大型设备小阻值接地网制造技术

技术编号:11559337 阅读:88 留言:0更新日期:2015-06-04 21:02
一种大型设备小阻值接地网,包括水平接地极、垂直接地极;水平接地极设置于地面下、按照纵横布设构成水平接地极平面网,数个垂直接地极垂直于水平接地极平面网、设置在纵横布设的水平接地极的数个交汇点、并通过弧形卡子与水平接地极连接,水平接地极平面网大致中心位置设置接地网引出极。垂直接地极的下部置于薄壁铁皮护筒,薄壁铁皮护筒筒内浇筑有降阻剂,薄壁铁皮护筒筒壁设有孔洞。水平接地极设置于沟槽,沟槽底面设有支撑杆,水平接地极固定在支撑杆上并位于沟槽横截面的居中位置,沟槽内浇筑有降阻剂。本实用新型专利技术降低了施工成本,节约土地,在小面积内完成小阻值接地网,确保接地效果的稳定性,保证接地设备运行安全稳定。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于房建电气工程、大型设备接地
,具体涉及一种大型设备小阻值接地网
技术介绍
中国科学院近代物理研宄所兰州重离子医学研宄中心及测试调试中心一期工程是集研发、生产、调试和维护的工业厂房,磁铁电源单台设备造价500万左右,在调试中,为了避免过电压、过电流使设备损坏和抑制过电流对设备调试的影响,中科院近物所根据计算,提出了 0.2Ω阻值接地网的要求。其是独立于建筑的防雷接地网外另行设计施工的独立接地网,属于小电阻值接地网的设计与施工范畴。该测磁接地网位置临近黄河,一方面土壤电阻率较低,另一方面却增大了施工难度,在垂直接地极施工中降阻剂易随流砂层运动而流失,尤其是在垂直接地极施工中易发生塌陷,且从地基勘测报告中发现在一定深度内是建筑垃圾和砂夹石回填层,使得土壤电阻率达到了 67Ω.m左右,更加困难的是建设单位提出了仅仅将绿化区域2000 ITl2作为接地网的用地,通过计算可得占地面积与接地网阻值的乘积为370,而一般这一数值都达到了 700以上,因此这在国内没有任何经验可借鉴,使用如此小面积的接地网来确保设备的安全,是我们面临的一大技术难题。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题在于提供一种施工简单、使用效果好、成本低、占地面积小的大型设备小阻值接地网。本技术解决上述技术问题采取的技术方案如下:一种大型设备小阻值接地网,包括水平接地极、垂直接地极;其特征在于:水平接地极设置于地面下、按照纵横布设构成水平接地极平面网,数个垂直接地极垂直于水平接地极平面网、设置在纵横布设的水平接地极的数个交汇点、并通过弧形卡子与水平接地极连接,水平接地极平面网大致中心位置设置接地网引出极。垂直接地极的下部置于薄壁铁皮护筒,薄壁铁皮护筒筒内浇筑有降阻剂,薄壁铁皮护筒筒壁设有孔洞。水平接地极设置于沟槽,沟槽底面设有支撑杆,水平接地极固定在支撑杆上并位于沟槽横截面的居中位置,沟槽内浇筑有降阻剂。本技术与现有技术相比,创新提出了利用大地整体性的特点,通过深埋接地极避免了因季节性变化导致的接地网接地阻值不稳定的弊端,并且在尽可能利用埋深的条件下减少了土方开挖工程量。本技术通过测定土壤电阻率,计算土壤最大导电距离,结合当地最大冻土厚度,确定了水平接地极埋深,通过支模夯实土壤使得降阻剂与土壤密切结合。本技术创新提出了薄壁铁皮做护筒,避免了降阻剂随流砂流失导致的用量增大问题;用反支模的方式浇筑降阻剂使得降阻剂与土壤密切结合,增大了土壤导电距离,增大了导电界面,有效改善了土壤与降阻剂电阻率相差过大导致的离子富集问题。