高压架空线路铁塔防雷接地设计方案
架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。
现在我们结合实际了解几种防雷措施:一、架设避雷线避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。
规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。
公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。
相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。
严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。
全线封闭后,到现在已有四年。
只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。
(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。
二、装设自动重合闸重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。
一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。
雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。
由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。
咱们的35KV铜矿线就有这套装置。
实践证明,合闸成功率接近100%。
(但是它不能保护设备绝缘)三、装设避雷器公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。
避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。
现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。
220kV高压输电线路防雷接地技术探析

220kV高压输电线路防雷接地技术探析陈 卓 陈嘉康(国网重庆电力公司北碚供电分公司)摘 要:我国高压输电线路中220kV电路分布较为广泛,此类电路往往通过户外架空方式进行连接,因此,容易受到环境因素影响出现故障,如常见的雷击故障是破坏高压输电线稳定运行的主要因素之一。
为保障电路安全,本文对220kV高压输电线路防雷接地技术进行探析,详细分析常见的高压输电线路雷击形式,并针对防雷接地技术的实际情况,提出220kV高压输电线路防雷接地技术的设计和使用方式,全面提高防雷措施的有效落实程度,保障输电线路安全运行。
关键词:220kV;高压;输电线路;防雷接地技术;继电保护0 引言输电线路受到雷电威胁较大,在电路连接设计时,需要考虑其防雷性能和特点,确保防雷效果符合要求,保障高压电路的正常使用。
目前常见的防雷方式可以归纳为两种,其一为将雷电阻挡在设施之外,避免雷电进入而影响系统运行;其二为将雷电引导到其他区域,减轻雷电对重点区域相关设备的影响。
1 220kV输电线路雷击形式高压输电线在被雷击时会发生闪络,以此为依据,将输电线路的雷击形式分为两类:其一为直击。
在雷电直击塔顶避雷线时,电流会通过避雷线传导入相邻的杆塔结构,随着杆塔传输到大地。
该情况下一部分雷电电压会留在杆塔中,与导线上的电位形成高位电压差,从而引发杆塔导线闪络。
此类雷击故障在山区输电线中发生概率相对较高。
其二为绕击。
在雷电经过线路时,受到电感影响,容易出现雷电绕击故障,发生时会产生瞬间高压,使导线电位快速提高,此时导线的电位差与杆塔电位差相差过大,引起绝缘子串击穿放电,随之出现闪络现象[1]。
由于绕击产生的瞬时电压和电流较大,使其危害相对较大且发生较为频繁,其中高压线路发生概率更大,一般占总绕击的80%左右。
对其产生原因进行分析,能够发现其与高压线路保护角有关,具体公式如下:Pa=β槡h/86-3 35(1)其中,Pa为输电线路绕击率;β为高压线路保护角。
