降低接地电阻阻值
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由接地装置流入大地再流向另一接地体或远处时遇到的电阻
接地体本身电阻
接地体与大地之间的接触电阻
俩接地体之间大地的电阻
或降低接地电阻阻值
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由接地装置流入大地再流向另一接地体或远处时遇到的电阻
接地体本身电阻
接地体与大地之间的接触电阻
俩接地体之间大地的电阻
或接地体到无限远处的大地电阻
接地电阻主要是指大地的电阻
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接地体的对地电阻决定了整体接地电阻。而接地体的对地电阻主要影响因素包括:
接地体的几何形状和埋设方式
土壤电阻率
接地体和土壤的接触紧密度
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接地体的几何形状决定了接地体本身的电阻和接地体与周边填充土壤的接触面积,而接触面积却决定了泄流能力,当填充土壤的电阻率一定时,泄流能力与接触面积成正比。
接地电阻随接地体埋设深度的增加而降低这一现象既是电流在大地中传导特性的的体现,又是由土壤电阻率随深度增加而降低这一普遍规律所决定的
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土壤电阻率是影响接地电阻的最决定性因素
接地体附近土壤电阻率越高,接地电阻越大
土壤电阻率也不是恒定的,它要受到土壤湿度和温度的影响,一般随湿度和温度的升高而降低
土壤中导电离子的含量等因素也影响着土壤电阻率
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接地体与填充土壤的接触紧密程度决定了接地体和土壤间的接触电阻,在有些条件下接触电阻对整体接地电阻有不容忽视的影响
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增大接地网面积
增加垂直接地体
人工改善地电阻率
深埋接地体
敷设水下接地网
利用自然接地体
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1、增大接地网面积
依据式R=ρε/C,大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,,当平板面积增大一倍时,%。
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2、增加垂直接地体
依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。
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3、人工改善地电阻率
在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有一定效果。例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。
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设原地电阻率为ρ2,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1置换,则半圆球接地体的接地电阻为:RX=(ρ1+ρ2)/4лr
置换前的接地电阻RX为:RX=ρ2/2πr
R与RX之比为:R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2
当ρ1《ρ2,上式改写为:R=RX/2=ρ2/4πr
故接地电阻减小的百分数为50%。
另外用低电阻率的材料置换半球附近高电阻率的土壤,相当于将半球接地体的半径由R增大到2R,由于接地体几何尺寸的增加,而使接地电阻减小。
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