利用本技术,在2000 ITl2的地表面积上完成了 0.2Ω的接地网,使得接地电阻不随季节性而变化,而且利用护筒的方式降低了施工成本,经计算,相对于以往大面积施工小阻值接地网的施工方法,本技术节约土地超过1400 m2,节约费用八十五万余元?’节约施工成本50%以上。本技术从所遇到的技术难题分析,小面积内完成小阻值接地网,采用以往简单的深埋接地极无法解决该困难,如果采用特殊材料(如埋设铜块)成本又太高;所以技术人从使用常规材料的前提出发,通过增加垂直接地极,利用弧形卡子连接水平接地极,将水平接地极可导土壤埋设在冻土层以下,确保接地效果的稳定性,保证接地设备运行安全稳定。本技术是实际工程应用的总结,它应用于为我国首台重离子治癌设备,确保其调试和投入使用,改善了以往小阻值接地网依靠大片地表面积来实现的现状,填补了电气工程施工中无接地网设计和施工的方法的空白。本技术适用于土地面积有限的现代大型设备接地网施工。【附图说明】图1是本技术应用时土壤电阻率测试点布置平面示意图,图2是本技术接地网平面示意图,图3是水平接地极施工沟槽剖面图,图4是弧型卡子结构示意图,图5是垂直接地极与薄壁铁皮护筒结构关系及预浇筑降阻剂的示意图,图6是水平接地极与垂直接地极通过弧型卡子连接的示意图。图中一水平接地极,2—垂直接地极,3—接地网引出极,4一弧形卡子,5—薄壁铁皮护筒,6—模板,7—孔洞,8—降阻剂,9一土壤电阻率测试点,10—支撑杆,11 一水平接地极平面网,12—沟槽,A—网格边长,B—水平接地极平面网网格边长,C一弧形卡子与水平接地极搭接长度,e—弧形卡子上沿与垂直接地极上端的距离。【具体实施方式】实施例,如图2与图6所示:一种大型设备小阻值接地网,包括水平接地极1、垂直接地极2 ;水平接地极I设置于地面下、按照纵横布设构成水平接地极平面网11,数个垂直接地极2垂直于水平接地极平面网11、设置在纵横布设的水平接地极I的数个交汇点、并通过弧形卡子4与水平接地极I连接,水平接地极平面网11大致中心位置设置接地网引出极3。弧形卡子上沿与垂直接地极上端的距离e为20?30毫米。参见图5:垂直接地极2的下部置于薄壁铁皮护筒5,薄壁铁皮护筒5筒内浇筑有降阻剂8,薄壁铁皮护筒5筒壁设有孔洞7 ;垂直接地极2用Φ 150mm镀锌钢管制作,镀锌钢管内浇筑有降阻剂8。薄壁铁皮护筒高度高于地下水的常水位。参见图3:水平接地极I用60X8mm镀锌扁铁制作,水平接地极I设置于沟槽12,沟槽12底面设有支撑杆10,水平接地极I固定在支撑杆10上并位于沟槽12横截面的居中位置,沟槽12内浇筑有降阻剂。水平接地极I设置于地面以下5m,垂直接地极2设置于地面以下10?15m。...

【技术保护点】
一种大型设备小阻值接地网,包括水平接地极、垂直接地极;其特征在于:水平接地极(1)设置于地面下、按照纵横布设构成水平接地极平面网(11),数个垂直接地极(2)垂直于水平接地极平面网(11)、设置在纵横布设的水平接地极(1)的数个交汇点、并通过弧形卡子(4)与水平接地极(1)连接,水平接地极平面网(11)大致中心位置设置接地网引出极(3)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:魏磊李学军张发祥徐亚伟郭瑞朱冠生蒙悟李国庆李葆萍刘琦刘策
申请(专利权)人:中铁二十一局集团第二工程有限公司
类型:新型
国别省市:甘肃;62

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