高海力
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接地技術就是電氣設備的接地設計和安裝,是將帶電設備的外殼與大地連接。目前來看,接地技術的作用實現途徑有兩種,一種是提高電路和電氣設備自身的穩定安全性。很多的電氣設備在正常運行的過程中,都會以一定的頻率運行,通過接地技術,可以有效防止或避免因頻率過載發生干擾電壓現象的發生,保障低電平信號平臺的安全正常運行。另一種是對干擾的抑制[1]。
其實TN系統還可以分三個種類,一個是TN-C系統,一個是TN-S,還有一個是TN-C-S系統,安全系數最高、最常用的系統是TN-S(圖1),TN-S系統適用于內部設有變電所的建筑物。

圖1 TN-S系統(保護接零)
第二種是TT系統(圖二),第一個T是系統的中性點,代表直接接地,第二個T則標示設備的金屬導體部分與大地相連,由圖2可以看出,中心線(N線)除在電源端進行了一點接地外,不得在其他處再行接地。該系統內的各個電氣設備或各組電氣設備可各有自己的接地極和PE線。

圖2 TT系統(保護接地)
第三種是IT系統(圖3),電氣系統直接經過高阻抗不與地面相接,外面裸露的導線部分可以通過保護地線的方法與大地相接。

圖3 IT系統(工作接地)
第一種是在土壤中加入一些微量礦物質,比如,無機鹽、工業鹽,還有常用的氯化鎂。這種物質是制作防凍劑的原料之一。這些化學物質和礦物質非常容易獲取,同時成本低。但是,也有很大的缺點,比如,無機鹽鹽分投入土壤中,不僅會被土壤吸收,還會被雨水沖刷,而且使用量極難控制,費時又費力,不利于長久發展[2]。
第二種是注水,不斷往土壤中添加水分。根據安裝面積,分布式散布噴淋,設定噴淋周期,理論上來說,這種方法也和第一種一樣,雖然水資源很容易獲得,但是,這種方法既耗時間,又費力氣,對水資源也是極大的浪費,理論上來說這種方法并不容易實現。
第三種方法是接地增效劑,這種增效劑就是為了應對降阻而被發明出來的,它的優點也非常多,效能穩定,不需要人工維護,能夠改善土壤的接地性能,這在平時的施工過程中用到的最多,最常用的增效劑是導電水泥,干濕兩用極為方便。除了土壤降阻外,還有其他的方法,比如,外接引地法,將露出的電氣設備導入地面,以此來降低電阻。又如擴大接地安裝面積,這種方法很像物理學上的受力面越大,力分布就越均勻,這在平原地區還是有可能實施的,但是,在多雨的山中地區就很難實現[3]。
現在高樓越來越高,作為重要的出行工具,電梯就顯得尤為重要,在豎井內的電線設備安裝通常采用母線槽技術,在安裝中,要將母線槽中相線與相線、相線與零線、零線與地線要良好絕緣,絕緣值的最低值要保證能夠超過20MΩ。
樓層板面中的電氣安裝,首先,要進行預埋處理,電氣設備尤其是電線暴露在樓層中不僅不美觀,還會產生很多的安全隱患。在做預埋處理時,需要考慮的因素有很多,施工材料的材質、空氣溫度等。還要保證各項管路之間的有序連接,不僅要鋪設得整齊劃一,連接質量也要處理好。
在智能化建筑中,鋪設設備以后就得安裝控制系統。智能建筑的控制系統包括安防、報警、消防控制、照明控制等系統的機電設備的管理和監控,涉及通信自動化和網絡通信技術,確保通信自動化和網絡通信設備的安全穩定運行,就要建立一個完善的保護系統,電氣接地保護作為控制系統電氣設備的重要部分,必須引起足夠的重視。
建筑接地主要包括三個方面:防雷、工作接地、安全保護措施。現在的建筑普遍都是高層設施,防雷就是一個必不可少的環節,安全有效的防雷措施方可保護電梯豎井、控制系統的正常工作。根據各地區的雷電情況采取不同的對策,是接地保護安裝的靈活運用。
就電子電氣設備來說,合理的接地方式能夠極大地確保設備自身運行的穩定性和安全性,隨著這方面的科術的成熟,必然會找尋到更加科學的使用方法,最終保障企業獲得更多的利益。