Да би се постигла сврха смањења уземљења мреже уземљења, прво је потребно теоретски проучити методу смањења отпора уземљења. Из формуле Р=ρε/Ц се може видети да постоје два начина за смањење отпора уземљења. Један је повећање геометријске величине тела уземљења како би се повећао капацитет Ц тела уземљења; други је побољшање електричних својстава геологије и смањење отпора тла. Стопа и пермитивност ε. У наставку се разматрају неке методе за смањење отпора уземљења.
1. Повећајте површину решетке за уземљење
Из физичког концепта отпора уземљења, отпор земље и коефицијент диелектрика ε није лако променити, а отпор уземљења Р је обрнуто пропорционалан капацитету мреже уземљења Ц: теоретски, капацитет мреже уземљења Ц је углавном одређен његовом површином величина, и Површина је пропорционална, па је површина уземљене мреже обрнуто пропорционална отпору уземљења. Могуће је смањити отпор уземљења решетке за уземљење и повећати површину мреже уземљења. Решетка за уземљење састављена од више хоризонталних уземљивача може се приближно посматрати као изолована равна плоча. Када се површина равне плоче удвостручи, отпор уземљења се смањује за 29,3%.
2. Повећајте вертикално тело уземљења
Према концепту капацитивности, додавање вертикалног тела уземљења може повећати капацитет мреже уземљења. Када је дужина повећаног вертикалног тела уземљења упоредива са дужином и ширином решетке за уземљење, решетка за уземљење ће се променити из равног тела уземљења у полулоптасто тело уземљења, капацитет ће се увелико повећати, а отпор уземљења ће бити увелико смањен. мали. Може се добити да је отпор уземљења смањен за 36% односом 4εр/2πεр између диска дубине нуле и полупречника р и полулоптастог капацитета са полупречником р. Међутим, за велике решетке за уземљење капацитет је углавном одређен величином површине. Вертикално тело уземљења ограничене дужине (2 ~ 3 м) причвршћено на решетку за уземљење није довољно за промену геометријске величине која одређује величину кондензатора, па повећање капацитета није велико, а отпор уземљења није много смањен . Због тога велике мреже за уземљење не би требале додавати окомита уземљивача као главни метод за смањење отпора уземљења. Вертикална тела уземљења користе се само за јачање концентрисаног уземљења ради расипања струје грома.
3. Умјетно побољшати отпорност тла
Метода вештачког побољшања отпорности тла у подручјима са високим отпором има одређени ефекат на смањење отпора уземљења. На пример, за полу-сферно земљиште са радијусом р, 50% отпора уземљења концентрисано је у полукругу од површине тела до 2р од центра сфере. Ако се смањи отпорност тла између р и 2р, отпор уземљења се значајно смањује.
Под претпоставком да је ин-ситу отпорност ρ2, тло са отпором ρ2 у распону од р до 2р замењено је материјалом са ниским отпором ρ1, тада је отпор уземљења полу-сферног тела уземљења: РКС = (ρ1 2ρ2)/4лр
Отпор уземљења РКС пре замене је: РКС=ρ2/2πр
Однос Р према РКС је: Р/РКС = (ρ1+ρ2)/2ρ2
Када је ρ1 《ρ2, горња формула се преписује као: Р=РКС/2=ρ2/4πр
Према томе, проценат смањења отпора тла је 50%. Осим тога, из једначине 5.1 се може видети да је замена тла са високим отпором у близини хемисфере материјалом са ниским отпором еквивалентна повећању радијуса полулоптастог тела уземљења са Р на 2Р. Због повећања геометријске величине тела уземљења, отпор тла је смањен.
4. Дубоко закопано тело уземљења
Тамо где се отпорност тла брзо смањује са повећањем дубине тла, може се користити метода дубоко укопаног тела уземљења за смањење отпора уземљења. Закон да отпорност тла опада са дубином, често након достизања одређене дубине, отпор земље ће се нагло много смањити. Стога, користећи природу земље, након што дубоко закопате тело уземљења, учините да тело уземљења продре у земљу са малим отпором на тло и постигне сврху смањења отпора уземљења кроз мали отпор уземљења.
За места где се отпорност тла не смањује много са повећањем дубине тла, јер се отпорност тла не мења много, повећање закопане дубине решетке за уземљење само повећава капацитет решетке за уземљење. Користећи концепт кондензатора, кондензатори имају способност складиштења енергије у електричном пољу. Енергија коју складишти не складишти се на плочама, већ у читавом диелектрику, односно у читавој електрани: густина енергије у диелектрику није само Она је повезана са диелектричним коефицијентом и расподелом електричног поља. Према томе, у поређењу са геометријском величином решетке за уземљење, ограничена закопана дубина је много мања, а повећани простор за складиштење енергије је изузетно ограничен; густина енергије у ограниченом простору је мала, Укупна ускладиштена енергија се не повећава много, односно повећање капацитета није велико, па има мали утицај на смањење отпора уземљења и није прикладно користити методу дубоко укопаног тела уземљења ради смањења отпора уземљења. Дубоко закопана уземљивача и полагање подводних мрежа за уземљење могу у великој мери смањити отпор једносмерне струје, али имају мали утицај на смањење отпора наизменичне струје. Због тога Национални војни стандард не препоручује употребу ове методе. Међутим, у комбинацији са стварним условима базног свемирског теста, то су углавном нискофреквентни сигнали. Ова метода је једноставна и има очигледне ефекте и може се користити.
5. Полагање подводне решетке за уземљење
Полагањем подводне мреже уземљења где постоји одговарајући извор воде, јер је отпорност воде много мања од отпорности тла, може се постићи очигледнији ефекат смањења отпора уземљења. Штавише, конструкција полагања подводне решетке за уземљење је релативно једноставна, отпор уземљења релативно стабилан, а рад поуздан, али треба напоменути да растојање између подводне решетке за уземљење и уземљеног објекта углавном није веће од 1.000 м.
6. Користите природно уземљујуће тело
Пуна употреба челичног скелета, куповине металних спојева и металних цеви за воду и других природних уземљивача у бетонској конструкцији ефикасна је мера за смањење отпора уземљења. Ојачан је ефекат повезивања траке за уземљење.