220kV高压架空输电线路的防雷设计

1.2对反击破坏危害进行分析
在输电线路正常运行过程中,雷击中的反击破坏会导致线路遭受次生性危害,对这一危害的解释是输电线路中的避雷设备在正常使用过程中会被雷击中,这样就导致线路设备在使用过程中出现雷击现象,从而使得线路无法正常运行,进而出现短路等现象,严重的时候会导致线路出现中断,进而对输电线路的稳定运行产生十分不利的影响,造成整个电力系统的瘫痪。
1.3雷电的高压效应对输电线路的危害
雷电在放电过程中,雷击点瞬间达到10万伏以上的高压,如果雷击点在输电线路上,输电线路上的一些电气设备和金具导线瞬间受到非常大的破坏,可能会出现短路、跳闸、变压器烧毁等情况,破坏比较严重的将会引起火灾,使电力部门蒙受很大的经济损失。
二、220kV高压输电线路雷击产生的情况
3.5安装管型避雷器
220kV高压输电线路遭受雷击以后往往会产生绝缘缺陷和高电压,通过安装管型避雷器,可有效保护高压输电线路。管型避雷器可达到零建弧率,并且可ห้องสมุดไป่ตู้效防止220kV高压输电线路绝缘发生冲击闪络,在变电站进线保护、换位杆塔、避雷线杆塔、高压线路和通信线路的较差跨裆等位置合理安装管型避雷器。
2.1 220kV高压输电线路产生雷击的原因
220kV由于金属材料的含量高、分布范围广,使其相对于中低压输电线路发生雷击灾害的几率更大,危害程度也更深。尽管目前我国许多地区的高压输电线路按照要求已经安装了避雷器与避雷线等防雷设备,但是有时这些防雷装置在运转过程中会出现暂态过电压,这样就并不能达到很好的防雷效果。
架空输电线路雷击模型及防雷应用

架空输电线路雷击模型及防雷应用摘要:在架空输电线路的雷击处理方面,由于雷电情况出现的未知性、不稳定性和复杂性,使得对于线路的维修和防护方面产生较大的困难。
因此,本文将在对雷电现象的分析基础上,对架空输电线路的防雷措施进行全面分析,并通过建立架空输电线路雷击模型进行验证。
关键词:架空输电线路雷击模型防雷应用1架空输电线路雷击情况概述架空输电线路作为我国重要的配电线路,在电能的传输和对用户电能的分配方面具有重要作用。
由于中压等级的配电网络数量巨大,通常情况下不会全线架设避雷线,因而在线路运行中其遭受雷击的几率较高,尤其是在山区和多雷区的复杂地形区域。
在输电线路雷击放电以及雷电压、雷电流形成原理的基础上,对架空输电线路的防雷措施进行全面分析,并通过建立架空输电线路雷击事故模型进行验证。
1.1架空输电线路雷击放电原理分析一般情况下,人们认为当雷云中的电荷受到热气流影响时,当遇到稀薄的空气时就会发生即时性的冷凝变化,进而形成放电过程,也就是我们所说的放电原理[1]。
除此之外,雷云与雷云、雷云与地点之间也能形成放电现象。
1.2雷电参数在研究雷击情况时,必须要对雷电参数有所了解,这是工程设计和电压计算的首要前提。
雷电参数有雷电流特性、雷暴日、地面落雷密度三个方面,其中雷电流特性本身又分为波头、波长、幅值三个重要参数。
雷暴日参数是指在多年数据的统计下,根据雷暴日出现的雷暴小时和雷暴天数而进行定义并用来判断所处区域少雷、多雷的有效依据。
雷暴日的分布情况和不同的地理位置有关[2]。
在陆地、山区、气候条件炎热潮湿的地区发生雷击情况的几率较大,在海洋、平原发生雷击情况的几率相对较少。
雷暴日的定义为在一定的时间内(一个小时或者24小时)之内,出现雷声,就可以将其定义为雷暴小时和雷暴日,雷暴日雷击压力的大小是雷暴小时的三倍。
从全球各地区的雷暴日统计图来看,雷电活动最活跃的地区为赤道,平均活跃时间为100到150日,最长活跃期可超过300日。
10kV配网架空绝缘线路防雷措施

10kV配网架空绝缘线路防雷措施摘要:在国内电力线路中,10kV配网架空线路属于相对重要的部分,其运行安全性对于整个配电网的稳定性均会起到重要影响,为此,需要经由全面方案的设计来维护架空线路的运行安全,促使其能够发挥出实际价值。
在对架空线路进行保护设计的环节中,关注的基础内容包括防水、防泄漏等。
而此外架空线路还涉及到防雷设计,其原因在于,从近年来架空线路出现故障的原因分析来看,雷击属于危害性较为严重的自然因素之一,为此,需要在线路设计上融入有效的防雷设计,保障整个线路能够规避雷击风险。
