土壤抵抗力是土壤暴露于土壤时对电流的反应。 还进行接地测量以测量该电阻。

土壤实际上并不是一个强大的导体。 铜和类似导体比普通导体弱得多。 但是,如果土壤面积足够大以用于电流,则随着电流通过土壤的阻力减小并且土壤变成良好的导体。 在这方面,必须在安装工厂之前进行接地测量。 当受试者通电时,土壤的电导率和阻力方向引起注意。

土壤的电阻率是根据一立方米土壤的阻力来测量的。 这种电阻率的值与土壤的结构和土壤中的含水量直接相关。 电极对地的电阻取决于地球的电阻率。 在沼泽,粘土或潮湿的砾石中,这种阻力很小,但在石质地面上,阻力要高得多。

导体对地,地电阻测试仪的绝缘(除非,土壤通过使用绝缘测试设备(隔离megeri)测量导体彼此的绝缘。 所有测量仪器(meger)都是专门生产的便携式欧姆表。 使用这些工具测量土壤阻力可提供简单,精确和可靠的结果。

影响土壤抗性的因素可能有很多:

  • 工厂结构或其他电气装置可以扩大电阻范围。 在这种情况下,使用不同的接地电极。
  • 如果向工厂添加更灵敏的现代计算机控制机械或设备,则电噪声将增加。 现有机器或设备未能符合新机器或设备可能导致电噪声。
  • 非金属管道和管道放置在地下,低 接地电阻 威胁安全。
  • 影响土壤抗性的最重要因素是土壤湿润。

土壤megeri的第一次测量是由美国标准局在1915进行的。 在最简单的意义上,地球仪表中有三个电极:接地电极(E),电流电极(C)和电位电极(P)。 土壤的正常阻力越低,接地电阻越低。

总之,接地电极和 接地系统 它是为工厂,生产设施和建筑物提供安全保障的重要因素之一。 如果系统中没有接地电极,则人员的安全处于危险之中,可能会损坏机器和设备。 故障电流可以通过接触未接地的机器或设备的人流动,并且可能根据这些电流的功率发生测量事件。 但仅靠接地电极不能提供生命安全。 定期测量对于确保安全至关重要。

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