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接地模块的工作原理与特点

2019-03-09 17:33:54
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接地模块埋置土壤中后,与土壤紧密接触,大幅度地扩大了接地体的散流面积,地降低了接地电阻。模块特有的、吸湿性,使其周围附近的土壤保持较低的电阻率,进一步了接地体的导电性能。

接地模块增效剂原理:

具备低电阻率、高性、强扩散性等特点和性能。配合模块使用,能降低模块附近土壤的电阻率,可进一步地降低接地电阻。模块配合增效剂使用,增加了散流面积,了接地模块(接地体)附近土壤电阻率,减少了接触电阻,实现了对接地体的良好降阻效果。

接地模块产品与传统接地体相比具有以下显着特点:

1.降低接触电阻降阻模块的主体材料于土壤的物理结构相似,能与土壤结合为一体,使接地体与土壤的接触面积比金属接地体大许多倍,增大了接地体的散流面积,降低接地体与土壤的接触电阻,因此能显着提高接地效率,减少地网占用土地面积。

2.接地电阻稳定降阻模块自身有的吸湿能力,是它周围的土壤保持湿润,接地模块发挥导电作用;同时,接地体中导电物的导电特性不受干湿度,高低温等季节变化的影响,因此能提供稳定的接地电阻。

3.减少地电位反击降阻模块的非金属材料使电阻率相差巨大的金属与土壤之间形成一个变化比较平缓的低电阻区域,当大电流冲击时,可降低接地体,接地线暂态电位梯度,降低跨步电压和接触电压,使用寿命长。

降阻模块的主体本身是材料,它的金属骨架采用的表面经处理的金属材料,因此该接地体总体性能优良,使用寿命达到五十年以上。

地网的接地模块的接地电阻主要由接地体及其连接材料的自身电阻,接地体与周围土壤的接触电阻以及入地电流在途土壤忠忠的传导的接地体多为金属导体,扩散电阻构成,其中接地体与土壤的接触电阻和入地电流在土壤中的扩散电流是接地电阻的主要部分,占接地电阻的98%以上。如扁钢,圆钢,角钢,钢管,铜棒,铜板等用传统接地材料做地网受季节影响较大,接地电阻不够稳定,地网使用寿命相对较短,在土壤电阻率特别高的条件下难以解决接地问题。降阻模块以导电性,稳定性非常好的非金属材料为主,以表面经处理的金属材料作骨架,通过设备挤压成型。

随着科技日益的进步,防雷基础建设也在逐步的   换血液,传统的设备早已随着时光的逝去而被腐蚀殆尽,无法从根本上满足建设要求。传统接地设备不仅费用昂贵,运输不便,而且容易被贪图小利的不法分子盯上,防雷基础建设一度是让人很头疼的问题。面对种种困扰,石墨接地这一新的材料终于应运而生,一举攻克了这个难题。本期石墨接地的小编分析一下石墨防雷接地极的优势是什么。

石墨防雷接地呈电缆状,采用高碳石墨等材料通过生产工艺制造而成。石墨接地优点是显而易见的,它属非金属导电体,蚀,不生锈,大电流冲击不反击,耐高低温,接地电阻稳定,免维护,免   新,。石墨接地价格相对于其他材料来说,也是比较节约成本的。石墨接地性能和石墨接地特点主要表现在以下几个方面:

1,的蚀性。石墨化学性质稳定,在酸,碱,盐等土壤条件下的蚀性远优于金属接地材料,并且与降阻剂的配合使用不会造成接地体的腐蚀,降低了接地装置的全寿命周期成本。

2,良好的导电性与冲击电流耐受特性通过反复检测,接地材料的实际测量电阻值≤0.00003977,石墨接地的小编了解到实际试验表明,接地体在120KA以上的冲击电流作用下结构稳定,满足雷电流和短路故障电流的排散。

3,良好的热稳定性。新型接地材料在高温(1000℃试验)与低温(-60℃试验)条件下结构稳定,并且其电阻率具有负温度特性。运输及施工方便,与土壤贴合度高。石墨复合接地材料具有柔性可弯曲的特点,可以根据实际地形条件灵活选择施工方式,降低施工成本。接地体与土壤承受相同的外力形变,降低两者的空气间隙和接触电阻。

5,力学结构稳定。石墨复合接地材料的抗拉强度≥137Mpa,抗压强度≥290Mpa,接地材料的柔性特点使其抗弯,抗扭性能良好,可满足实际接地施工需求。