Prečo si vybrať čistú medenú expandovanú kovovú sieťovinu v projektoch uzemnenia laboratórií vysokého napätia?

Hlavné výhody čistej medenej expandovanej kovovej sieťoviny:

 

Charakteristiky Čistá medená expandovaná kovová sieťovina Tradičné materiály (napr. pozinkovaná plochá oceľ)
Vodivosť Vysoká vodivosť (≥58×10⁶ S/m) so silnou schopnosťou vedenia prúdu Nízka vodivosť (≤10×10⁶ S/m), náchylnosť na lokálne vysoký potenciál
Odolnosť proti korózii Čistá meď má silnú chemickú stabilitu s odolnosťou voči korózii ≥30 rokov v pôde Ľahko koroduje soľami a mikroorganizmami v pôde, s životnosťou ≤ 10 rokov
Cena a hmotnosť Sieťová štruktúra znižuje spotrebu materiálu Pureuces, pričom hmotnosť je iba 60 % hmotnosti čistých medených dosiek rovnakej plochy Pevná konštrukcia, vysoké náklady na materiál, vysoká hmotnosť a vysoká stavebná náročnosť
Kontakt s pôdou Veľká povrchová plocha s uzemňovacím odporom o 20 % – 30 % nižším ako u plochej ocele rovnakej špecifikácie Malá povrchová plocha, spoliehajúca sa na pomoc odpudzovacích činidiel, so slabou stabilitou

 

V projektoch uzemnenia v laboratóriách vysokého napätia sú hlavnými funkciami uzemňovacieho systému rýchle odvádzanie poruchových prúdov, potlačenie elektromagnetického rušenia a zabezpečenie bezpečnosti personálu a zariadení. Jeho výkon priamo ovplyvňuje presnosť experimentov a prevádzkovú bezpečnosť.

Čistá medená sieťovina z expandovaného kovu sa v tomto scenári široko používa vďaka svojim jedinečným materiálovým vlastnostiam a štrukturálnym výhodám:

1. Odpor uzemnenia Pureucing:Pletivo z expandovaného kovu sa vyrába lisovaním a naťahovaním oceľových plechov s rovnomernými okami (bežná kosoštvorcová sieť s otvormi 5 – 50 mm). Jeho povrchová plocha je o 30 % – 50 % väčšia ako plocha plných medených plechov rovnakej hrúbky, čo výrazne zvyšuje kontaktnú plochu s pôdou a účinne znižuje kontaktný odpor.

2. Jednotné vedenie prúdu:Vodivosť čistej medi (≥58×10⁶ S/m) je oveľa vyššia ako vodivosť pozinkovanej ocele (≤10×10⁶ S/m), ktorá dokáže rýchlo rozptýliť a viesť poruchové prúdy, ako sú úniky zariadení a údery blesku, do zeme, čím sa zabráni lokálnemu vysokému potenciálu.

3. Prispôsobenie sa zložitému terénu:Pletivo z expandovaného kovu má určitú flexibilitu a možno ho položiť spolu s terénom (napríklad v oblastiach s hustým podzemným potrubím v laboratóriách). Zároveň štruktúra pletiva nebráni prenikaniu pôdnej vlhkosti a dlhodobo udržiava dobrý kontakt s pôdou.

4. Vyrovnanie potenciálov:Vysoká vodivosť čistej medi zabezpečuje rovnomerné rozloženie potenciálu na povrchu plechu z expandovaného kovu, čo výrazne znižuje krokové napätie (zvyčajne sa krokové napätie riadi v rámci bezpečnej hodnoty ≤ 50 V).

5. Silné pokrytie:Pletivo z expandovaného kovu sa dá rezať a spájať na veľké plochy (napríklad 10 m × 10 m) bez vzniku medzier, čím sa zabráni lokálnym potenciálnym mutáciám, čo je obzvlášť vhodné pre experimentálne oblasti s hustým vysokonapäťovým zariadením.

6. Tienenie elektrického poľa:Ako kovová tieniaca vrstva môže čistá medená expandovaná kovová sieťovina viesť rozptýlené elektrické pole generované experimentmi do zeme cez uzemnenie, čím sa eliminuje rušenie elektrického poľa spájajúceho prístroje.

7. Doplnkové tienenie magnetického poľa:V prípade nízkofrekvenčných magnetických polí (ako napríklad magnetické pole sieťovej frekvencie 50 Hz) je síce vysoká magnetická permeabilita čistej medi (relatívna permeabilita ≈1) slabšia ako u feromagnetických materiálov, ale väzba magnetického poľa sa môže oslabiť „uzemnením s veľkou plochou a nízkym odporom“, čo je obzvlášť vhodné pre experimentálne scenáre s vysokou frekvenciou a vysokým napätím.

 

Čistá medená sieťovina z expandovaného kovu s charakteristikami vysokej vodivosti, silnej odolnosti proti korózii a veľkej kontaktnej plochy dokonale spĺňa požiadavky vysokonapäťových laboratórií na uzemňovacie systémy s „nízkym odporom, bezpečnosťou, dlhodobou účinnosťou a odolnosťou voči rušeniu“. Je to ideálny materiál pre uzemňovacie mriežky a vyrovnávacie mriežky. Jeho použitie môže výrazne zlepšiť experimentálnu bezpečnosť a spoľahlivosť údajov a znížiť dlhodobé náklady na údržbu.


Čas uverejnenia: 24. júla 2025
  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:
  • Hlavné aplikácie

    Elektronické

    Priemyselná filtrácia

    Bezpečný strážca

    Preosievanie

    Architektúra