关键词:10kV;配网架空;绝缘线路;防雷措施一、10kV配网线路雷电隐患分析(一)10kV配电线路设备不符合规定的情况现阶段,10kV配电网线路上的铁棒和开关依旧存在着安装不符合相关标准的情况。
每年都会出现许多不可修复的焊接问题,导致配电线路非常容易受到雷击。
安装在10kV配网线路上的避雷器质量不过硬,使用一段时间便会失去作用,很难真正起到避雷效果。
(二)线路自身的原因10kV配网架空线路的临近位置会分布着众多的其他线路,处于一个线路相对集中的空间中,而这种空间本身就已经具备了对雷的吸引力。
与其他电路的防雷技术进行对比,10kV配网架空线路显然还不够完善,更容易受到雷击。
10kV配网架空线路的自身因素属于引发雷击的主要因素,而这一点在一定程度上也可理解为是可控制因素,为此,有必要在防雷技术上进一步提升。
(三)10kV配电线路绝缘子的耐压性能较低10kV配电线路的针形绝缘子的电阻线跨度要更大,在遇到雷电等情况下具备了更好的防护效果。
但是,此类针形绝缘子也有着一定的不足,当此类绝缘子内部发生故障时,此类绝缘子依旧可以正常运行,这就导致工作人员在检查过程中很难发现其故障原因,没有办法第一时间找出因雷击而损坏的地方。
二、雷击断线机理分析由于现阶段我国10kV配电线路系统为单相线圈接地系统,在配电线路绝缘单相接地时,可最大化补偿因直流过大电弧单相接地金属短路的电流损失,单相接地导线短路放电故障一般不会断线。
防雷接地线设置要求

防雷接地线设置要求:
1、特别要求终端杆、引入杆及局前5根电杆必须装置直埋式避雷接地线
2、角杆、跨越杆、分支杆、12米以上的特殊杆、高坡杆利用拉线入地装置避雷地线,避雷线应用 4.0m m铁线沿杆子直接入地,
其上部高出杆顶10cm, 4.0mm 铁线用2.5mm铁线间距40-60cm
固定在电杆上
3、穿越高压电力线两端的电杆必须装置直埋式避雷接地线,与
电力线平行的架空线路必须保证每200米做一次接地
4、利用拉线式装置避雷接地线的,不得触碰吊线抱箍
5、对于架空线路必须保证每1km有一处接地
6、特殊地区土质电阻过大,直埋式接地不能充分保证防雷防电
的,需要将直埋式地线延伸,做成延伸式地线。
35KV架空线路防雷措施

35KV架空线路防雷措施摘要:目前,南水北调中线干线京石段工程已投入使用,35kv架空线路是保障正常通水的重要因素之一,如何保证电力正常供应是我们成功输水的关键。
在夏季,山区雷电现象频繁出现,如果雷电击中架空线路,将导致线路跳闸或损坏元器件,影响正常供电。
如果做好线路的防雷措施,就可以减少线路受雷击而造成的停电故障。
防雷措施可以从架设避雷线、降低接地电阻,增加线路预防雷击设备,清理线路旁的树枝,及时检修等方面进行落实,确保供电可靠性和稳定性。
关键词:35kv架空线路;防雷;措施中图分类号:tm726.3文献标识码: a 文章编号:雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
它的危害体现在雷电的热效应、机械效应、过电压效应以及电磁效应,当它对大地产生放电时,便会造成巨大的破坏。
雷电主要集中在山区、丘陵、树木茂密的林区等,跟地理位置有着不可分割的关系,易县境内总干渠左侧为太行山区,右侧为低山丘陵区。
太行山山脊线以西为背风山区;山脊线以东依次为深山区、半深山区和浅山丘陵区,属迎风山区。
太行山山高坡陡,连绵不断。
南水北调中线总干渠穿越太行山东麓浅山丘陵地带,沿线多属山麓坡积和冲积洪积物构成地貌,一般海拔高程在90~65m范围,地形复杂,降水集中于6~9月份,极易形成雷击事故。
当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。
即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动,这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。
当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。
