Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Montaż przewodów uziemiających. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Uziemienie i uziemienie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Montaż uziemienia pionowego

Sposób montażu uziomów pionowych uzależniony jest od wymiarów uziomów, rodzaju gruntu i jego stanu w trakcie montażu (rozmrożony, zamrożony), pory roku i warunków klimatycznych, ilości zanurzonych uziomów, odległości między obiektami oraz mechanizacji baz, dostępności i możliwości pozyskania mechanizmów i urządzeń niezbędnych do montażu.

Uwzględniono również charakterystykę porównawczą mechanizmów i koszt ich działania, ilość wykonanej pracy oraz specyficzne warunki ich wdrożenia.

Racjonalne metody instalacji:

  • na rozmrożone, miękkie gleby - wbijanie i wkręcanie elektrod prętowych, wbijanie i wcinanie profilu
  • elektrody;
  • dla gęstych gleb - zatykanie elektrod dowolnej sekcji; dla gleb zamarzniętych - zanurzenie wibracyjne;
  • dla gleb skalistych i zamarzniętych, jeśli to konieczne, głębokie zanurzenie - układanie w wywierconej studni.

Odporność na rozszerzanie się zatkanej elektrody jest minimalna; rezystancja elektrody montowanej przez wkręcanie jest o 20-30% wyższa; rezystancja elektrody ułożonej w gotowym studzience i zasypanej luźnym gruntem może być jeszcze większa, co nie pozwoli na uruchomienie instalacji elektrycznej.

Rezystancja elektrod wzrasta nieznacznie po wciśnięciu w ziemię i zanurzeniu przez wibratory i przewyższa rezystancję elektrod zatkanych tylko o 5-10%. Po 10-20 dniach rezystancja elektrod zanurzonych w wibratorach, wciśniętych i zatkanych zaczyna się wyrównywać. Znacznie więcej czasu potrzeba na odtworzenie struktury gleby i zmniejszenie rezystancji elektrod wkręcanych w glebę, zwłaszcza przy zastosowaniu poszerzonej końcówki elektrody, co ułatwia zanurzenie, ale spulchnia glebę.

Podczas wbijania można stosować elektrody stalowe o dowolnym profilu - kątowe, kwadratowe, okrągłe, jednak najmniejsze zużycie metalu (przy tej samej przewodności) i najwyższą odporność na korozję gruntu (przy równym zużyciu metalu) uzyskuje się przy zastosowaniu elektrody prętowe wykonane ze stali okrągłej.

Podczas wbijania w zwykłe gleby na głębokość do 6 m, ekonomiczne jest stosowanie elektrod prętowych o średnicy 12-14 mm. Na głębokości do 10 m, a także przy wbijaniu krótkich elektrod w szczególnie gęste gleby, potrzebne są mocniejsze elektrody o średnicy od 16 do 20 mm.

Aby wbić elektrody głębiej niż 10-12 m, stosuje się mechanizmy wstrząsowo-wibracyjne - wibratory, za pomocą których łatwo jest zanurzyć elektrody nawet w zamarzniętej glebie.

Wibratory mogą zanurzać elektrody znacznie głębiej niż przy wkręcaniu i wciskaniu, co jest szczególnie ważne w przypadku gruntów o dużej rezystywności (ok. elektroda w miarę zagłębiania się bardzo gwałtownie maleje.

Jeśli grunt nie był sondowany podczas projektowania, a jego charakterystyka elektryczna jest nieznana, aby uniknąć niepotrzebnej pracy instalacja głębokiego uziemienia zaleca się wykonanie w następującej kolejności:

1) przygotować odcinki elektrody, wziąć ich długość zgodnie z projektem zastosowanego mechanizmu;

2) młotkować dolny segment elektrody;

3) zmierzyć opór rozprzestrzeniania się zatkanego segmentu;

4) spawać kolejny odcinek elektrody;

5) ocenić drugi segment i ponownie wykonać pomiar;

6) kontynuować pracę, aż do uzyskania pożądanej przewodności.

