岩石结构接地系统施工

岩石结构接地系统施工
摘要:阐述了在复杂地质条件下,尤其是岩石地理结构上的建筑场地进行接地的施工问题。

为此,针对这一技术难题进行了分析,并根据技术要求和操作规范制定了工程施工技术措施,从而达到了解决解决施工难题、取得良好施工质量的效果的目的。

关键词:岩石结构;接地;电阻值;电阻率
Construction of rock structure grounding system Abstract:This paper expounds the construction site of the ground in the construction site of the complex geological condition, especially the rock structure. Therefore, in view of the technical problems are analyzed, and the development of the engineering construction technical measures according to the technical requirements and specifications, so as to solve the construction problems, good construction quality effect. Keywords:rock structure ;grounding ;resistance ;value resistivity
徐州易高中泰新能源有限公司焦炉煤气制LNG项目,建设场地是岩石地理结构。

本项目接地形式为TN-S,电气接地电阻值要求小于4欧姆,岩石地理结构不能满足电气接地系统要求。

一、处理方法:
进行浅层电阻率测试,测试深度6m以内。

进行6个钻孔位置的测试。

电阻率测深的最大深度6m,共6个测点,每个测点6个测试极距点,共计36个极距点。

探测使用仪器为DG-1型电子自动补偿仪。

二、工作标准
1.《地基动力特性测试规范》GB/T506269-1997。

2.《浅层地震勘察技术规范》DZ/T0170-1997。

3.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006。

4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

三、电阻率测试
土壤电阻率测试时采用电阻率法来测试的,电阻率法中的对称四极电测深法通过实践检验,其准确性完全能满足一般工程的需要,这种测量方法所需仪表设备少,而且在电力接地工程中根据土壤电阻率来进行有效的接地设计。

四、工程施工技术措施
1.工程技术人员在施工前仔细审查施工图,对照现场检查图纸中是否有错误、漏点,提交设计者分析处理;现场安装施工人员,按有关要求持证上岗,并做好相关安全培训,在施工过程中严格执行我公司及监理、业主方的规章管理制度。

2.安装过程中使用的电动机具,应检查合格,使用时在有效期内。

3.接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定并
满足图纸与设计要求,使用的材料应有相关技术文件及合格证件。

4.因有异议送有资质实验室进行抽样检测,实验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。

5.在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。

6.开挖及钻井完成后应立即安装接地极并回填,如不能及时回填应采取拉警戒线等措施做好警示及防护工作。

五、施工程序
避雷带电气接地施工方案施工:防雷接地系统中接地极的安装方式,因现场土质为岩石层,普通接地极施工方法无法将接地极直接打入,为满足现场施工要求,须在接地极安装处钻井。

接地线采用ILSE DTGX120镀铜钢绞线,埋深-0.8m;接地极采用ILSE电解接地极
ER10S7V,顶部埋深距室外地坪-0.8m。

1.开挖完毕后按照钻井的相关技术要求开始组装打孔的机具,在安装接地极的位置打孔。

2.防雷接地极安装打孔直径为Φ120mm,深度比所用接地棒短16cm。

3.安装接地体(极):钻井完成后,应立即安装接地体,防止土方坍塌。

接地极顶面埋设深度为-0.8m,接地极应垂直放置,放入之后顶部应留有余量以便于接地干线可靠连接。

4.接地极的间距及位置严格按照设计提供的图纸执行。

5.接地极与接地干线连接。

6.本装置接地极采用Φ54ILSE,L=3000mm的镀铜接地极,接地干线采用120mm2的镀铜钢绞线。

7.将镀铜钢绞线和镀铜接地极按照供货厂家提供的相关安装连接方式可靠连接,接地干线与接地干线的连接采用放热焊接,采用放热焊接时其熔接接头必须符合下列规定:
○1 .被连接的导体必须完全包在接头里;
○2 .要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固;
○3 .热剂焊(放热焊接)接头的表面应平滑;
○4 .热剂焊(放热焊接)接头应无贯穿性的气孔。

8.被连接的导体必须完全包在接头里,保证连接部位的金属完全熔化,放热焊接接头的表面应平滑,放热焊接的接头应无贯穿性的气孔。

9.接地极与接地连接处线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。

10.接地极敷设完毕,在接地极周围倒入降阻剂,确保降阻剂填满洞并用钢筋以及木方将降阻剂夯实,降阻剂用量及使用方法如下:在现场待接地体铺设焊接好后视其土壤干湿程度,降阻剂与水通常按2:1(重量比)。

