Каковы принципы работы ионного заземлителя?

Mar 15, 2024

Оставить сообщение

Сопротивление заземления заземляющего устройства обычно состоит из трех частей. Первая часть: сопротивление самого заземляющего тела, обычно заземляющий электрод изготовлен из металла, эта часть сопротивления составляет всего от 1% до 2% сопротивления заземляющего элемента, ее можно игнорировать; Вторая часть: сопротивление заземления заземляющего электрода и части, контактирующей с почвой, что составляет 20–60% сопротивления заземления в обычной почве; Часть третья: Сопротивление тока, втекающего в почву после прохождения через заземлитель. Сопротивление этого дисперсного потока определяется удельным сопротивлением грунта.

Содержание активных ионов в почве является одним из факторов, влияющих на сопротивление заземления, и многие соединения, содержащие активные электролитические ионы в почве, встречаются относительно редко, и простое заземляющее тело не будет соответствовать требованиям заземления. После экспериментального сравнения к заземляющему электроду добавляют обратимый наполнитель медленного высвобождения. Наполнитель обладает характеристиками поглощения и отвода воды и является обратимым. Эта обратимая реакция эффективно обеспечивает эффективную температуру окружающей среды в оболочке и стабильность сопротивления заземления. Наполнитель нетоксичен и хорошо влияет на образование ионов и предотвращение коррозии медного сплава при длительном взаимодействии с металлическим электродом. После того, как ионы, образующиеся таким образом, поглощают грунтовую воду, активные электролитические ионы могут эффективно высвобождаться в окружающую почву за счет эффекта хаоса, так что заземляющий электрод становится устройством, генерирующим ионы, чтобы улучшить качество окружающей почвы в соответствии с требованиями. требования к заземлению. Принцип работы инициаторов и синергетических электролитических ионных наполнителей

За счет взаимодействия инициатора и синергетического электролитического ионного наполнителя происходит химическая обработка скорлупового грунта, позволяющая снизить удельное сопротивление скорлупового грунта. При этом между инерционным заземлителем и грунтовым грунтом образуется переходная зона. Выбор химических веществ и критерии химического состава следующие: (1) В качестве носителя, соединяющего заземляющий электрод и землю, он обладает характеристиками хорошей расширяемости и сильного сродства, что увеличивает эквивалентную площадь поперечного сечения. заземлителя и площади контакта с почвой; (2) Хорошие характеристики адсорбции, устраняя контактное сопротивление между заземляющим полюсом и почвой, улучшая распределение электрического поля в земле; (3) Хорошая проницаемость, глубоко проникает в трещины почвы и камней, образуя сеть корней, увеличивая площадь оттока в земле; (4) Впитывайте воду, поддерживайте баланс воды в скорлупе и не теряйте; (5) После пропускания импульсного тока ионизация не происходит; (6) Защитите заземляющий электрод от различной коррозии и повреждений в почве, а также окажите антикоррозионное воздействие на электрод.

Принцип действия ионного заземляющего стержня очень прост, поскольку наша почва будет содержать часть активных ионов. Активные ионы могут напрямую влиять на сопротивление. Сейчас большая часть почвы содержит более активные электролитические ионы и цинк, электролитические ионы относительно редки, поэтому во многих экспериментах люди предпочитают напрямую использовать ионный заземляющий стержень. Преимущество ионного заземляющего стержня заключается в том, что он может поддерживать хорошую адсорбцию и проницаемость, поэтому при прохождении электрического импульсного тока не происходит ионизации.

Отправить запрос