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通信工程高低压接地装置及方法初探

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摘要:高低压装置作为通信工程中最危险的一步施工程序,其对安全装置的要求也是非常重要的,在通信工程高低压接地装置的过程中如果对一点问题处理不好就会严重的危机人们的生命。如何做好通信工程中高低压接地装置工作的安全运行,是通信工程行业一直面临的一个急需解决的问题。

关键词:通信工程;高低压;接地装置

中图分类号:TN91文献标识码:A

对于各个工程行业来说,安全生产一直是其工作中的核心内容,安全不仅对建筑实施行业很重要,同时对于通信行业来说也是非常重要的。在通信行业进行装置的过程中,如果对高低压的接地工作处理不当,在受到恶劣天气和人为因素的影响下就会造成巨大的人员伤亡和设备损害现象,导致通信系统的瘫痪,无法正常的运行,影响社会的稳定。如何安全、稳定的处理好通信工程在高低压接地装置上的工作,本文以下将进行详细的阐述。

一、通信工程高低压接地装置的具体内容

对于通信工程来说高低压接地装置是否符合其规程的要求,主要是取决于接地电阻的指标,重要的是对强磁场区域的防护措施实施的是否得当。

(一)高低压接地装置的技术要求

通信工程在进行高低压接地装置的过程中在技术上的要求中最基本也是最重要的就是接地电阻的指标,施工人员在对高低压接地装置的现场进行施工的过程中,其对导电的可靠性和连续性的要求是十分严格的,施工人员在进行高低压接地装置施工的时候要将电阻与接地装置的距离要保持良好,不能出现脱离的现象,同时接地体和引线之间要采用焊接的方式保证它的可靠性,而且在这个过程中不仅要保证足够的机械强度,还要充分的考虑到在防腐方面的要求。除此之外,通信工程在进行高低压接地装置中在技术的要求上还要保证足够的热稳定性、导电性,对于埋设的深度也有一定的要求。

(二)高低压接地装置的工作原理

通信工程的高低压接地装置其实是一个非常简单的过程,简单意义上来说就是将一根导线连接到另一根导线上,然后在联通到大地上在这个过程中就形成了接地线路的来回系统。其实,通信工程在进行高低压接地装置中其所连接的电阻和大地之间在连接的施工过程中就形成了相互串联的电路,参与到接地之间的电阻就好似这两部电阻的和。这两部分电阻一种是属于金属电阻,另一种是属于大地电阻。通常情况下,接地的金属电阻的阻值都非常的小,但是其对接地的总电阻却起着决定性作用的,这主要是靠大地电阻的大小来决定的。根据欧姆定律可以知道E=IR+Ir,其电阻虽然很小,但是却有一定的作用,这是由于,在电阻过大的情况下会在接地聚集部分高电压,人一旦碰到这种电压就会出现触电事故。对于流散电阻的大小来说,其是由土壤的电阻率和接地装置的结构所决定的,土壤在阻力越大的情况下起流散的阻力也就越大,这样,为了保证通信工程高低压接地装置的安全性,就需要减少流散电阻的阻力来让电流变大,将其快速的导走。

(三)高低压接地装置对于材料的选择

对于通信工程高低压接地装置的安全性来说,其在接地材料的选择上也是十分重要的。接地材料是直接关系电路能否形成通路、短路的重要指标,在电流过大的情况下对其能否导通到底也有一定的关系。通信工程在选择接地材料的过程中就要全面的对材料进行检查,防止材料中有腐蚀和厚薄、粗细不均匀的现象,以免产生不必要的麻烦和隐患。一般而言,在进行高低压接地装置中垂直的接地体使用最多的就是钢管和角钢。在材料的选择上,除了要考虑到其质量的合格外还要考虑到季节的变化,对一些材料来说其很容易随着季节的变化产生热胀冷缩的情况,这是十分普遍的,同时这也是通信工程选择材料所要考虑到的关键点。在季节变化的过程中,土壤会随着季节的变化而有所变化,在这种情况下就要考虑接地电阻所许可的最大范围值,在对接地网接地电阻的计算中主要是依靠R=Rmax/w(1)来计算的,其中Rmax是接地电阻的最大值,w指的是季节变化所产生的因素。

