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Installation des conducteurs de mise à la terre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Mise à la terre et mise à la terre

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Installation de mise à la terre verticale

La méthode d'installation des électrodes de terre verticales dépend des dimensions des électrodes de terre, de la nature du sol et de son état lors de l'installation (dégelé, gelé), de la saison et des conditions climatiques, du nombre d'électrodes à immerger, de la distance entre les objets et bases de mécanisation, la disponibilité et la possibilité d'obtenir des mécanismes et des dispositifs nécessaires à l'installation.

Les caractéristiques comparatives des mécanismes et le coût de leur fonctionnement, le volume de travail effectué et les conditions particulières de leur mise en œuvre sont également pris en compte.

Méthodes d'installation rationnelles:

  • pour les sols dégelés et mous - enfoncement et vissage des électrodes tiges, enfoncement et enfoncement du profil
  • électrodes;
  • pour les sols denses - bouchage des électrodes de n'importe quelle section; pour les sols gelés - immersion par vibration ;
  • pour les sols rocheux et gelés, si nécessaire, immersion profonde - pose dans un puits foré.

La résistance à l'étalement d'une électrode encrassée est minimale ; la résistance de l'électrode montée par vissage est supérieure de 20 à 30 % ; la résistance de l'électrode posée dans le puits fini et recouverte de sol meuble peut être encore plus élevée, ce qui ne permettra pas la mise en service de l'installation électrique.

La résistance des électrodes augmente légèrement lorsqu'elles sont enfoncées dans le sol et lorsqu'elles sont immergées par des vibrateurs et ne dépasse la résistance des électrodes encrassées que de 5 à 10 %. Après 10 à 20 jours, la résistance des électrodes immergées dans des vibrateurs, enfoncées et bouchées, commence à se stabiliser. Il faut beaucoup plus de temps pour restaurer la structure du sol et réduire la résistance des électrodes vissées dans le sol, en particulier lors de l'utilisation d'une pointe élargie sur l'électrode, ce qui facilite l'immersion, mais ameublit le sol.

Lors de la conduite, des électrodes en acier de n'importe quel profil peuvent être utilisées - coudées, carrées, rondes, cependant, la consommation de métal la plus faible (avec la même conductivité) et la résistance la plus élevée à la corrosion au sol (dans le cas d'une consommation de métal égale) sont obtenues lors de l'utilisation électrodes tiges en acier rond.

Lors de l'enfoncement dans des sols ordinaires jusqu'à une profondeur de 6 m, il est économique d'utiliser des électrodes en tige d'un diamètre de 12 à 14 mm. À une profondeur allant jusqu'à 10 m, ainsi que lors de l'enfoncement d'électrodes courtes dans des sols particulièrement denses, des électrodes plus solides d'un diamètre de 16 à 20 mm sont nécessaires.

Pour marteler les électrodes à une profondeur supérieure à 10-12 m, des mécanismes de choc-vibration sont utilisés - des vibrateurs, à l'aide desquels il est facile d'immerger les électrodes même dans un sol gelé.

Les vibrateurs peuvent immerger les électrodes beaucoup plus profondément que lors du vissage et de l'enfoncement, ce qui est particulièrement important pour les sols à haute résistivité (environ 1000 ohms) et les nappes phréatiques profondes (plus de 9 m), par exemple pour les sables secs, dans lesquels la résistance de l'électrode à mesure qu'elle s'enfonce diminue très fortement.

Si le sol n'a pas été sondé lors de la conception et que ses caractéristiques électriques sont inconnues, afin d'éviter des travaux inutiles installation d'une mise à la terre profonde il est recommandé d'effectuer dans l'ordre suivant :

1) préparez les segments de l'électrode, prenez leur longueur en fonction de la conception du mécanisme utilisé;

2) marteler le segment inférieur de l'électrode ;

3) mesurer la résistance à l'étalement du segment colmaté ;

4) souder le segment suivant de l'électrode ;

5) marquez le deuxième segment et reprenez la mesure ;

6) continuer à travailler jusqu'à ce que la conductivité souhaitée soit atteinte.

Comme toute autre méthode, le vissage des électrodes a ses avantages et ses inconvénients, qui déterminent son utilisation dans des conditions spécifiques. L'avantage incontestable est la relative facilité de maîtrise des appareils mécanisés (perceuses électriques portatives, petits moteurs à essence), qui ne permettent d'enterrer les électrodes qu'à une profondeur relativement faible, ce qui dans certains cas augmente le nombre d'électrodes et la consommation de métal . La puissance de ces appareils est faible et pour faciliter le vissage, il est nécessaire d'utiliser des pointes sur les électrodes qui desserrent le sol, ce qui augmente fortement la résistance électrique du sol pendant une période jusqu'à ce que sa structure soit restaurée. La nécessité d'une mise en service rapide entraîne une augmentation du nombre d'électrodes immergées pour atteindre la conductivité requise de l'électrode de masse et, par conséquent, une consommation supplémentaire de métal.

Malgré cela, la méthode de vissage permet dans de nombreux cas de monter rapidement et économiquement le dispositif de mise à la terre.

Les conducteurs verticaux de mise à la terre profonde offrent une bonne conductivité grâce au contact avec les couches inférieures du sol, surtout s'ils ont une résistance accrue. Les électrodes de terre horizontales sont indispensables en raison du manque de mécanismes pour monter des électrodes verticales dans les sols rocheux, graveleux et autres. Si le sol rocheux est recouvert d'une couche de terre, alors la mise en place d'un système d'électrode de terre horizontale ou "à faisceau" peut s'avérer moins laborieuse et relativement bon marché.

Des conducteurs de mise à la terre horizontaux sont également posés pour connecter les électrodes verticales montées dans un conducteur de mise à la terre complexe commun ou une boucle de masse.

Les électrodes de terre à faisceau sont souvent utilisées pour la protection contre la foudre. Une bonne conductivité en été peut être fournie par un conducteur de mise à la terre horizontal posé dans une tourbe ou une autre couche supérieure dégelée bien conductrice de la terre. Il en va de même pour les installations électriques saisonnières fonctionnant en été.

Structurellement, les sectionneurs de mise à la terre horizontaux peuvent être en acier rond, en bande ou en tout autre acier. La préférence doit être donnée à l'acier rond qui, à masse et conductivité identiques, a une surface plus petite et une épaisseur plus grande, ce qui le rend moins vulnérable à la corrosion. De plus, l'acier rond est moins cher et plus facile à monter. Par conséquent, pour les électrodes de terre étendues, ainsi que pour les électrodes verticales, dont la construction n'impose pas d'exigences particulières en matière de stabilité thermique, de quantité de métal emportée, etc., il est recommandé d'utiliser de l'acier rond à faible teneur en carbone.

La méthode de montage des électrodes de terre horizontales est choisie en fonction de l'étendue des travaux, de l'éloignement des objets de construction des bases de mécanisation, de la nature du sol, de la disponibilité et de la possibilité d'obtenir des mécanismes et d'autres facteurs.

S'il y a des réservoirs à proximité des objets, des conducteurs de mise à la terre étendus sont posés au fond des réservoirs et des câbles de connexion ou des lignes aériennes aux objets sont posés à partir d'eux.

Dans des conditions exiguës, par exemple, lors de l'installation de cavaliers horizontaux entre 2-3 électrodes verticales, une tranchée est souvent creusée manuellement pour poser de courtes électrodes de terre horizontales.

Auteur : Bannikov E.A.

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