因此,对输电线路加强防雷措施,不但可以减少由于雷电击中输电线路而引起的跳闸次数,还可以有效保护变电站内电气设备的安全运行,是维持电力系统持续、可靠供电的重要环节。
1 架空线路的防雷接地措施35kv架空线路防雷措施主要包括架设避雷线、降低接地电阻和装设自动合闸装置。
220kV高压输电线路防雷接地技术分析

220kV高压输电线路防雷接地技术分析发表时间:2016-07-18T15:50:50.907Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:刘德发[导读] 继续创新接地技术,完善防雷措施,以此提高220KV高压输电线路的抗雷能力,为人们的安全稳定用电提供有力保障。
刘德发(十四冶建设集团云南机械制造安装工程有限公司云南昆明 651701)摘要:为适应新时代的发展要求,我国电网系统进行了新的改革,很多新的设备技术投入到电网运行中,与之前相比,220kV高压输电线路运行的安全性已有显著进步,同时在夏季防雷技术上也取得较好的成效。
尽管如此,仍无法从根本上解除雷击事故对220KV高压输电线路的威胁,与中低压线路不同,高压线路一旦遭受雷击,其后果不堪设想。
因此,本文阐述了220KV高压输电线路遭受雷击的原因,并且对防雷接地技术进行分析。
关键词:220KV高压输电线路;防雷接地技术当今社会用电量普遍呈现高速增长的趋势,供电系统的稳定性与可靠性受到人们广泛关注。
在影响供电安全的“暴雨,台风,雷电”这三大自然灾害中,雷电是最为常见的,高压线路长期暴露在空气中,遭受雷击在所难免。
由于地形,天气,交通的限制和影响,故障排查进展困难,进一步延误了供电时间,给人们的生活带来极大不便。
因此,必须防患于未然,做好防御措施,完善220KV高压输电线路的防雷接地技术。
1220KV高压输电线路遭受雷击的过程分析1.1雷击的的原因供电线路中分布着许多金属材料,雷击发生的瞬间,架空线路中会产生一股高压冲击波,沿着线路的两个方向飞速传播,因为供电系统采取的是架空结构,所以这股巨大的高压冲击波不会受到任何阻碍,直接将电源通讯系统破坏掉。
高压线路中常用的避雷装置:高压避雷器或者阀型避雷器,但由于雷电来得太快,避雷装置启动太慢,残压太高,导致低压输电线路出现很强的暂态过电压,从而降低了避雷效果。
1.2雷击的过程雷击的形成需要经过四个阶段:雷云先导,移动,进而起电放电。
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雷电是自然界一种常见的放电现象,自然界里每年都有几百万次的闪电,每年雷电造成的人员伤亡和财产流失,仅次于水灾而大于其他的任何灾害。
随着国民经济的大幅度增长,人民生产生活层次的不断提高,对消费用电的需求量直线上升,从而推动了电力产业的迅猛发展,走上了一个新的高度。
电网面积覆盖越来越广,密度越来越大,电网容量不断增大,输送电技术也不断进步,对于输电线路的建设将是一个严峻的考验,使命重大。
其建设过程中的防雷保护也就成为一个越来越重要的课题摆在我们的面前。
九十年代是防雷工作大发展的十年,国际上国际电工委员会颁布了IEC系列防雷标准,国内也颁布了基于IEC标准的国标,各相关行业也将防雷要求列入标准。
电力部门对于预防雷电的危害,也颁布了许多关于电力设施保护、电力建设防雷新标准。
雷电的危害主要有三方面:直击雷、感应雷和雷电过电压侵入。
电力系统的高压架空线路中,直击雷的危害最大最明显,其主要集中于线路中的铁塔。
一般的架空线路都采用了避雷线防护,根据电压等级,35kV 线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器;110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线;220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。
通常在架空线路雷防护工程上,往往要结合当地的气候条件,雷电活动的强弱,地形地貌特点及土壤电阻率的高低等情况,其中线路中的铁塔防雷接地尤为重要与关键。
本方案主要是针对高压架空线路中铁塔的保护防雷,采用接地防雷方式,主要是引下线与接地网的设计。