在斗车或其它容器内搅拌均匀成浆料后,均匀地倒入接地体的周围即可。

铜包钢接地主干线与铜包钢接地棒T型焊接后,将调剂好的降阻剂倒入地沟接地主干线和铜包钢接地棒坑的周围即可,用量每50米接地干线需降阻剂约100kg。

注意:电气工程施工程序。

电气防雷接地安装工程分布较广,且同土建工程的联系较紧,因此必须做好同土建专业紧密配合,根据每个建筑物的工程进展来安排电气防雷接地安装工程的施工。

六、测试结果
对称四极测深是电阻率法的一种,是利用四个电极a、m、n、b,形成供电回路,通过对称改变电极间距达到测量不同深度底层电阻率的方法。

通过对测量的数据结合地质条件进行分析,作出相应的解释。

电阻率测试是采用对称四极电阻率测深的方法:
土壤电阻率测试原理图
即AM=NB,MN为测量极距,采用固定距离。

供电极距选择为AB/2
=1m、2m、3m、4m、5m、6m。

电阻率的计算公式为:ρs=π·AM·AN /MN,电阻率的单位为4630欧姆·米(Ω·m)。

由于地层不同性又不均匀,故所测到的电阻率为视电阻率ρs值。

根据现场电阻率测试资料进行计算结果显示,接地电阻值是2.6欧姆,符合接地要求。

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山区输电线路岩石接地体改造方法

山区输电线路岩石接地体改造方法

中图分类 号 :M7 T 5
文献标识 码 : B
山 区 输 电线 路 岩 石 接 地 体 改 造 方 法
刘尧兵
( 六盘水供 电局 , 州 六盘水 5 30 ) 贵 50 1
摘 要: 通过对 电力系统接地 的分析来采取一种适合 山区输电线路杆塔接地的措施 。
关 键 词 : 地 电阻 , 地 电极 , 地 改造 , 地 模 块 接 接 接 接
离 比较远数 量 比较 多 , 山上很难 满足其 铺设要 求 , 在
路杆塔接地我们必须关注两件事情 , 一是要有足够低 的接地 电阻 , 而是要 有足 够大 的泄 放 面积 , 者缺 一 二
不可 。下面针对各种不 同的接地方法做一 简单分析 :
1 1 普 通的角 钢和 圆钢 垂直接 地极 的方式 .
Ke od :rudn st c,g udn l tds gonigrfr gon n ou ) yw rsg nigr ia e r n i ee r e, rudn om, rud gm dl o es n o g co e i e
13 接 地模块铺 设法 .
1 国内各种常用接地改造 方法的分析
12 圆钢水 平铺设 法 .
无论是铜接地极 , 还是锌包钢接地极都属于金 属接地极 , 用来替代垂直接地极最大好处就是耐腐 蚀性比较好 , 但是要靠可靠 的接触 面积才 能实现降 阻效果 , 而在山区岩石地区, 这些材料的耐腐蚀寿命 长 的有点 毫无用处 , 因为根本 就无法把 他们埋 进去 ,
山区输 电线路岩石 接地 改造 一直 是一 个头 疼 的 问题 , 我们做过很 多调研 , 普通 的方 法无 法 达到 我们 的使用要求. 。而根 据 我们多 年 的运 行经 验 , 电线 输

深井接地系统施工工法

深井接地系统施工工法

深井接地系统施工工法国内大多数中小型发电厂、开关站的接地系统的接地体设计都采用了镀锌扁钢、钢管或d ≤2000/I d当I d≥4KA d≤0.5Ω。

设计也随着提高。

接地体材料的设计已经采用经过镀锡处理的铜绞合导线及其它铜材。

深井要求符合规范要求。

现对引子渡开关站、小浪地开关站及金河二级开关站的深井接地系统施1特点1.11.2.1.3.安装简便。

2.适用范围的变电站。

目前应用比较广泛的是伽尔玛接地极和钢管接地极的深井接地系统。

3.深井接地系统工艺原理实。

将垂直接地极与水平接地体焊接在一起构成接地系统。

4.工艺流程及说明准备报告(1)GALMAR GALMAR(伽尔玛)接地极由波兰GALMAR JQNVSE Marciniak S.C.生产。

其结构用纯度99.9%0.25mm。

钢600N/mm2。

在粘土、沙砾石地质区可深入地下35m。

体。

GALMAR(伽尔玛)驱动头、钢头组3m据资料介绍:当接地电阻要求为r d≤2Ω3m长的热镀锌接地极需要15根,还需埋入地下0.8m深的接地极连线42m,分散面积达120m2。

