За да се постигне целта за намаляване на заземяващото съпротивление на заземителната решетка, първо е необходимо теоретично да се проучи методът за намаляване на съпротивлението на заземяването. От формулата R=ρε/C може да се види, че има два начина за намаляване на съпротивлението на заземяването. Единият е да се увеличи геометричния размер на заземяващото тяло, за да се увеличи капацитетът C на заземяващото тяло; другият е да подобри електрическите свойства на геологията и да намали съпротивлението на земята. Скорост и проницаемост ε. Някои методи за намаляване на съпротивлението на заземяването са разгледани по -долу.
1. Увеличете площта на заземителната решетка
От физическата концепция за съпротивлението на заземяването съпротивлението на земята ρ и диелектричният коефициент ε не се променят лесно, а съпротивлението на заземяването R е обратно пропорционално на капацитета на заземителната мрежа C: теоретично капацитетът на заземителната мрежа C се определя главно от неговата площ размер и Площта е пропорционална, така че площта на заземителната мрежа е обратно пропорционална на съпротивлението на заземяването. Възможно е да се намали съпротивлението на заземяването на заземителната решетка и да се увеличи площта на заземителната решетка. Заземителна решетка, съставена от множество хоризонтални заземителни тела, може приблизително да се разглежда като изолирана плоска плоча. Когато площта на плоската плоча се удвои, съпротивлението на заземяването намалява с 29,3%.
2. Увеличете вертикалното заземяващо тяло
Според концепцията за капацитет, добавянето на вертикално заземяващо тяло може да увеличи капацитета на заземяващата мрежа. Когато дължината на увеличеното вертикално заземително тяло е сравнима с дължината и ширината на заземителната решетка, заземителната решетка ще се промени от плоско заземително тяло към полусферично заземително тяло, капацитетът ще бъде значително увеличен и съпротивлението на заземяването ще бъде значително намалена. малък. Може да се получи, че съпротивлението на заземяването е намалено с 36% чрез съотношението 4εr/2πεr между диск с дълбочина нула и радиус r и полусферичен капацитет с радиус r. Въпреки това, за големи заземителни мрежи, капацитетът се определя главно от размера на неговата площ. Вертикално заземително тяло с ограничена дължина (2 ~ 3 m), прикрепено към заземителната решетка, не е достатъчно за промяна на геометричния размер, който определя размера на кондензатора, така че увеличаването на капацитета не е голямо и съпротивлението на земята не се намалява много . Следователно мащабните заземителни мрежи не трябва да добавят вертикални заземителни тела като основен метод за намаляване на съпротивлението на заземяването. Вертикалните заземяващи тела се използват само за укрепване на концентрираното заземяване, за да се разсее мълния.
3. Изкуствено подобрете съпротивлението на земята
Методът за изкуствено подобряване на съпротивлението на земята в области с високо съпротивление има определен ефект върху намаляването на съпротивлението на заземяването. Например, за полусферично земно тяло с радиус r, 50% от съпротивлението му на земята е концентрирано в полукръга от повърхността на земното тяло до 2r от центъра на сферата. Ако съпротивлението на почвата между r и 2r се намали, съпротивлението на заземяването се намалява значително.
Ако приемем, че съпротивлението на място е ρ2, почвата с съпротивление ρ2 в диапазона от r до 2r се заменя с материал с ниско съпротивление ρ1, тогава съпротивлението на земята на полусферичното заземяващо тяло е: RX = (ρ1 2ρ2)/4лр
Съпротивлението на земята RX преди подмяната е: RX=ρ2/2πr
Съотношението на R към RX е: R/RX = (ρ1+ρ2)/2ρ2
Когато ρ1 《ρ2, горната формула се преписва като: R=RX/2=ρ2/4πr
Следователно процентът на намаление на съпротивлението на земята е 50%. Освен това от уравнение 5.1 може да се види, че замяната на почвата с високо съпротивление близо до полукълбо с материал с ниско съпротивление е еквивалентно на увеличаване на радиуса на полусферичното заземяващо тяло от R на 2R. Поради увеличаването на геометричния размер на заземяващото тяло, съпротивлението на земята се намалява.
4. Дълбоко заровено заземяващо тяло
Когато съпротивлението на земята намалява бързо с увеличаването на дълбочината на земята, методът на дълбоко заровено заземяващо тяло може да се използва за намаляване на съпротивлението на заземяването. Законът, че съпротивлението на земята намалява с дълбочина, често след достигане на определена дълбочина, съпротивлението на земята изведнъж ще намалее много. Следователно, използвайки природата на земята, след като дълбоко заровите заземителното тяло, накарайте заземителното тяло да проникне в земята с ниско съпротивление на земята и да постигне целта за намаляване на съпротивлението на заземяването чрез малко съпротивление на земята.
За места, където съпротивлението на земята не намалява много с увеличаването на дълбочината на земята, тъй като съпротивлението на земята не се променя много, увеличаването на заровената дълбочина на заземителната решетка само увеличава капацитета на заземителната решетка. Използвайки концепцията за кондензатори, кондензаторите имат способността да съхраняват енергия в електрическото поле. Енергията, която съхранява, не се съхранява върху плочите, а в целия диелектрик, тоест в цялата електроцентрала: плътността на енергията в диелектрика е не само Тя е свързана с диелектричния коефициент и разпределението на електрическото поле. Следователно, в сравнение с геометричния размер на заземителната решетка, ограничената дълбочина на вкопаване е много по -малка, а увеличеното пространство за съхранение на енергия е изключително ограничено; плътността на енергията в ограниченото пространство е малка, общата съхранена енергия не се увеличава много, тоест увеличаването на капацитета не е голямо, така че има малък ефект върху намаляването на съпротивлението на заземяването и не е подходящо да се използва методът на дълбоко заровено заземяващо тяло, за да се намали съпротивлението на заземяването. Дълбоко заровените заземяващи тела и полагането на подводни заземителни мрежи могат значително да намалят DC съпротивлението, но имат малък ефект върху намаляването на AC съпротивлението. Следователно Националният военен стандарт не препоръчва използването на този метод. В съчетание с действителните условия на базовия космически тест, това са предимно нискочестотни сигнали. Този метод е прост и има очевидни ефекти и може да се използва.
5. Полагане на подводна заземителна решетка
Полагане на подводна заземяваща мрежа, където има подходящ водоизточник, тъй като съпротивлението на водата е много по -малко от това на земята, може да се постигне по -очевиден ефект от намаляване на съпротивлението на заземяването. Освен това конструкцията за полагане на подводната заземителна решетка е сравнително проста, съпротивлението на заземяването е относително стабилно и работата е надеждна, но трябва да се отбележи, че разстоянието между подводната заземителна решетка и заземения обект обикновено не е повече от 1000 м.
6. Използвайте естествено заземяващо тяло
Оползотворяването на стоманения скелет, металните кръстовища и водопроводни метални тръби и други естествени заземителни тела в бетонната конструкция е ефективна мярка за намаляване на съпротивлението на заземяването. Ефектът на свързване на заземяващата лента е засилен.







