理论上,高压液阻软起动柜电阻越小,电导率越好。对于一个功能良好的导电系统,电阻应尽量小。我国幅员辽阔,各地土壤环境不同,土壤成分复杂,含有多种矿物质。接地系统设计安装前,应收集当地的土壤数据,甚至发送到实验中,分析土壤中所含的成分、湿度、温度、pH值等,并制定安装方案。改变土壤电阻率的常用方法有三种,未来电学的发展可能会产生更多的方法。这三个是目前讨论最多的。是在土壤中添加一些微量矿物质,如无机盐、工业盐、常用氯化镁等。这种物质是制作防冻剂的原料之一。
这些化学物质和矿物质很容易获得,成本也很低。然而,也有很大的缺点。例如,当无机盐被放入土壤中,它们不仅会被土壤吸收,还会被雨水冲刷。此外,使用量极难控制,费时费力。即使能够保证人工实施和无机盐补充,长期下去也会导致土地盐渍化,不利于长期发展。第二种是注水,不断向土壤注水。按安装面积分布分布喷雾,设置喷雾周期。理论上,该方法与方法相同。虽然水资源很容易获得,但这种方法耗时费力,对水资源也有很大的浪费。从理论上讲,这种方法不易实现。第三种方法是接地增效剂。这种增效剂是为了减少耐药性而发明的。它具有许多优点,效率稳定,无需人工维护,并能提高土壤的接地性能。它是最常用的施工过程。最常用的增效剂是导电水泥,无论干湿都非常方便。除降低土壤电阻外,还有其他方法,如外接地法,将外露的液阻软起动柜引到地面,以降低电阻。另一个例子是扩大接地安装面积。这个方法和物理上的很相似。受力面越大,受力分布越均匀。这在平原地区仍有可能实现,但在多雨的山区很难实现。在土质较好的地区,可以将接地网埋得较深。越深,导电性越好。就像大树的根一样,扩散效果越好。根据《交流电气设备接地设计规范》(GB / t50065-2011)的要求,接地网埋深不应小于0.8m。
网络的发展促进了低压液阻软起动柜的全面发展。基于微机结构的层次化发展,实现了对不同结构软启动设备的监控。就软启动设备本身而言,大力发展以太网确实可以促进其自身的智能化发展,但对于软启动设备的监控却毫无用处。如果设备出现问题,不能及时停机,也不能通过全面的安全系统对设备进行改造或维护。虽然软启动设备的发展受到网络设备的影响,但不利于软启动设备的整体发展,不能得到充分的保护。因此,必须采用双网结构对软启动设备进行全面控制。在权力的重要保障下,继续发挥有效作用。在安装高压、软启动设备和有接地保护的设备时,一般可采用低压箱确保电源连接保护的连接。这样,高压、软启动设备的各种保护方法可以更好的保护高压箱的电源连接保护的连接,在技术人员的合理配置下可以实现结构的合理选择。
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