电解离子接地极在接地极中加入可逆性缓释填充剂。这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点。当它吸水时,可以吸收自身100-500倍的水分,当外部环境干燥缺水时,又可以完全释放拥有的水分,达到周边水分平衡,这种可逆反应,有效保证了壳层内环境的有效湿度,保证了接地电阻的稳定。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。接地极外部填充剂通过与其内部电解离子填充剂的相互作用产生针对壳层土壤的化学处理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释接地极与大地土壤之间,形成了一个过渡带,增大了接地极的等效截面积和土壤的接触面积,消除了接地体与土壤之间的接触电阻,改善了地中的电场分布,填充剂良好的渗透性能,深入到泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积。
 |
1、电解离子接地极 |
2、现有土壤 |
3、专用填充剂 |
4、离子向周围扩散 |
5、扩大土壤的导电范围 |
|
四、产品技术参数
型号 |
规格
mm |
重量kg |
冲击电流△R |
PH值 |
100Ω.m
降阻(Ω) |
ETC-DJ-1(铜管) |
Φ60*1500 |
10 |
≤1% |
7±5% |
2 |
ETC-DJ-2(铜管) |
Φ60*3000 |
20 |
≤1% |
7±5% |
2 |
ETC-DJ-1(钢管) |
Φ60*1500 |
10 |
≤1% |
7±5% |
2 |
ETC-DJ-2(钢管) |
Φ60*3000 |
20 |
≤1% |
7±5% |
2 |
ETC-DJ电解离子接地极完全符合UL、NEC、ANS、lEC、BS等国际标准对接地保护设备的要求。 |
五、设计方法及参考用数量
推算公式 :n≈(0.0275*ρ/R)-0.4
n为所需接地电极的支数
ρ为土壤电阻率
R为接地电阻最大值
如果土壤电阻率特别高(1000欧姆.米以上),可以将上述计算结果乘以调整系数k,可取值1.2~1.5,土壤电阻率高,k取值升高。
|
离子电极数量(套) |
1 |
2 |
3 |
4 |
土壤电阻率(Ω m) |
接地电阻(Ω) |
100 |
1.9 |
1.1 |
0.8 |
0.6 |
200 |
3.9 |
2.3 |
2.0 |
1.3 |
300 |
5.9 |
3.4 |
2.5 |
1.9 |
400 |
7.9 |
4.6 |
3.3 |
2.5 |
500 |
9.9 |
5.8 |
4.2 |
3.2 |
600 |
11.8 |
6.9 |
4.9 |
3.8 |
700 |
13.8 |
8.1 |
5.8 |
5.2 |
800 |
15.8 |
9.3 |
6.6 |
5.4 |
900 |
17.8 |
10.4 |
7.4 |
5.9 |
|
六、应用范围及使用方法
电解离子接地极由于其良好的防腐性能,优良的导电性能及独特的设计工艺,被广泛应用于通信、电力、石化、金融、网络、电子等重要场所的接地工程,尤其适合土壤条件恶劣,施工条件受到限制,技术标准要求高的接地工程。
施工方法
1.钻孔:
在选好的施工场地钻出直径160mm×3150mm/1550mm垂直地面的孔洞。
2.配制填充剂:
用水调合填充剂成浆糊状(稍稠呈流体状)倒入事先钻好的孔中,深度约孔位;
3.植入接地极:
(1)
拆开地极密封胶带;
(2)将接地极植入孔洞中,接地极顶部与地平面平齐;
(3)接好引出线;
(4)将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm时止,测量接地电阻,达到接地要求后,用土填盖在电极周围。
注:当一套接地极达不到地阻要求时,可用二套或几套并联使用,棒与棒之间的间隔不宜小于5M;引出线采用50mm2多股铜线,引出线与接地极体实行压接,接点防腐处理。