還達不到要求時,最好把接地體埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。因此建筑物避雷設施必須嚴格遵循防雷設施的規定,按標準進行施工,每年至少要檢測一次避雷接地樁的良好程度。
每個電路或屏蔽體對地僅有一個連接點的接地形式。只一根垂直接地體(專用接地體材料除外)時,不叫接地裝置,叫接地極,接地極只用在單體用電功率很小的保護接地上(如一個鋼制路燈桿)。由試驗結果表明:放在焦碳中碳鋼電腐蝕明顯地低于9kg(A,年),但含水量增加腐蝕率也增加,特別是當地下水中含豐富導電物質如NaCl、Ca2+、M/“等時,則鋼棒pf/設焦炭床結構的鋼棒電解速率將大大增加。參考文獻介紹了碳鋼在含氧豐富的海水飛濺區的電化學腐蝕速度是無氧情況下腐蝕速度幾十倍,厚度達1,27mm/年。
接地極圖
遇坡頂瓦屋面,在操作時應采取措施,以兔踩壞屋面瓦。影響電極溫升的主要土壤參數有土壤電阻率、熱導率、熱容率和濕度等,因此,對于陸地(含海岸)電極,希望極址土壤有良好的導電和導熱性能,有較大的熱容系數和足夠的濕度,這樣才能保證接地極在運行中有良好的熱穩定性能。最后把各個接頭用φ12鉚釘鉚接或采用開槽焊接,接口部分應焊牢。有寬闊并且導電性能良好(土壤電阻率低)的大地散流區,尤其是在極址附近范圍內,土壤電阻率應在100Ωm以下,這對于降低接地極造價,減少地面跨步電壓和保證接地極安全穩定運行起著十分重要的作用。