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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过对3种接地装置接地电阻的持续观测,分析了降水、温度对接地电阻的影响,结果发现:接地电阻具有明显的季节变化特征,汛期(4-9月)降水量增加,温度也逐渐升高,接地电阻呈现下降趋势,在9月之后,随着降水的减少及温度的下降,接地电阻逐渐升高,此过程一直持续到翌年的2月;接地电阻的变化率与接地体类型及尺寸大小密切相关;降水量...  相似文献   

2.
4102接地电阻测试仪作为传统接地电阻测量的常用检测工具,它的工作方式及使用方法使它有时满足不了测量接地电阻时的要求,在测量接地电阻存在一定的局限性.而钳形接地电阻仪作为传统接地电阻测量技术的一大突破,用来测量任何有回路系统的接地电阻,可应用多处并联接地系统,而不需中断待测设备的接地.只要用钳头夹住接地线或接地棒,就能安全、快速测量出对地电阻的特点,很好弥补了4102接地电阻测试仪的缺陷,两者联合起来使用,就会很好解决现行测量接地电阻存在的问题.  相似文献   

3.
分析了高土壤电阻率环境条件下降低接地电阻的技术思路,指出高土壤电阻率环境条件下仅依靠扩大地网面积及增加普通垂直接地体、加密均压网格来达到接地电阻要求是十分困难的.接地电阻的大部分在电极附近.在接地体等值半径2倍范围内的土层占接地电阻的一半,如果将接地体等值半径2倍范围内的土壤电阻率降低,就可以使接地体的接地电阻大大降低,取得费用省效果好的结果.新型ALG离子接地系统管内填充剂采用低电阻、高渗透扩展的高能回填料,可形成枝状低阻通道,在ALG防腐离子接地极和大地之间建立电气连接,改善了接地体有效电阻区域介质电阻率,从而大大降低了接地电阻值.工程实践中应用深井离子接地系统成功地解决了高土壤电阻率地区接地难题.  相似文献   

4.
1 工频接地电阻和冲击接地电阻 防雷检测工作中,检测防雷接地电阻是基本的工作,因此对接地电阻定义的理解和提高检测接地电阻值的准确度有着十分重要的意义.如检测某防雷装置接地电阻值超出规范要求时(在操作正确、仪器良好、考虑线阻和排除其他因素干扰的情况下),相当一部分检测人员往往会简单地认为该接地电阻不符合技术要求,其实通过检测得到的电阻值为工频接地电阻,而规范上所要求的接地电阻多为冲击接地电阻,如果混淆了二者的区别,易导致得出错误的结论.  相似文献   

5.
张彦勇 《山东气象》2010,30(4):21-23
介绍了高土壤电阻率条件下烟花仓库地网设计与测试的防雷工程案例,通过分析接地电阻尺与土壤电阻率P、地网占地面积S的关系,以及接地装置的冲击接地电阻Ri与工频接地电阻尺之间的换算关系,探索了高土壤电阻率条件下如何设计地网接地电阻的难题,并通过使用三极法检测,对地网接地电阻的设计结果进行了验证。  相似文献   

6.
文章首先简述了接地的概念和作用以及降低接地电阻的意义所在,其次总结了降低接地电阻的各种方法,如通过影响接地体附近土壤的电阻率,使用降阻剂等,同时接地电阻的大小也和接地体的形式变化,材料选择,埋设方式等有着密切的关系。最后通过几个实例说明了如何根据系统要求和实际情况来选择合适的降低接地电阻的方法。  相似文献   

7.
宋佰春  宁波 《山东气象》2011,31(3):60-61,74
通过介绍接地电阻测试原理,分析了接地电阻测试工作中出现各种误差的原因,并指出了解决方法,对从事防雷检测工作的技术人员测量接地电阻具有参考作用。  相似文献   

8.
1 工频接地电阻和冲击接地电阻 防雷检测工作中,检测防雷接地电阻是基本的工作,因此对接地电阻定义的理解和提高检测接地电阻值的准确度有着十分重要的意义。如检测某防雷装置接地电阻值超出规范要求时(在操作正确、仪器良好、考虑线阻和排除其他因素干扰的情况下),相当一部分检测人员往往会简单地认为该接地电阻不符合技术要求,其实通过检测得到的电阻值为工频接地电阻,而规范上所要求的接地电阻多为冲击接地电阻,如果混淆了二者的区别,易导致得出错误的结论。  相似文献   

9.
分析了影响接地电阻的主要因素,介绍了接地电阻的测量方法、注意事项及不同检测对象对检测仪器的不同选择,并分析检测中接地电阻特殊场地出现异常的原因,提出具体解决办法.  相似文献   

10.
防雷接地体性能改善及接地电阻分析计算   总被引:3,自引:2,他引:1  
杨永龙  钱莉  王生元 《气象科技》2008,36(4):485-490
结合雷电防护工作中的经验和实例,分析防雷接地体的特性.结果表明:降低接地电阻,主要是通过降低接地体的接触电阻和散流电阻;增加接地体所围面积对接地电阻的减少有利;应充分考虑复合接地体形状和接地网内屏蔽效应对接地电阻的影响;接地体周围的土质、埋设深度和季节变化都影响土壤电阻率.接地极沿接地体网边缘设置,网内接地极要稀疏布设.接地极的长度一般不相等,常用接地体埋设深度在1.5~3.5 m之间,北方地区在冻土层以下.可采用性能稳定的降阻剂和在接地体周围更换土壤电阻率低的土质,要使接地电阻达到要求的同时减少成本.  相似文献   

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