当采用伽尔玛接地极时,仅一根12米长的即达要求。

(2)(3)TEGS电解接地体。

4.1 以GALMAR4.1.1 用地质钻机按设计图纸设计部位进行钻孔。

4.1.2安装接地极在深孔底部放入4-6cm1cm下放3m4.1.3接地极端部引线焊接TJ-120热熔焊工艺进行。

直热式放热熔焊工艺(泰卡3CuO+2Al→3Cu+Al2O3+△Q。

4.1.4低电阻回填料填充无悬空现象。

4.1.5裸铜绞线敷设及连接将所有伽尔玛接地极用TJ-120铜绞线经过岩石地段开挖成断面为0.4×0.4米的沟槽。

槽底铺垫0.2敷设裸铜绞线。

绞线与接地极地网采用泰卡威特工艺进行焊接。

焊接完毕后在绞线上方铺放大于30mm4.1.6部为岩石。

根据对厂房及安装间土壤1-45000Ω.m。

因此根据设计共安装了10根24米深的GALMAR10跟接地极用95mm2裸铜绞线连R JD=U/IU2=(U12+U22-2U02)/2式中UU1U2为电源极性调换测得的电压U0为未加电源前测得的干扰电压。

岩石环境下接地系统的实施

岩石环境下接地系统的实施

岩石环境下接地系统的实施摘要在山体坑道工程,有时因为工程需要对接地电阻提出比较高的要求,但因为岩石的电阻率要远远大于土壤的电阻率致使在工程施工时如按正常的施工方法很难满足要求,我们在长期的坑道施工中,经过多次探索总结,通过进行垂直接地体与水平接地体相结合,回填田园土与灌注降阻剂方法相结合,成功摸索出一套行之有效的方法。

关键词岩石工程;接地系统;实施工程设在以花岗岩为主的山体内,岩土的电阻率近3 000Ω·m,距离土壤地质环境较远。

所以给施工带来了一定的难度。

我们通过实际勘探,查找当地其他工程施工经验,并根据以前工程的经验,采用了降阻剂与回填田园土,水平接地体和垂直接地体相结合的接地方法,并与工程其它系统接地相连接,与工程主钢筋网系统相连接,保证了该工程的接地要求。

我们充分利用了该工程1 000多米长的巷道,我们在巷道的中间采用与巷道平行的水平接地体。

水平接地体采用-50mm×5mm镀锌接地扁钢,设置在水平降阻剂灌注槽中间,水平降阻剂灌注槽的宽*深为300mm×400mm。

槽中设置水平镀锌扁钢,为减少降阻剂用量在降阻剂灌注槽中回填田园土;在水平接地体灌注槽底部钻-2 500mm深、Φ100mm的垂直接地体降阻剂灌注孔,在其中间设置垂直接地体-L50mm×50mm×5mm×2 725mm镀锌角钢,同样为减少降阻剂用量,在垂直降阻剂灌注孔中也回填田园土,施工时田园土分层回填夯实,降阻剂也分层饱和灌注。

在大面积空间我们采用“回”字形布置接地体敷设,相应的垂直接地体也适当加密。

经过紧张施工,最后实测工程接地电阻为0.4Ω,取得了理想的效果。

我们在工程接地电阻的估算时采用了如下算法:1 垂直接地体的接地电阻1.1 单根垂直接地体的接地电阻R(1)⊥式中:R(1)⊥-单根垂直接地体的接地电阻;ρ-为岩土的电阻率;L1-垂直接地体长度(m);d1-垂直降阻剂灌注孔直径(m);本工程取岩土的电阻率为ρ≈3000Ω·m,垂直接地体长度L1=2.5m,灌注孔直径d1=0.1m。

