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SXC型纳米碳离子石墨接地极

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SXC型纳米碳离子石墨接地极技术性能说明

 

一、产品简介

纳米碳离子接地极又名中空式接地系统,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。其独特的离子缓释技术与抗腐蚀性能,使接地降阻效果不断提升并趋于稳定,适用于不同的地质条件,尤其适用于各类较高接地要求,接地工程难度较大的场所,具有优越的性能价格比。本产品广泛应用于通讯行业、电力系统、建筑系统、军事设施、交通系统、银行系统、计算机系统、广电系统等行业领域的设备地、交、直流工作地、安全保护地。

纳米碳离子石墨接地极由先进的纳米碳离子填充剂组成。接地极外表是不锈合金编织石墨线层,以确保高导电性能及较长使用寿命。经实验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏自由离子的辅助导电作用。接地导体外部的高碳石墨粉混合填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解决接地导体周围的湿度、离子生成含量、防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的纳米碳离子,随时间的延长逐步释放与土壤融合使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。

工程附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至一年内达到稳定值,埋设缓释过程可以长达30年。产品完全符合UL、NEC、ANS、IEC、BS等国际标准对接地设备保护的要求。

二、工作原理

接地装置的接地电阻通常由三部分组成。

第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是用金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%~2%,可以忽略;

第二部分:接地电极与土壤接触部分的接地电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20~60%;

第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。

土壤中活性离子的含量是影响接地电阻的因素之一,许多土壤中含有活性电解离子的化合物较为稀少,单纯的接地体不会达到接地要求。经过实验比较,在接地极中加入纳米碳离子,这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点。这种可逆的反应,有效的保证了壳层内环境的有效温度,保证了接地电阻的稳定。该填充剂无毒副作用,在与金属电极长期配合作用中,在离子生成及对铜合金防止腐蚀两方面都达到了较好的效果。通过这种方式产生的离子吸收大地水分后,可以通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围的土壤中,使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之达到接地要求。

三、技术参数 

1.1  材质:石墨线层、不锈合金、纳米碳离子     

1.2  尺寸:直径48mm-50mm

1.3  技术要求

1.3.1  外观检查:外观完好,外表石墨线编拧均匀

1.3.2  固态电阻率:ρ≤0.34mΩ.m

1.3.3  工频接地电阻:≤0.5Ω

1.3.4  工频电流耐受:ΔR≤10Ω

1.3.5  冲击电流耐受:ΔR≤10Ω

1.3.6  高温性能:600℃

1.3.7  低温性能:-100℃

1.3.8  抗拉强度: 10s ≥1400Mpa

1.3.9  抗压强度: 1min ≥3200Mpa

1.3.10抗弯曲坡度:180度

1.3.11石墨线层的摩斯硬度:1-2

1.3.12碱腐蚀率(mm/年):不锈合金0.01,石墨线层0,使用寿命30年以上

1.3.13雷击冲击电流耐受(冲击不反击)

 

 

四、施工说明

1、钻孔

在选好施工场地钻出70mm-90mm垂直地面的孔洞。

2、植入接地极

将接地极植入孔洞中,接地极顶部与地平面平行连接接地引出线,孔洞周围填充高碳石墨粉,以更好的达到降阻效果。

注意:接地引下线必须直接接到接地系统的接地主环上,其它设备的接地线则要求连接到接地主汇流排上。高电阻土壤条件下配合使用SXA型石墨防雷接地体,在低电阻土壤条件下不需要使用SXA型石墨防雷接地体。



SXC型纳米碳离子石墨接地极技术性能说明

 

一、产品简介

纳米碳离子接地极又名中空式接地系统,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。其独特的离子缓释技术与抗腐蚀性能,使接地降阻效果不断提升并趋于稳定,适用于不同的地质条件,尤其适用于各类较高接地要求,接地工程难度较大的场所,具有优越的性能价格比。本产品广泛应用于通讯行业、电力系统、建筑系统、军事设施、交通系统、银行系统、计算机系统、广电系统等行业领域的设备地、交、直流工作地、安全保护地。

纳米碳离子石墨接地极由先进的纳米碳离子填充剂组成。接地极外表是不锈合金编织石墨线层,以确保高导电性能及较长使用寿命。经实验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏自由离子的辅助导电作用。接地导体外部的高碳石墨粉混合填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解决接地导体周围的湿度、离子生成含量、防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的纳米碳离子,随时间的延长逐步释放与土壤融合使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。

工程附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至一年内达到稳定值,埋设缓释过程可以长达30年。产品完全符合UL、NEC、ANS、IEC、BS等国际标准对接地设备保护的要求。

二、工作原理

接地装置的接地电阻通常由三部分组成。

第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是用金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%~2%,可以忽略;

第二部分:接地电极与土壤接触部分的接地电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20~60%;

第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。

土壤中活性离子的含量是影响接地电阻的因素之一,许多土壤中含有活性电解离子的化合物较为稀少,单纯的接地体不会达到接地要求。经过实验比较,在接地极中加入纳米碳离子,这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点。这种可逆的反应,有效的保证了壳层内环境的有效温度,保证了接地电阻的稳定。该填充剂无毒副作用,在与金属电极长期配合作用中,在离子生成及对铜合金防止腐蚀两方面都达到了较好的效果。通过这种方式产生的离子吸收大地水分后,可以通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围的土壤中,使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之达到接地要求。

三、技术参数 

1.1  材质:石墨线层、不锈合金、纳米碳离子     

1.2  尺寸:直径48mm-50mm

1.3  技术要求

1.3.1  外观检查:外观完好,外表石墨线编拧均匀

1.3.2  固态电阻率:ρ≤0.34mΩ.m

1.3.3  工频接地电阻:≤0.5Ω

1.3.4  工频电流耐受:ΔR≤10Ω

1.3.5  冲击电流耐受:ΔR≤10Ω

1.3.6  高温性能:600℃

1.3.7  低温性能:-100℃

1.3.8  抗拉强度: 10s ≥1400Mpa

1.3.9  抗压强度: 1min ≥3200Mpa

1.3.10抗弯曲坡度:180度

1.3.11石墨线层的摩斯硬度:1-2

1.3.12碱腐蚀率(mm/年):不锈合金0.01,石墨线层0,使用寿命30年以上

1.3.13雷击冲击电流耐受(冲击不反击)

 

 

四、施工说明

1、钻孔

在选好施工场地钻出70mm-90mm垂直地面的孔洞。

2、植入接地极

将接地极植入孔洞中,接地极顶部与地平面平行连接接地引出线,孔洞周围填充高碳石墨粉,以更好的达到降阻效果。

注意:接地引下线必须直接接到接地系统的接地主环上,其它设备的接地线则要求连接到接地主汇流排上。高电阻土壤条件下配合使用SXA型石墨防雷接地体,在低电阻土壤条件下不需要使用SXA型石墨防雷接地体。



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