電解離子接地極系統的電極外殼由紫銅合金制成,并經過特殊的陶瓷度膜防腐工藝處理,以確保高導電性能及延長使用壽命;系統內部及外部配裝兩種富離子填充材料,外部填充材料具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高電壓沖擊的多種化學材料為輔料;內部填充材料含有特制的電離子化合物,能充分吸收土壤中的水分,通過潮解作用,將活性電離子有效釋放到土壤中,促進導體外部緩釋降阻,且保持阻值長期穩定。接地壽命長達 50 年。
突破土壤的限制 實驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為乏自由離子的輔助導電作用。 KLA牌電解離子接地系統在接地體內部加入可逆性緩釋填充劑,這種填充劑具有吸水、放水可逆的特點。通過這種方式產生的離子,可以有效釋放到周圍的土壤中,使接地極成為一個離子發生裝置,從而改善周邊土質使之達到接地降阻要求。接地極外部填充材料通過與其內部電解離子填充材料的相互作用產生針對殼層土壤的化學處理,降低殼層土壤的電阻率,同時在緩釋接地極與大地土壤之間,形成了一個過渡帶,增大了接地極的等效截面積和土壤的接觸面積,消除了接地體與土壤之間的接觸電阻,改善了地中的電場分布,填充劑良好的滲透性能,深入到泥土及巖縫中,形成樹根網狀,增大了地中的泄流面積。
電解離子接地極系統結構:
1、離子電極合金管:采用優質紫銅合金管材,極管內壁采用最新陶瓷鍍膜技術處理,具有超強的耐強酸、強堿防腐性能;極管外壁噴涂一層高分子防腐導電材料,具有優良防腐能力和極低的電阻率。極管上端和下端分別設計了水分吸收孔和離子釋放孔。
2、離子電極內部離子發生裝置:填充在極管內部,具有很強的離子釋放性能,并具備吸水保濕﹑電離導電﹑長效 緩釋功能。
3、離子電極外部專用填充料:非金屬導電材料,防腐環保,添加有吸水保濕、凝固、滲透以及土壤改良成分,與極管內釋放出的電解離子相互作用,可以持續改善周圍土壤的導電性能,達到接地降阻的效果。
電解離子接地極系統特點:
1、速效降阻:離子電極埋入地下后,離子釋放到土壤中,可以很快發生作用,特別是在多巖石的高土壤電阻率地區,降阻效果尤其明顯。
2、緩釋長效:通過不斷自動釋放出活性導電離子補充外部回填材料的導電離子,確保接地極周圍土壤的等離子的數量保持恒定,確保接地極周圍土壤導電性能可以保持在較高的水平,從而保證接地極長效降阻的性能。
3、潛深接地:離子釋放到土壤中,可以逐漸深入到土壤的深處,達到電極長度的十到幾十倍,達到潛深接地降阻的效果。
4、導電防腐:電極本身的優良材料以及后續的極管內壁、外壁輔助處理,以及離子發生材料、外部填充材料的選擇,均保證了導電性能和防腐性能。
5、接地穩定:離子釋放及土壤改良性能,保證了接地電阻無論氣候條件、無論季節變化或者降雨變化等,均可保證接地電阻穩定。
6、施工簡單:對比傳統接地模式或者其他接地模式,材料用量大大減少,施工工程量大大降低,工程費用節約很多。
離子接地極應用案例:
電解離子接地電極普遍適用于通信、電力、交通、金融、石化、建筑系統等諸多領域。如發電廠、變電站、電力線路、通信局(站)、移動基站、調度機房、高速公路、鐵路(地鐵)、化工廠、加油站、石油庫、軍事基地、銀行、計算機房、智能化小區等的接地建設或改造。
1、水電站接地:一般位于山區,土質復雜、多巖石,其土壤電阻率高,且接地電阻要求較低,一般在 0.5 歐姆以下,傳統方法無法達到要求,要采用離子接地方式。
2、變電站接地:變電站接地一般要求 0.5 歐姆以下,傳統接地施工難度大,工程費高,采用離子接地經濟、效果好。
3、發電廠接地:發電廠接地一般要求 0.5 歐姆以下,傳統接地施工難度大,工程費高,采用離子接地經濟、效果好。
4、移動基站接地:很多設在野外山區,土質情況復雜,接地電阻一般要求在 4 歐姆以下,采用離子接地可以達到長期穩定、免維護的接地效果。
5、石油化工/工廠接地:因為安全性原因,儀器、儀表工作精度高,接地電阻要低而且必須穩定,離子接地可以滿足要求。
6、軍事設施接地:一般位于海邊鹽堿地、高山巖石地、沙漠等,地質條件復雜,對接地電阻要求嚴格,離子接地可以很好地滿足要求。
7、公路、鐵路、設施接地:收費、信號、監控系統等,均可以采用離子接地。
8、醫療設備接地:設備精密,接地電阻要求較低,一般在 1 歐姆以下,且接地電阻穩定性要求很高,不能產生波動,傳統接地很難達到要求,需要離子接地。
9、科研設施接地:眾多精密儀器,接地電阻一般要求在 2 歐姆左右,離子接地可以滿足要求。
10、電腦機房接地:一般位于商業中心區,接地施工面積小,要求接地電阻一般在 1 歐姆,如果采用傳統方式,占地面積大,施工難度大,離子電極接地可以較為容易達到要求。
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