将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极或地网称为接地。
连接到接地极的导线称为接地线。
一个接地装置正确与合理,不仅能为有效防雷提供保障,还能降低工程的建设成本,不过也是电力系统中一直攻关的难题。
高压架空线一般组成有:高压输电线、避雷线、避雷器及铁塔本体,本方案重点针对危害最常见的直击雷而设计,采用直接接地制式。
一、引下线的设计输电铁塔所处位置不定,相对高度较高,受直击雷影响明显而维护工程又比较艰巨。
线路中引下线主要包括避雷线的引下线,高压输电线防雷装备保护引线。
根据电力系统设计标准,避雷线引下线可采用铁塔作为引线,铁塔有良好的接地,只需保证引线与铁塔有良好的电气连接,并做防腐处理;铁塔采用四角引线连接到地网接点。
各相线的避雷保护器引线也同样可以采用此方法,但注意的是要确保引线连接的正确与科学,各连接点电气接触良好,一般选用导线截面为35-95mm2的多股铜导线。
高压架空线路铁塔的接地装置可采用下列模式:a)在土壤电阻率ρ≤100Ω*m的潮湿地区,可利用铁塔自然接地。
对发电厂、变电站的进线段应另设雷电保护接地装置。
在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可不设人工接地装置。
b)在土壤电阻率100Ω*m<ρ≤300Ω*m的地区,除了利用铁塔的自然接地外,并应增设人工接地装备,接地极埋深不宜小于0.6m。
c)在土壤电阻率300Ω*m<ρ≤2000Ω*m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋深不宜少于0.5m。
d)在土壤电阻率ρ>2000Ω*m的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射线接地极或者连续伸长接地极长短结合的方式。
接地极埋深不宜小于0.3m。
还可以采用引外接地或其他措施。
e)居民区和水田中的接地装置,宜围绕铁塔基础敷设成闭合环形。
架空线路铁塔的接地线及连接方式符合DL/T620-1997〈交流电气装置的过电压保护和绝缘配合〉的要求。
二、地网的设计要布置一个合理的接地网不仅仅是依靠丰富正确的理论计算,还应该从不断的实践中去总结探索。
接地电阻是表示接地体接地状态是否良好的主要指标,通常架空线路铁塔的接地电阻不宜大于30Ω。
(一般所指的是工频接地电阻)接地系统的电阻一般由几部分电阻的总和:(1)土壤电阻,即从接地极处土壤向远处扩散的电流所经过的路径的电阻。
(2)土壤和接地体之间的接触电阻。
(3)接地体本身的电阻。
(4)接地引线、地线盘或接地汇流排以及接地配线系统中采用的导线电阻。
其中起决定作用的是接地体附近的土壤电阻。
土壤电阻的大小一般由土壤电阻率表示。
土壤电阻率一般以1cm3 的土壤电阻表示。
土壤的电阻率主要由土壤中的含水量和本身的电阻率来决定,决定土壤电阻率的因素主要有:土壤的类型、溶解在土壤中的盐和化合物、土壤中的溶解盐的浓度、含水量、温度、土壤物质的颗粒大小和颗粒大小的分布、密集性和压力、电晕作用。
通常铁塔的接地电阻标准如下表:地壤电阻率(Ω•m) 100及以下100以上至500 500以上至1000工频接地电阻(Ω) 10 15 20~30各接地装置应利用直接埋入地中或水中的自然接地极,当利用自然接地极和引外接地装置时,应采用不少于两根导体在不同地点于接地网相连接。
按YD5668-98地网的布置要求,根据IEC电气标准,依据不同的地理环境,一般采用联合地网布置方式。
按照这种方式布置的地网,其接地电阻为:设ρ为土壤率,s为地网面积,ρ为用地阻仪实测数值,R为现地网的接地电阻,可根据近似推算公式ρ≈2R√s,可得出地网面积。
地网接地极网状布置,埋深0.8m,垂直接地体长为2.5m,在地网的均分点上分别引处四条地网测试极到地面,以便检测地网情况。
铁塔接地引线通过四只脚与地网相连,确保电气连接良好,引线经过保护处理,采用PVC套管套装。
地网的形状也不是固定的,可以多样化,具体应根据气候、地形、地理环境,因地制宜。
地理环境的不同决定了地质的不同,从而土壤率也明显差异。