Jak każda inna metoda, wkręcanie elektrod ma swoje zalety i wady, które determinują jej zastosowanie w określonych warunkach. Niewątpliwą zaletą jest względna łatwość opanowania urządzeń zmechanizowanych (ręczne wiertarki elektryczne, małe silniki benzynowe), które pozwalają na zakopywanie elektrod tylko na stosunkowo niewielką głębokość, co w niektórych przypadkach zwiększa liczbę elektrod i zużycie metalu . Moc tych urządzeń jest niewielka, a dla ułatwienia wkręcania konieczne jest stosowanie końcówek na elektrodach, które spulchniają glebę, co gwałtownie zwiększa opór elektryczny gleby na czas do przywrócenia jej struktury. Konieczność szybkiego uruchomienia powoduje zwiększenie ilości elektrod zanurzonych w celu uzyskania wymaganej przewodności elektrody uziemiającej i w efekcie dodatkowe zużycie metalu.

Mimo to metoda wkręcania w wielu przypadkach pozwala szybko i ekonomicznie zamontować urządzenie uziemiające.

Pionowe głębokie przewody uziemiające zapewniają dobrą przewodność dzięki kontaktowi z dolnymi warstwami gruntu, zwłaszcza jeśli mają zwiększoną rezystancję. Poziome elektrody uziemiające są niezbędne ze względu na brak mechanizmów mocowania elektrod pionowych w glebach skalistych, żwirowych i innych. Jeżeli grunt skalisty pokryty jest warstwą ziemi, wówczas wykonanie uziomu poziomego lub „belkowego” może okazać się mniej pracochłonne i relatywnie tanie.

Poziome przewody uziemiające są również układane w celu połączenia zamontowanych elektrod pionowych we wspólny złożony przewód uziemiający lub pętlę uziemiającą.

Elektrody uziemiające wiązki są często używane do ochrony odgromowej. Dobrą przewodność latem może zapewnić poziomy przewód uziemiający ułożony w torfie lub innej dobrze przewodzącej rozmrożonej wierzchniej warstwie ziemi. To samo dotyczy sezonowych instalacji elektrycznych działających w okresie letnim.

Konstrukcyjnie poziome uziemniki mogą być wykonane z okrągłej, taśmowej lub dowolnej innej stali. Preferowana powinna być stal okrągła, która przy tej samej masie i przewodności ma mniejszą powierzchnię i większą grubość, w wyniku czego jest mniej podatna na korozję. Ponadto okrągła stal jest tańsza i łatwiejsza w montażu. Dlatego też w przypadku uziomów przedłużonych, jak i uziomów pionowych, których konstrukcja nie narzuca specjalnych wymagań dotyczących stabilności termicznej, ilości odprowadzanego metalu itp., zaleca się stosowanie stali okrągłej niskowęglowej.

Sposób mocowania uziomów poziomych dobierany jest w zależności od zakresu prac, oddalenia obiektów budowlanych od baz mechanizacji, rodzaju gruntu, dostępności i możliwości pozyskania mechanizmów oraz innych czynników.

Jeśli w pobliżu obiektów znajdują się zbiorniki, na dnie zbiorników układane są przedłużone przewody uziemiające, a od nich układane są linie kablowe lub napowietrzne łączące obiekty.

W ciasnych warunkach, na przykład podczas instalowania zworek poziomych między 2-3 elektrodami pionowymi, często ręcznie wykopuje się rów w celu ułożenia krótkich poziomych elektrod uziemiających.

Autor: Bannikow E.A.

Zobacz inne artykuły Sekcja Uziemienie i uziemienie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Aral po cichu odbiera wodę z Himalajów 05.06.2006

Jak ustaliła międzynarodowa grupa hydrogeologów kierowana przez szwajcarskiego specjalistę Philippe'a Renarda, świeże źródła wytryskują z dna Morza Aralskiego, pochodzące z Himalajów.

Woda z gór przedostaje się do podziemnych warstw i opuszcza dno Morza Aralskiego. Niestety nie wystarczy przywrócić dawną objętość tego słonego jeziora.

Naukowcy zaczęli szukać dodatkowych źródeł wody po tym, jak obliczenia wykazały, że dopływ dwóch dopływających do niej rzek nie wystarczył do utrzymania obecnego poziomu morza.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ CIA w walce z globalnym ociepleniem

▪ Rekord niskich temperatur dla urządzeń kwantowych

▪ Długotrwały bezprzewodowy głośnik XBOOM Go Jellybean

▪ Odkryto unikalny minerał z płaszcza Ziemi

▪ sztuczna fotosynteza

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ciekawostki. Wybór artykułów

▪ artykuł Ramona Gomeza de la Serny. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Kiedy i gdzie pojawiła się herbata w jednorazowych torebkach? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Walizka na łódź. Transport osobisty

▪ artykuł Prąd akumulatora - wskaźnik. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Adder MV + UHF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024