第一章接地的基本原理1.ppt

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第一章接地的基本原理1

第一章 接地的基本原理 1.1地电参数 地电流的分布规律与 电流频率 大地电阻率 大地介电常数 大地导磁率等有关 1.1.1大地电阻率 电阻率是形状如1 × 1 × 1 m立方体的接地材料的电阻,其中,测量电极可以放在该立方体的对面。? 各种物质电阻率的排位仍图(常温) 常见地中物质的电阻率 影响大地电阻率的因素 (1)大地电阻率随外加电场的频率增加而减小 ρ。 ≤ ρf ≤ ρ。 ρ/( ρ。 +ρ ) (对应直流) (对应频率无穷大) (2)大地电阻率随外加电场强度的增加而减小且当外加电场强度达到一定值(击穿场强)时击穿。(见书P6图1.2) 例如:直击雷引入大地时发生火花焦土效应,导至同一接地装置的冲击接地电阻小于工频接地电阻 (3)大地电阻率与大地成份和结构有关 大地由均匀相连的胶结物(ρ1)与不同形状的岩石颗粒(ρ2 )组成 地层非各项同性系数和平均电阻率 (4)大地电阻率与地中水分的关系 含水量大的土壤和岩石电阻率较低 岩石含水量与岩石和土壤的孔隙度及水文地质条件有关.(见书P9表) 孔隙直径越小,吸水性越强 大地电阻率还与地中水分的电解溶液性质及浓度有关 建筑物的基础混凝土的电阻率 混凝土比普通岩石吸湿性大,在湿润状态电阻率相当低。表1.11表示混凝土的吸水率和电阻率。湿的混凝土的电阻率比普通土壤的电阻率还低。 潮湿的混凝土导电性能较好 钢筋混凝土的导电性能,在其干燥时,是不良导体,电阻率较大。 硅酸盐与水形成导电性的盐基性溶液。毛细孔洞 在利用基础内钢筋作接地体时,周围土壤的含水量不应低于4%。 (5)大地电阻率与温度的关系 正温区大地电阻率随温度的升高缓慢下降 负温区大地电阻率随温度的下降明显增大 1.1.2岩石和土壤的介电常数 在地电阻率高的地区,研究地电流分布规律时需要考虑位移电流的影响,因此,要考虑介电常数 介电常数也称为电容率 C=εrC0 见书:常见岩石和水的介电常数 影响岩石和土壤介电常数的因素 1.岩石的组分 2 岩石湿度 5 岩石和土壤介电常数与外加电场频率的关系 一般位移极化用时 在电子位移极化起主导作用的介质中,介电常数随外加电场频率变化不大 1.2地中电流分布 1.2.1地中稳定电流场的基本性质 电流密度矢量J为 n为该点电流方向的单位矢量.在通电大地中,每一点都有一个电流密度矢量J值与之对应,它完全把该点的电流强弱和方向表达了出来,这样,大地空间各点的矢量J构成了一个矢量场并称之为电流场 1.电流密度矢量J与电场强度的正比性 地中电流场的连续性 3.恒定电流场的势场性 由于稳恒电路中的电场E遵守环路定理 1.2.2电流场中不同电阻率介质分界面上的边界条件 离接地体无限远处电位为零 r→0时,U=U0 1.2.3均匀介质中的点源电流场 地表两个异性点电流远的地中电流场 地表两个同性性点电流远的地中电流场 1.3接地电阻 接地电阻 是电流在流经接地部件到大地过程所感测到的接地电极的电阻。该电阻主要受土壤与接地电极表面(金属表面的氧化物)的接触电阻和靠近接地电极的大部分土壤的电阻(散流电阻)的影响 接地电阻由三个构成要素组成: ①接地线的电阻及接地电极自身的电阻;②接地电极的表面及与其接触的土地之间的接触电阻; ③电极周围大地的电阻。 以上三个构成要素之中③是最重要的。接地电阻的主要部分是把电极包围的大地的电阻。 接地电阻 的定义 当有一个接地电极,现在有接地电流I[A]流入这个电极。接地电极的电位就比接地电流流人前升高E[V][同图(b)]。这时,把E/I[Ω]作为那个接地电极的接地电阻。它与大地特性及接地极几何尺寸有关 定义的两个附带条件 (1) 有二根接地电极并在电极之间接人电源时就会流过接地电流。把这第二个电极叫做归路电极,定义接地电阻时,归路电极要打在十分远的地方,使它对主接地电极的影响可忽视。另外,电源取直流时,由直流电流产生的电化学现象可被忽视。 (2)接地电极的电位降,是以无限远方作基准测量的,电流流至无限远处时,电流密度为零,电位梯度也为零,即电位为零。实际工程上只是要测量出不因接地电流引起电位变动的点,即与通电前的状态不变的地方。 在工程上,只要离接地体适当的远,,电流密度已足够小,电位梯度也已接近零,就可以认为这里的电位为零了。显然,这个电位零基准点的位置与接地体的尺寸、形状及测试信号的电压高低或电流大小有关。为了测试方便,一般要求仪表采用较低的测试电压或较小的测试电流。 在大地电阻率一定的场合,如形状变化,接地电阻会明显变大

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