一般软性土壤地阻相对小,对地网的要求相对比较低,较小的成本就能保障良好的接地性能,而相对硬质土壤比如岩石、多岩山地,地阻很高,为保障良好的接地防雷,对地网的要求也相对较高,同时对地网的设计铺设也造成一定程度上的影响。
具体电阻率参考下表:类别名称电阻率近似值Ω•m 不同情况下电阻率的变化范围Ω•m较湿时较干时地下水含盐碱时土陶黏土10 5-20 10-100 3-10泥炭、泥灰岩、沼泽地20 10-30 50-300 3-30捣碎的木炭40 ——————黑土、园田土、陶土50 30-100 50-300 10-30白垩土、黏土60 30-100 50-300 10-30砂质粘土100 30-300 80-1000 10-80黄土200 100-200 250 30含砂粘土、砂土300 100-1000 1000以上30-100河滩中的砂—— 300 ————煤—— 350 ————土多石土壤400 ——————上层风化粘土,下层页岩500 ——————表层土夹石、下层砾石600 ——————砂砂、砂砾1000 250-1000 1000-2500砂层深度大于10m、地下水较深草原、底层多岩石1000 ——————岩石砾石、碎石5000 ——————多岩山地5000 ——————花岗岩200000 ——————混凝土在水中40-55 ——————在湿土中100-200 ——————在干土中500-1300 ——————在干燥的大气中12000-18000 ——————矿金属矿石0.01-1 ——————整个地网由接地极,连接体及接地线连接而成。
接地引线为96mm2铜质多股电缆连接地网与铁塔之间,电气连接良好,并进行防机械损伤和化学腐蚀处理。
接地线与接地极采用焊接技术,接地线与铁塔采用螺栓连接。
整个地极采用我公司开发的CP型电解离子接地系统,低成本,高性能,并提供全方位服务。
CP型离子接地系统采用了保湿配方技术、离子缓释技术、潜深镜像技术、长效降阻技术等当代接地技术中四大前沿科学技术,最大程度解决了降阻性、耐腐性和成本问题,使得CP型产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。
1、运用当今先进技术,与同等性能设备比较价格下降25%--50%;2、独特的离子缓释技术与抗腐蚀性能,使接地阻值随着时间的推移而越来越低,与传统接地形成鲜明对比。
3、长效成本低。
综合性价比是传统接地的33%(传统接地两年一更换,本产品30年免维护);4、适用于不同的地质条件,在黑土、黄土、盐碱土、垃圾土、回填土、风化沙土、细沙土、黏土、山地通过优质的施工工艺均能达到良好的接地降阻效果。
传统接地在不同的地质条件下施工具有很大的局限性,并产生高昂的施工费用。
5、价格适中,在各应用领域均能被普遍接受。
采用我公司的CP型离子接地系统,能够最大程度得降低接地电阻,高效能得预防雷电危害,确保设备设施得正常。
具体可参考我公司测试数据:1 2 3 4100 <1.9 <1.1 <0.7 <0.5200 <2.9 <2.3 <2.0 <1.1300 <5.9 <3.4 <2.5 <1.7400 <7.9 <4.6 <3.3 <2.3500 <9.9 <5.8 <4.2 <2.9600 <11.8 <6.9 <4.9 <3.5700 <13.8 <8.1 <5.8 <4.0800 <15.8 <9.3 <6.6 <4.7900 <17.8 <10.4 <7.4 <5.21000 <19.8 <11.6 <8.3 <5.9以上数据显示,我公司产品不仅性能优良可靠,具有地面积小,无环境污染,使用寿命长等优点,普遍适用于通信、电力、交通、金融、石化等诸多领域,是本接地设计方案的首选,而且品种规格多,可根据不同的恶劣地理环境,适当选型。
参考标准:1、交流电气装置的接地(DL/T 621-1997)2、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997)3、际电工委员会——雷电电磁脉冲的防护(IEC1312);4、物防雷设计规范(GB 50057-94);5、防雷装置的设计、施工、维护和检测。
(IEC61024)。