建筑物電力設備等如果發生接地短路或遇到雷擊時,巨大的瞬時電流能及時到日大地,因此要求電力設備或建筑物接地電阻越小越好。但是受地質條件*,降低接地電阻方法有犧牲陽極法、降阻劑法、石墨塊等。
接地電阻升高原因有很多方面,接地系統中年大多數普通碳鋼接地裝置也有使用銅制材料和其他材料的,接地極裝置陰極保護,鋼鐵在土壤或混泥土中會逐漸腐蝕。導致接地裝置面積縮小,造成熱穩定性不足,腐蝕產物是不良導體包裹在鋼鐵上,不但造成接地表面積減小,是一種絕緣層,也可能是地下水位,導致電流不能很快泄掉。工程擴建或者增容,沒有使接地極裝置相應增加等,雖然原因很多方面,但主要還是金屬在土壤中受到腐蝕,導致接地有效表面積減少而引起的。
接地裝置陰極保護材料一般都是要求提供補償電子的材料,其中延長接地鋼材及設備使用年限,*常用的有鋅、鋅包鋼、鍍鋅鋼材等。根據年損耗率來計算使用年限,但根據土壤酸堿度等原因,各地實際情況并不盡相同。
電流導入地下接地體后,電子講過接地體表面與土壤中的介質電子交換,電子交換的快慢直接影響泄流好壞,這一階段是復雜的,接地裝置在土壤中會發生腐蝕,土壤是有固態、液態和氣態三項物質所組成的復雜混合體質,金屬在土壤中的腐蝕受到多方面因素的影響,如含水量、含鹽量、雜散電流、PH值、土壤電阻率。土壤的松緊度等,雖然如此,金屬在土壤中都屬于極化的腐蝕,只有酸性土壤才發生氫去極化的腐蝕。
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