接地材料详解.docx
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接地材料详解.docx
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接地材料详解
铜包钢与普通镀锌钢的简单比较
3米长17.2mm直径的镀锌钢棒11年后开挖图片
在地下埋设11年的铜镀钢接地棒开挖图片
利用道路边缘施工
利用人行道施工
利用绿化带施工
焊接点在相同土壤10年后的效果
备注:
以上图片均为实践中所拍摄。
中国目前接地的三大问题
从全国各地所做的接地调查揭示接地三大问题:
1、接地网腐蚀严重,寿命仅为7-13年,达不到三十年要求。
2、大多数地网接地电阻达不到标准要求。
3、电焊时的高温破坏镀锌层,导致地网接头腐蚀严重。
接地导体的选择
主要根据导体在土壤中的防腐蚀能力来选择接地极.
常用导体:
铜镀钢接地棒;铜绞线;镀铜钢绞线。
比较少见导体:
铜排或铜管;镀锌钢;钢.
国内国际接地材料选择不同
1、由于历史原因,镀锌钢目前还是中国主要接地材料,但几十年的实践证明镀锌钢难以解决接地装置腐蚀问题。
2、随着时间推移,随着地网问题不断显现。
北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、辽宁、天津、河南、甘肃、湖北、福建、广西等地区已开始选用铜或镀铜钢材料做接地,并采用放热焊接进行连接。
3、除中国,前苏联国家及印度以外的地区,均采用铜或镀铜钢材料作为主要接地材料。
镀铜钢材与钢材接地的施工比较
(一)
1、615880镀铜钢棒重量小于3公斤,而50*5镀锌角钢则重达10公斤,铜镀钢接地棒运输与仓储成本更低。
2、镀铜钢接地棒为微创式安装,无需开挖。
而镀锌角钢需大量开挖。
3、镀铜钢接地棒可采用机械或人工安装,安装效率为镀锌角钢的5倍以上。
4、镀铜钢接地棒可根据实际接地电阻需要而采取多根接地棒连接成一组来降低接地电阻,最多能深入地下42米,从而有效降低接地电阻。
而镀锌钢则受限只能打2.5米深。
镀铜钢材与钢材接地的施工比较
(二)
也可根据需要采取机械施工
接地棒的直径对电阻有很小的影响
在通常土壤中,接地棒长度增加一倍减少40%电阻
所以主要是通过增加垂直接地极长度来降低接地电阻,而不是增大垂直接地极直径来降低接地电阻。
采用镀铜钢材与钢材接地的经济比较
如果能普遍采用镀铜钢接地材料,或有框架供货协议,镀铜钢接地材料一次性成本与钢相当,综合价格会便宜很多。
接地材料
钢
镀铜钢
防腐能力
1
10
导电性能
1
3.5
热稳定性能
1
2.5
所需材料
1
1/5
服务寿命
15
50
原材料价格
1
6
一次性投入成本
1
1.2
综合价格比较
1
0.36
基站传统方式接地施工中的困难
1、主要利用水平地网降低接地电阻,占用土地资源大。
2、在果园、农田等处施工时,会造成植被与农作物的破坏。
3、传统方式开挖面积达,青苗赔偿费用高,增加了施工的成本。
4、传统材料用量多,总重大,运输困难,成本高。
5、容易与当地群众的在开挖方面引发矛盾,造成纠纷。
兆宇接地产品在通信行业应用
兆宇接地产品给通信行业的价值:
1、可采用深打垂直接地极等方式,有效地降低接地电阻,缩小水平网施工面积。
2、可最大限度避免开挖,减少青苗补偿费,有效避免施工纠纷。
3、接地系统50年内免维护,免检测和不用改造,节省运行于维护费用。
4、接地材料环保,不污染环境。
降低基站接地电阻措施
1、垂直深打接地极,以达到低土壤电阻率土层或增大散流体积来降低接地电阻。
2、填充电阻率较低的物质,如接地增强材料,但其特征应为:
电阻率低,不易流失,性能稳定,易于吸收和保持水分,无腐蚀作用。
3、适当水平外延接地体。
4、采用离子接地极来降低接地电阻。
如何降低基站接地电阻
(一)
土壤电阻率小于100欧姆米的基站,可在机房或铁塔的一角,打入一到两组深垂直接地极。
以50欧姆米为例,需要打入一组13米垂直接地极即可。
将机房工作接地和天线杆接地引下线,采用放热焊接形式与垂直接地极连接起来。
如何降低基站接地电阻
(二)
在土壤电阻率在100-200欧姆米左右地区,可在四个机房或铁塔四周上各打入一组深的垂直接地极。
再将各垂直接地极之间用镀铜钢绞线采用放热焊接方式连接起来。
如何降低基站接地电阻(三)
在土壤电阻率在200-500欧姆米左右地区,建议在机房或铁塔的四个角上各向外延伸短的射线,并在各自塔基和延伸顶端均打入一组深的垂直接地极。
再将各引线与垂直接地极用放热焊接形式连接起来。
如何降低基站接地电阻(四)
在土壤电阻率在500-1000欧姆米左右地区,建议在四个塔基或角上各向外延伸短的射线,并敷上接地增强材料,并在各自塔基和延伸顶端均打入一组深的垂直接地极。
接地增强材料厚度只需要10cm,底部宽度10cm即可
如何降低基站接地电阻(五)
在土壤电阻率在1000-2000欧姆米左右地区,建议在四个塔基或上各向外延伸短的射线,并在射线和均压环敷上接地增强材料,并在各自塔基和延伸顶端均打入一组深的垂直接地极。
如何降低基站接地电阻(六)
在土壤电阻率在2000以上欧姆米左右地区,建议在四个塔基或角上各向外延伸长的射线,并在射线和均压环敷上接地增强材料,并在延伸顶端均打入一组离子接地极。
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