二、通信工程高低压接地装置的具体方法

通信工程在进行高低压接地装置的过程中,其亲属电阻式不会发生任何变化的,想要减小接地的电阻就要减少大地的电阻,在减少大地电阻中可以通过减少电阻率来进行,但是这就关系到了土壤的类型。对于替换实地上的土壤常用的做法就是运送一些电阻率较小的土壤来进行,其中可以通过以下几个方法来处理。

(一)人工处理土壤

通信工程在减少大地阻力的过程中,最直接的方法就是人工处理土壤。在装置的高低压区域对其基地周围的土壤常常会加入一些杂质,这主要是为了增加土壤的导电性,根据物理学上的导电性质,在土壤中加入木炭、食盐、电石渣、炉灰等就能利于电流的导入。虽然说这种处理方法在工程造价中的花费不会很高,效果也十分明显,但是土壤子在经过人工加入这些东西之后就会降低其原本具有的热稳定性,相应的也就加速了接地体的腐蚀性,减少接地体原有的使用寿命。所以,对土壤进行人工处理时在没有办法的情况下所采取的。

(二)深埋接地极

深埋接地接简单点来说就是在埋线的过程中将其埋设的深度相应的加深一些。在很多情况下由于环境在用到的时候会受到一定的限制,在此条件之下就无法增大与接地网的水平尺寸,同时也会造成周围的土壤电阻率含量的不均匀,这时就要采取深度接地极的的方法来对接地的电阻值进行降低。深埋接地极由于埋设的深度较高,就不用考虑由于季节的变化所给土壤在冻结和干枯中出现电阻系数增大的现象,但是由于这种方法要对埋设的深度有所要求,所以其施工的难度是比较大的,工程造价的成本也比较高,对于一些岩石和土质较硬的地区其施工的难度会更大。

(三)利用降阻剂来减低电阻

在进行高低压接地装置的过程中,通常会遇到接地区域电阻率较大的情况,此时在电流所受到的电阻也不会很大,但这是不利于导走的。所以,此时就要通过减少电阻率来降低散流电阻,促使电阻尽快的导走。对于这种情况,最常用的方法就是在接地极的周围通过降阻剂来加大接地极的尺寸,以此达到降低接触电阻的作用。在降阻剂的构成中其主要是有水分和强电解质组成的,导电性能特别好,在这些强电解质和水分中有很多网状的胶体在外包围着,同时,在降阻剂的表面有一层颗细小的颗粒活性剂依附在上面,这种颗粒可以形成较大的电流流通面,有效的减少接地的地阻,同时还能向周围的土壤进行渗透,以此达到降低周围土壤电阻率的目的。在这个过程中,其就在接地体的周围形成了一个变化幅度比较平稳的低电阻率区域,这样电流就能很快的导走了。

(四)进行外引式接地装置

通信工程在施工的过程中,有时候会恰好遇到导电比较良好的地方(湖泊、水井、泉眼大树等),在这些土壤所具有的导电性都比较好,电阻率也比较低,那么如果进行直接连接接地线的方式就会造成一定的安全隐患。所以说,就必须采取外引式的方法进行接地装置,采用一根接地极干线来引出其所能达到的接地的区域,然后再进行埋设。在次过程中,接地线的干线长度是不能超过100m的,如果超出了这个范围不仅无法达到接地意义上的真正目的,同时还会造成一些无法预测的安全隐患。

综上所述,我国的通信工程在处理高低压接地装置的过程中对其所进行的研究是非常深入的,其不仅根据高低压装置的原理进行了系统的配置,同时对装置中的所涉及的材料、天气等方面的因素都进行了全面的考虑,充分的保证了通信工程高低压接地装置的生产安全性,减少了事故发生的机率。通信工程在进行高低压接地装置中所总结出来的经验是值得提倡了,虽然说在一些点还有待加强,但总的来说对通信工程还是很有价值的,值得大力的推广。

参考文献:

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