杆塔接地施工方案

杆塔接地施工方案

杆塔接地施工方案一、施工方法1、开挖接地槽(1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。

然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。

(2)接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。

(3)开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定:1)不得改变接地形式及减少接地槽长度。

2)接地装置为浅埋放射型。

但尽量避免放射形接地体弯曲。

3)在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。

4)接地槽的开挖深度不小于0.8m 。

2、敷设接地装置(1)接地装置的材质、规格及埋深应符合设计规定。

(2)接地槽底面应平整,并清除槽内一切影响接地体与土壤接触的杂物。

(3)接地体圆钢应予以矫正,不应有明显弯曲。

(4)敷设水平接地体应满足下列要求:1)在倾斜的地形沿等高线敷设。

2)两接地体间的最近距离不应小于5m 。

3)接地体铺设应平直。

(5)敷设时必须确定接地引下线的方向,并检查引下线长度是否满足要求。

(6)接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。

(7)接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。

3、接地装置的连接接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。

连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。

本工程采用φ10镀锌圆钢 ,采用搭接焊,焊接的搭接长度设计值为100mm,在实际施工时塔接长度应为120mm,并应双面施焊(要求满焊)。

4、接地槽的回填(1)接地槽回填之前,必须报请现场监理进行隐蔽检查,检查接地体埋设深度是否达到设计深度,否则应及早采取措施处理,以及焊接长度及质量是否符合规范。

经现场监理签字认可后方可进行回填。

(2)接地槽回填土应每 30cm 夯实一次,力求回填土密实。

(3)如果接地槽为岩石地带或土壤电阻率特高地带时,应按设计要求进行换土回填,不许回填块石。

特殊地质环境下的接地技术研究

特殊地质环境下的接地技术研究

接地技术在环境保护中的重要性
在环境敏感区,需采用无污染 的接地技术,如物理降阻法, 减少对接地环境的生态影响。
接地技术的环保和可持续发展
1.特殊地质影响接地效果
在土壤电阻率高的岩石地区,接地技术需考虑地质特性,通过深井接地等方式提高接地效果。
2.技术革新提升接地性能
在冻土、沙漠等特殊地质环境,采用新型导电材料和技术,能显著提高接地系统的稳定性和性能。
特殊地质环境下 的接地技术研究
Research on Grounding Technology in Special Geological Environment
汇报人:宋停云 2024.03.03
目录
Content
01 接地技术的研究背景 02 接地技术原理 03 特殊地质环境下的接地技术 04 接地技术在实际工程中的应用 05 接地技术的发展趋势
在-40℃以下的极寒环境中,接地材料易脆化断裂,需采用耐低温材料和特殊施工 方法。
3.地震活跃区对接地稳定性要求高
在地震活跃区,接地系统需承受频繁震动,要求材料具有良好的柔韧性和抗震性能。
04
接地技术在实际工程中的应用
风电、太阳能等新能源项目的 接地技术应用
1.土壤电阻率高影响接地
在沙漠等电阻率高达1000Ω·m以上的地区,传统接地方法效果不佳。采用深井接 地技术,可将接地电阻降至10Ω以下,确保电气安全。
高速铁路、城市轨道交通等交通项目的接地技术应用
在土壤电阻率高、气候多变的特 殊地质环境下,接地技术需采用 特殊材料和方法,以确保电气设 备的安全运行。例如,采用降阻 剂或深井接地技术,可有效降低 接地电阻,提高接地效果。
特殊地质环 境对接地技 术的影响
接地技术在不 同地质环境下

接地系统介绍

接地系统介绍

接地系统介绍1. 接地系统概述接地系统国际上没有统一的标准,只要在理论上能站住脚、在工程实践中行之有效,各国可以有自己的接地规范和习惯做法。

下面主要介绍我国的做法,也吸取了美国同行的经验,仅供借鉴。

1.1 为什麽要接地1. 设备的工作接地为射频电流提供均匀和稳定的导体,稳定电路的对地电位,为瞬态功率噪声提供天然的排泄途径。

2. 设备的保护接地保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全,消除机壳上的静电和高频电位。

3. 防雷接地为雷电流提供排泄入地的通路,保护设备和人身避免因雷电放电造成的危害。

GSM站点及设备位置较高,更需要防雷保护。

1.2 接地术语1.2.1 接地体(Earthing Body)埋入地下并直接与大地接触的导体(包括:垂直接地体、水平接地体、泄流板)。

1. 环形接地装置 (Earthing ring)围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含水平接地体和垂直接地体 )。

