• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ziemne uziemienie wież energetycznych

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Definicja zazemienia


Zazemienie wież przesyłowych jest definiowane jako środki bezpieczeństwa, w których każda wieża jest zazemiona, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.


Opor fundamentu


Pomiar oporu fundamentu zapewnia, że jest on poniżej 10 omów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wieży.


Zazemienie rurą


W systemie zazemienia rurą stosujemy galwanizowaną stalową rurę o średnicy 25 mm i długości 3 metrów. Rura ta jest zakopana pionowo w gruncie, z jej górnym końcem umieszczonym 1 metr pod poziomem gruntu. Jeśli wieża stoi na skale, rura zazemienia musi być zakopana w wilgotnym gruncie w pobliżu wieży.

Następnie noga wieży jest połączona z rurą za pomocą galwanizowanej stalowej taśmy o odpowiednim przekroju. Stalowa taśma musi być zakopana w rowku wykutym w skale i chroniona przed uszkodzeniami.


W przypadku systemu zazemienia rurą otoczenie rury wypełniamy naprzemiennymi warstwami węgla drzewnego i soli, które utrzymują grunt wokół rury wilgotny. Poniżej znajduje się szczegółowy ilustracyjny obraz zazemienia rurą.



4634f5154f05c0486cecb6cc86316e20.jpeg


Zazemienie kontrpozytywne


Do celów zazemienia kontrpozytywnego wież przesyłowych używamy galwanizowanego drutu o średnicy 10,97 mm. Połączony jest on z nogą wieży za pomocą galwanizowanej luki, a luka ta jest zamontowana do nogi wieży za pomocą nakrętek i болтов диаметром 16 мм. Стальной провод, используемый для этой цели, должен иметь минимальную длину 25 метров. Провод закапывается касательно под землей на глубине не менее 1 метра от уровня земли. Здесь четыре ноги башни соединены вместе с помощью контрпоизного заземляющего провода, закопанного ниже уровня земли на глубине 1 метр, как уже было сказано.


Luga zazemienia wieży


Luga zazemienia wystaje ponad betonową podstawę wieży, zapewniając właściwe połączenie.

 

 


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej