접지 그리드의 접지 저항을 감소시키는 목적을 달성하기 위해, 이론적으로 접지 저항을 감소시키는 방법을 연구할 필요가 있다. 그것은 공식 R =θθ/C에서 접지 저항을 감소 시키는 두 가지 방법이 있다는 것을 볼 수 있습니다. 하나는 접지 몸체의 커패시턴스 C를 증가시키기 위해 접지 몸체의 기하학적 크기를 증가시키는 것입니다. 다른 하나는 지질학의 전기적 특성을 개선하고 지상의 저항을 감소시키는 것입니다. 요금 및 허용성은 ε. 접지 저항을 줄이는 몇 가지 방법은 아래에 설명되어 있습니다.
1. 접지 그리드의 면적 을 증가
접지 저항의 물리적 개념에서, 지구 저항 θ 및 유전체 계수 ε 변경하기 쉽지 않으며, 접지 저항 R은 접지 그리드 커패시턴스 C에 반비례합니다: 이론적으로, 접지 그리드 정전 C는 주로 그 면적크기에 의해 결정되고, 영역은 비례하기 때문에, 접지 메쉬 영역은 접지 저항에 비례한다. 접지 그리드의 접지 저항을 줄이고 접지 그리드의 영역을 증가시킬 수 있습니다. 다중 수평 접지 체체로 구성된 접지 그리드는 대략 격리된 플랫 플레이트로 간주될 수 있다. 플랫 플레이트의 면적이 두 배가되면 접지 저항이 29.3% 감소합니다.
2. 수직 접지 몸을 증가
정전 용량의 개념에 따르면 수직 접지 바디를 추가하면 접지 그리드의 커패시턴스를 증가시킬 수 있습니다. 증가된 수직 접지 체의 길이가 접지 그리드의 길이와 비교할 때, 접지 그리드는 평평한 접지 체에서 반구 접지 본체로 변경되며, 정전 용량이 크게 증가하고 접지 저항이 크게 감소될 것이다. 작다. 근거 저항은 r의 반경과 r의 깊이와 반경 r의 반경 및 r의 반경 사이의 비율 4θr/2πθr에 의해 36% 감소된다는 것을 얻을 수 있다. 그러나, 큰 접지 그리드의 경우, 커패시턴스는 주로 면적 크기에 의해 결정된다. 접지 그리드에 부착된 길이(2~3m)가 제한된 수직 접지 본체는 커패시터의 크기를 결정하는 기하학적 크기를 바꾸기에 충분하지 않으므로 커패시턴스 증가가 크지 않고 지면 저항이 크게 감소되지 않습니다. 따라서 대규모 접지 그리드는 접지 저항을 줄이기 위한 주요 방법으로 수직 접지 바디를 추가해서는 안 됩니다. 수직 접지 바디는 번개 전류를 소멸시키기 위해 집중 접지를 강화하는 데만 사용됩니다.
3. 인위적으로 지상 저항력 향상
높은 저항 영역에서 지상 저항을 인위적으로 개선하는 방법은 접지 저항을 줄이는 데 일정한 영향을 미칩니다. 예를 들어, r 반경을 가진 반구형 접지 체체의 경우, 지상 저항의 50%가 지면 몸의 표면에서 구의 중심에서 2r로 반원에 집중된다. r과 2r 사이의 토양 저항성이 감소되면 접지 저항성이 크게 감소됩니다.
현장 저항이 θ2라고 가정하면, r에서 2r의 범위에서 저항 θ2를 가진 토양은 낮은 저항을 가진 재료로 대체됩니다1, 다음 반 구형 접지 몸의 지상 저항이다 : RX =(θ1+θ2)/4θr
교체 하기 전에 지상 저항 RX는: RX=θ2/2πr
RX에 RX의 비율은 다음과 입니다: R/RX=(θ1+θ2)/2θ2
θ1:θ2, 위의 공식으로 다시 작성됩니다: R=RX/2=θ2/4πr
따라서 지상 저항 감소의 비율은 50%입니다. 또한, 반구 근처의 높은 저항성 토양을 낮은 저항성 물질로 대체하는 것이 R에서 2R로 반구 체의 반경을 증가시키는 것과 같다는 것을 볼 수 있다. 접지 본체의 기하학적 크기가 증가함에 따라 지면 저항이 감소합니다.
4. 깊게 묻혀 있는 접지 체
지면 깊이의 증가와 함께 지면 저항성이 급격히 감소하는 경우, 깊은 접지 체의 방법을 사용하여 접지 저항을 줄일 수 있습니다. 땅의 저항이 깊이로 감소하는 법칙은 종종 특정 깊이에 도달 한 후, 땅의 저항은 갑자기 많이 감소합니다. 따라서, 지구의 본질을 이용하여, 접지 몸을 깊게 묻은 후, 접지 체가 낮은 지상 저항력으로 땅에 침투하게 하고, 작은 지상 저항을 통해 접지 저항을 감소시키는 목적을 달성한다.
지면의 저항성이 지면의 깊이가 증가함에 따라 크게 감소하지 않는 장소의 경우, 지면의 저항성이 크게 변하지 않기 때문에 접지 그리드의 매장 깊이를 증가시킬 뿐 인접지 그리드의 커패시턴스만 증가한다. 커패시터의 개념을 사용하여 커패시터는 전기장에 에너지를 저장할 수 있습니다. 저장되는 에너지는 플레이트에 저장되지 않고 전체 유전체, 즉 전체 발전소에서: 유전체의 에너지 밀도뿐만 아니라 유전체 계수 및 전기장의 분포와 관련이 있다. 따라서 접지 그리드의 기하학적 크기에 비해 제한된 매장 깊이는 훨씬 작고, 에너지를 저장하기위한 증가 된 중간 공간은 매우 제한적이다. 제한된 공간에서의 에너지 밀도는 작으며, 저장된 총 에너지는 많이 증가하지 않으며, 즉 커패시턴스의 증가가 크지 않으므로 접지 저항을 줄이는 데 거의 영향을 미치지 않으며, 접지 저항을 줄이기 위해 심층 매장 된 접지 체의 방법을 사용하는 것은 적합하지 않습니다. 깊게 묻힌 접지 몸과 수중 접지 그물을 놓는 것은 DC 저항을 크게 감소시킬 수 있지만 AC 저항을 줄이는 데는 거의 영향을 미치지 않습니다. 따라서 국가 군사 표준은이 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나, 기저 항공 우주 테스트의 실제 조건과 결합, 그것은 주로 저주파 신호이다. 이 방법은 간단하고 명백한 효과를 가지고 있으며 사용할 수 있습니다.
5. 수중 접지 그리드 누워
물의 저항성이 지면보다 훨씬 작기 때문에 적절한 수원이 있는 수중 접지 망을 놓는 것은 접지 저항을 줄이는 더 명백한 효과를 얻을 수 있습니다. 더욱이, 수중 접지 그리드를 배치하는 시공은 비교적 간단하며, 접지 저항은 비교적 안정적이며, 동작은 신뢰할 수 있지만, 수중 접지 그리드와 접지 물체 사이의 거리는 일반적으로 1,000m 를 넘지 않는다는 점에 유의해야 한다.
6. 천연 접지 바디 활용
콘크리트 구조물에서 강철 골격, 금속 접합 쇼핑 및 물 금속 파이프 및 기타 자연 접지 체를 최대한 활용하는 것은 접지 저항을 줄이는 효과적인 척도입니다. 접지 스트랩의 연결 효과가 강화되었습니다.







