石墨接地模塊采用延長接地體或深埋接地體,當然前提是知道地下較深處的土壤電阻率較低,就可以采用一些降阻方法,比如可以選在地下水較豐富及地下水位較高的地方,接地網附近有金屬礦物質,可將接地體插入到礦物質里面,利用能導電的礦物質這個自然接地體間接的土曾大了人工接地*。
或者放在一些有凍土的地方,一旦溫度變高,造成融化,地表濕潤也會降低土壤電阻率??梢苑笤O引外接地體。如在電力設備附近一公里以內有土壤電阻率較低的土壤,可以在這里敷設引外接地體,以降低接地電阻。如果該引線經過馬路或者軌道,埋設的深渡不能小于0.8米,埋的太淺,容易受外界影響。
充分利用附近一些架空線路的接地線:如果附近有這些設備做了接地的話,肯定有相應的小地網裝置的,找到這些地網,然后將人工接地體與這些連接起來,對于地網電阻的降低也是會起到事半功倍的效果。填充電阻率很低的物體,比如就是常用的石墨接地模塊,降阻劑,銅包鋼接地棒,離子接地棒等。
在利用石墨接地模塊的同時,其實也是要講究一些其他的方法的,比如因地制宜,利用附近工廠的廢渣,做到綜合利用,這些材料都畢須保證電阻率低,不易流失,性能穩定,易于吸收,無腐蝕作用,并且施工簡便,經濟合理。
如果知道地下某深處有一些水井,水池,或者遠處有水塔或者與水有接觸的金屬等,那可以充分利用這些結構的金屬鋼筋結構作為自然接地體。選擇一些縱橫交叉點加以電焊,并且人工接地體連接起來,加大并聯地網,因為水的電阻率一般在10到50,位于水下的鋼筋混泥土每100評米降低電阻約為2到3歐姆,雖然不多,但是對于非常難降阻的地方還是不錯了的。如果利用石墨接地模塊還不能解決,就優先選擇就近的河流等敷設引外接地裝置。
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