2. 地网 (Earthing net)由水平接地体或由水平接地体和垂直接地体联合、按照一定要求组合的、周边封闭的网格状接地体。

1.2.2 接地引入线 (Earthing leadin)由接地体引出至接地排之间的连接线。

1.2.3 接地排 (Earthing Bar)引入到机房、电力室的各种接地线的公共接地母线(国内使用铜板接地排)。

1.2.4 设备地线 (Equipment Earthing Cable)通信设备与接地排之间的连线。

1.2.5 接地系统(Earthing System)接地线、接地排、接地引入线以及接地体的总称。

我们通常所说的接地系统,主要是指地下部分,包括接地体和接地引入线。

1.3 接地系统常用的材料1. 接地体(Earthing Body)水平接地体(Earthing Horizontal Bar):40×4mm镀锌扁钢,或 25×3mm 铜条,长度由需要定。

桩基承台基础接地做法

桩基承台基础接地做法桩基承台基础是常用的一种深基础类型。

它由桩基和承台两部分组成,既有钢筋混凝土构件的优势,也具有岩土桩质量的稳定性和持久性。

桩基承台基础适用于在土质或岩石地基不均匀或不稳定的情况下,需要传送较大荷载、荷载集中的建筑物或其他重型设备。

桩基承台基础接地的作用是使建筑结构与地面电位相同,保证安全可靠地使用电气设备。

下面将针对桩基承台基础接地的做法进行详细的介绍。

一、桩基接地桩基接地是指把钢筋混凝土桩通过低电阻率接地体与大地构成一体,防止漏电和触电事故的发生。

桩基接地一般与承台接地系统共同布置。

接地体的作用是将漏电电流和接地电位带到安全区域,避免人体触电危害,同时降低线路阻抗,保证系统电路安全运行。

桩基接地的做法主要有以下几点:1. 桩基选择在桩基承台基础接地设计时,应根据地基条件确定桩基的数量和位置,并选择合适的桩基型式,考虑大地电阻率等因素。

2. 接地接线桩基接地需要进行接线,线路应该有足够的长度,有利于降低接地电阻。

接地电线材料应为良好的导电材料,如铜,其瓷净距离以及接头处的焊接质量应符合规定要求。

3. 纵向接地桩基长于水平接地导线,可以降低接地电阻和地电位的扰动,避免桩基接地受到周围环境影响。

桩基在安装时应注意接地电线的穿越数量和位置,确保接地电路联通。

二、承台接地承台接地是指通过连接接地体与承台钢筋混凝土构件,将承台构件接地,在电气设备运行时,确保设备与大地电势相同,避免漏电触电危险。

1. 施工工艺施工时应首先植入接地体,然后入土混凝土,最后铺设涂层,组成连续接地体。

接地体之间的焊接点和沟槽应端正、美观整洁。

2. 涂料材料涂料应该有良好的导电性和良好的防氧化性能。

施工前,应对钢材表面进行打磨处理并涂上涂料,涂料厚度应符合标准要求。

钢构件的跨越接地地网时,应采用焊接方式连接。

焊接应符合规定要求,无裂缝和松动现象,而且对其防腐处理时应一并考虑。

承台的纵向接地应注意与桩基接地的跨接,以保证接地电路的完整性,同时承台结构应合理设计,杜绝合金铜和处理后混凝土接触面的产生会导致接地阻力增大需要的长期维护。

路基综合接地相关要求

路基综合接地相关要求一、技术要求1、路基地段接地极充分利用接触网支柱基础。

2、路堤、土质及软质岩路堑地段,贯通地线埋设埋深距基床底层顶面-30cm~-40cm。

分支引线设置在每个接触网支柱处,分支引接线应弧形下穿电缆槽、水沟等,无明显折角。

3、硬质岩路堑地段,将贯通地线埋设于通信、信号电缆槽下约20cm,沟中回填细粒土。

4、涵洞地段的贯通地线在通信信号电缆槽安装前,将其敷设在电缆槽靠线路侧面的下部位置。

分支引线设置在每个接触网支柱处,分支引接线应弧形下穿电缆槽、水沟等,无明显折角。

5、路与桥、隧在邻近过渡段的路基通信信号电缆槽侧壁处预留接地端子,并预埋分支引接线,将接地端子与贯通地线连接。

桥、遂地段的贯通地线沿通信信号电缆槽敷设至路基段,采用L形连接器将贯通地线与路基段通信信号电缆槽预留的接地端子连接。

6、声屏障接地在百米段落的中部的某个立柱(靠近接触网支柱)基础内预制接地端子,并与锚栓柱焊接;声屏障接地端子通过不锈钢连接线与路基电缆槽接地端子连接。

二、施工程序与工艺流程路基施工时同步完成贯通地线敷设工作,线路两侧均在设计指定位置埋设。

采用人工配合专用机具敷设,敷设后的线缆平直,无损伤。

敷设完成后立即对贯通地线接地电阻进行测试,每隔500米进行一次测试,必要时,增设接地极,确保贯通地线接地电阻符合设计要求。

贯通地线每间隔500m左右用同材质、同规格的铜线横向连接一次,每间隔50m用引接线引出至电缆槽内。

引接线露出300mm,在电缆槽道施工时,从电缆槽底部预留孔引入信号电缆槽内,与电缆槽内的接地端子排相连。

贯通地线的敷设在桥头引出路基面,与桥上贯通地线对接。

三、施工要求1、分支引接线的埋设①贯通地线通过分支引接线侧向水平引至路基边坡,沿护肩底以及电缆槽底引至通信信号电缆槽靠线路侧内壁位置,与电缆槽侧壁预留的接地端子引接线压接。

