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Feb 22, 2022

접지 저항을 줄이는 여러 가지 방법


태산보다 안전생산이 더 중요하다. 관리를 강화하는 것 외에도 기술적 조치도 중요한 연결 고리입니다. 라인 및 장비의 안전한 작동을 보장하기 위한 직접적이고 효과적인 기술적 조치는 접지 보호를 수행하는 것입니다. 기술 설계 및 엔지니어링 건설 관리 경험에 따르면 현재 채택된 방법은 주로 다음과 같습니다.



1 토양을 교체


비저항이 높은 흙을 저항이 낮은 흙(점토, 흑토, 사질토 등)으로 교체하는 공법으로, 교체범위는 접지체 0.5m 이내, 접지체의 1/3 이내로 한다. 몸 . 그러나 이러한 토양차입 대체공법은 많은 인력과 공수를 소모한다.


2 흙을 수동으로 처리(토양을 화학적으로 처리)


접지체 주변 토양에 소금, 목탄, 노회, 질소비료 슬래그, 탄화칼슘 슬래그, 석회 등의 화학물질을 첨가하여 접지체 주변 토양의 전도성을 향상시킵니다. 식탁용 소금의 사용은 토양에 따라 다른 영향을 미칩니다. 예를 들어, 사질 점토를 식염으로 처리한 후 토양 저항은 1/3에서 1/2로 감소할 수 있고 사질 토양의 저항은 3/5에서 3/4로 감소할 수 있습니다. 모래의 저항은 7/9~7/8로 감소합니다. 암석질 토양의 경우 1% 염 용액에 담근 후 전도도가 70% 증가할 수 있습니다. 이 방법은 엔지니어링 비용이 낮고 효과가 분명하지만 토양을 수동으로 처리한 후 접지체의 열 안정성을 감소시키고 접지체의 부식을 가속화하며 접지체의 수명을 단축시킵니다. 따라서 일반적으로 절대적으로 허용되지 않는 조건에서만 권장됩니다.


3 깊이 묻힌 접지 전극


땅속 깊이의 흙이나 물의 저항률이 낮을 때 깊이 묻혀있는 접지 전극을 사용하여 접지 저항 값을 줄일 수 있습니다. 이 방법은 모래 토양에 가장 효과적입니다. 관련 기록에 따르면 수심 3m에서 토양저항률 100%, 수심 4m에서 75%, 수심 5m에서 60%, 수심 6m에서 60%, 수심 4m에서 60% 6.5m는 50%, 수심 9m에서는 20%로 흙의 결빙 및 건조로 인한 저항 증가를 무시할 수 있으나 시공이 어렵고 토공량이 많고 비용이 많이 든다. 높고 바위가 많은 지역의 어려움은 훨씬 더 큽니다.


4 다중 외부 접지 장치


접지 장치 근처에 전도도가 좋고 결빙이 없는 강이나 호수가 있는 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다. 그러나 설계 및 설치 시 접지전극에 연결된 주선의 저항의 영향을 고려해야 합니다. 따라서 외부에서 인출된 접지전극의 길이는 100m를 초과하지 않아야 합니다.


5 접지저항 저감제 사용


접지 전극 주위에 저항 감소제를 놓은 후 접지 전극의 외부 크기를 늘리고 주변 접지 매체와의 접촉 저항을 줄여 접지 전극의 접지 저항을 어느 정도 줄일 수 있습니다. 저항 감소제가 소규모 중앙 집중식 접지 및 소규모 접지 네트워크에 사용되면 저항 감소 효과가 더 중요합니다.


저항 감소제는 여러 물질로 구성된 내화학성 감소제입니다. 전기 전도성이 좋은 강한 전해질과 수분입니다. 이러한 강한 전해질과 물은 그물형 콜로이드로 둘러싸여 있고 그물형 콜로이드의 공간은 부분적으로 가수분해된 콜로이드로 채워져 지하수 및 빗물로 손실되지 않아 우수한 전기 전도성을 유지할 수 있습니다. 오랫동안. 이것은 현재 채택되고 있는 비교적 새롭고 활발히 대중화된 방법입니다.


6 물과 접촉하는 철근콘크리트 본체를 소산제로 사용


콘크리트의 수압구조물(우물, 웅덩이 등)과 물과 접촉하는 기타 금속체를 자연 접지체로 최대한 활용합니다. 수중 철근 콘크리트 구조물에 형성된 많은 철망 중 일부 수직 및 수평 교차점을 선택할 수 있습니다. 점은 용접되고 접지 그리드와 연결됩니다.


수력구조물을 자연접지체로 사용하는 경우 여전히 요구사항을 충족하지 못하거나 수력구조물을 자연지반체로 사용하기 어려운 경우에는 외부(인공)접지장치를 인근 수역(하천수, 수영장물 등)에 매설하여야 한다. .) 먼저 (수중 접지 그리드), 접지 장치는 유속이 높지 않은 장소 또는 잔잔한 물에 깔고 고정하기 위해 약간의 큰 암석을 메워야 합니다.


7 확장된 수평 접지 바디


프로젝트의 실제 적용과 결합하여 분석 후 결과는 수평 접지체의 길이가 증가하면 인덕턴스의 영향이 증가하여 충격 계수가 증가한다는 것을 보여줍니다. 접지체는 일정 길이에 도달하면 다시 길이를 늘려 접지에 영향을 줍니다. 저항도 더 이상 떨어지지 않습니다. 일반적으로 수평 접지체의 유효 길이는 이보다 길지 않아야 합니다. 접지체의 유효 길이는 표 1과 같이 토양 저항에 따라 결정됩니다.


표 1 서로 다른 토양 저항에서 수평 접지체의 유효 길이


토양저항(Ωm) 500 1000 2000 수평접지체의 유효길이(m) 30~40 45~55 60~80



8 도입하기 위해 하수를 가져 가라.


접지체 주변의 토양 저항을 줄이기 위해 하수를 매립된 접지체로 유도할 수 있습니다. 접지체는 강관이며, 강관에 500px마다 직경 5mm의 작은 구멍을 뚫어 물이 흙 속으로 스며들 수 있도록 한다.



9 깊은 우물 접지


조건이 허용되는 경우 깊은 우물 접지도 사용할 수 있습니다. 드릴링 장비를 사용하여 구멍을 뚫고(탐사 구멍도 사용할 수 있음), 강관 접지 전극을 우물 구멍에 드릴하고, 강관과 우물에 진흙을 붓습니다.


토양 저항률이 높은 지역에서 접지 저항을 줄이기 위한 구체적인 조치를 결정할 때 원래의 현지 운영 경험, 기후 조건, 지형 및 토양 저항률 및 기타 조건의 특성을 기반으로 포괄적이고 종합적인 분석을 수행해야 하며 결정은 다음과 같아야 합니다. 기술 및 경제적 비교를 통해 결정됩니다. , 현지 여건에 따라 합리적인 방법을 선택하세요. 이러한 방식으로 라인 및 장비의 정상적인 작동을 보장할 수 있으며 접지 장치 프로젝트에 대한 과도한 투자의 발생을 피할 수 있습니다.


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