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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2026040015</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>海拔5200m高寒矿山梯式接地网设计与降阻技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/3/4/10.61369/ME.2026040015</url><author>王雄</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-04-20</published-time></date></history><abstract>海拔5200m冻土矿区电力设施对接地系统的运行精度有着严格的行业规范，本次工程将接地电阻控制阈值设定为1&amp;Omega;。该指标能够保障电力系统出现单相接地故障时，继电保护装置可精准触发动作，维持电气设备平稳运行，切实保障现场作业人员的人身安全。高海拔高寒矿区地质环境极端恶劣，场地土壤电阻率常年维持在4000 ～ 6000&amp;Omega; &amp;middot;m的高阻区间，季节性冻土最大埋深可突破1.4m。区域地形地貌特征与厂区既有构筑物布局，大幅压缩接地工程施工空间，造成现场作业范围受限。传统接地施工模式难以适配这类极端冻土工况，低温环境会大幅抬升接地电阻数值，无法满足高寒矿山电力工程的标准化建设要求。</abstract><keywords>高海拔矿山,高寒冻土,梯式接地网</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 宋玉. 矿山井下保护接地设计[J].矿业工程,2020,18(01):67-68.[2] 孙献玲, 张子民. 矿井供电接地电阻影响因素及数值浅析[J].通讯世界,2016,(01):119-120.[3] 衡旭, 马万里. 剩余电流保护器在地下金属矿山的应用[J].现代矿业,2015,31(08):200-202.[4] 惠清龙. 矿山井下保护接地网的分析与优化[J].采矿技术,2015,15(04):83-84.[5] 李国安. 矿山井下安全用电技术问题及应对措施分析[J].硅谷,2014,7(13):87+79.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