②每个接触网支柱处、跨线建筑物处及桥梁与路基、过渡段处各埋设一根分支引接线,材质同贯通地线。

有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答

有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。

这一做法妥否?不妥。

这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。

保护接地的设置还有许多要求,在下面的问答中将逐一叙述。

1 . 15我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等接地系统和中性线、PE线、PEN 线等术语?被废止的术语是20世纪50年代采用前苏联电气规范时用的术语。

大家知道由于用电技术的发展,IEC标准将接地系统科学细微地进行了划分,前苏联的“接零系统”仅是IEC标准中TN系统之一的TN-C系统,显然“接零系统”这一术语不能说明全部TN系统的内涵。

又如前苏联规范内的“接地系统”就是IEC标的TT 系统,但是“接零系统”也需接地,何尝不是接地系统?这样在概念上就十分模糊不清。

又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要求零线作重复接地,它实际只是指TN-C系统中的PEN线。

由于零线的概念不清,原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,产生杂散电流而导致许多不应有的事故。

名不正则言不顺,由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举。

为此这些过时的术语在我国已停止使用,但由于建筑电气技术对外交流沟通不够,我国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循旧习使用这些旧术语,在执行这些规范时应加注意以免被误导。

1 . 16请说明TN、TT和IT这三种接地系统文字符号的含义。

这些接地系统的文字符号的含义是:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。

岩石地区防雷接地解决方案

岩石地区电阻率高,普通的方法是不行的,且施工不便,常见的做法:1、垂直接地体敷设有难度,可放射状滴水平方向敷设水平接地体,如普通的热镀锌扁钢等;2、配合1使用一些接地模块,铸铜接地极,降阻剂等新材料,已达到降低电阻效果;3、机械钻井,埋设铸铜接地极,灌注降阻剂;4、就近将接地装置引入溪流中;5、换土;6、寻找岩石缝,注射降阻剂浆液。

反正造价及工作量都会提高几倍,4欧姆以下估计得10万了,1欧姆就没边了。

像岩石这种高土壤电阻率的地区,可不追求低电阻,而是注重接地的敷设形式,放射性为佳,接地形式比接地阻值更主要,规范上也提出了这一点。

《国标GB50057-2010防雷规范》摘录P14、独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于 10Ω。

在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在 3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于 30Ω。

P45-475.4 接地装置5.4.1接地体的材料、结构和最小截面应符合表 5.4.1的规定。

利用建筑构件内钢筋作接地装置应符合本规范第 4.3.5条和第4.4.5条的规定。

表 5.4.1接地体的材料、结构和最小尺寸注:1热镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少 22.7g/m、扁钢至少32.4 g/m;2热镀锌之前螺纹应先加工好;3不同截面的型钢,其截面不小于290 mm2,最小厚度3 mm,可采用 50mm×50mm×3mm角钢。

4当完全埋在混凝土中时才可采用裸钢。

5外表面镀铜的钢,铜应与钢结合良好。

6不锈钢中,铬的含量等于或大于 16%,镍的含量等于或大于 5%,钼的含量等于或大于2%,碳的含量等于或小于 0.08%。

7截面积允许误差为 -3%。

5.4.2在符合本规范表 5.1.1规定的条件下,埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用热镀锌角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢。

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