接地工事の特性自体が、周囲の環境が工事効果に与える影響を決定し、プロジェクトの場所の具体的な状況を考慮せずに接地工事を設計することは現実的ではありません。土壌抵抗率、土壌構造、水分含有量、建設面積などの要因によって、接地グリッドの形状、サイズ、材料の選択が決まります。したがって、人工接地極を設計する場合は、接地ネットワークの場所の土壌抵抗率や土壌層分布などの地質条件に基づいて、可能な限り正確な設計を行う必要があります。
接地極は接地体とも呼ばれ、土壌に直接接触する金属導体または導体群です。人工接地極と自然接地極に分けられます。接地極は、土壌に密着し、地面との電気的接続を提供する導体として、雷エネルギーを安全に分散させ、地面に放出します。
接地は避雷工学において最も重要なリンクです。直接的な避雷であれ、静電誘導、電磁誘導、雷波侵入の保護技術であれ、最終的な目標は雷電流を地面に流すことです。したがって、良好な接地技術がなければ、適格な避雷プロセスを持つことは不可能です。保護接地の機能は、電気機器の非通電金属部分と接地電極の間に良好な金属接続を確立し、接触の接地電圧を下げ、人体への感電のリスクを回避することです。