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1 產品概述
接地模塊是一種以非金屬材料為主的接地體,它由導電性、穩定性較好的復合非金屬材料、吸濕劑、電解物質組成,不但有長效、防腐、降阻等特點,相對於降阻劑來說,施工更方便,而且接地模塊受乾濕度影響小,能長效吸濕保濕,保持低電阻不變。
此非金屬接地體執行企業標準:Q/CD-2004
本產品經國網武高所檢測,雷字2008第14號文件,送檢項目完全合格,並完全按企業標準生產。
2 性能特點
1) BST 系列接地模塊采用穩定的非金屬材料作為模塊的導電介質,其導電性不受季節影響;
2) 能吸濕保濕、接地電阻低,能保持與土壤有效接觸,接地電阻低而且能保持長期穩定;
3) 大電流沖擊後阻值不增大,也無變硬;、發脆、斷裂現象;
4) 在高土壤電阻率地域接地,能有效地降低接地電阻;
5) 接地電阻受季節影響小,阻值能保持長期穩定。
6) 安裝簡便,不受氣候和地質條件的影響。
7) 耐腐蝕、無毒、對環境無污染、使用壽命長。
3 工作原理
BST系列接地模塊內置金屬電療,與被保護對象的地線相連接,使入地電流迅速泄放到大地,從而獲得低的接地電阻。其機理:增大瞭接地體本身的散流麵積,減小瞭接地體與土壤層間的接觸電阻,具有強吸濕保濕能力,充分發揮瞭模塊材料的導電作用。
4 技術指標
型 號 | 外形尺寸 mm | 質量 kg | 室溫下電阻率 Ω·m | 工頻接地電阻a Ω | 單模塊接地電阻Rj 估算式 |
LWT-Y1圓柱 | Ф150×800 | 25 | ≤3 | 7 | Rj≈0.15ρ |
LWT-Y2 | Ф150×1000 | 30 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-Y3 | Ф150×1200 | 35 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-Y5 | Ф200×800 | 30 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-Y6 | Ф200×1000 | 35 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-Y7 | Ф200×1200 | 50 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-Y8 | Ф200×1300 | 55 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-F1方塊 | 500×400×60 | 22 | ≤3 | 6 | Rj≈0.15ρ |
LWT-F2 | 500×400×60 | 25 | ≤3 | 6 | Rj≈0.15ρ |
LWT-M1梅花 | Ф150×800 | 20 | ≤3 | 7 | Rj≈0.14ρ |
LWT-M2 | Ф150×1000 | 25 | ≤3 | 7 | Rj≈0.13ρ |
LWT-M3 | Ф150×1200 | 30 | ≤3 | 7 | Rj≈0.13ρ |
LWT-M5 | Ф200×800 | 35 | ≤3 | 7 | Rj≈0.13ρ |
LWT-M6 | Ф200×1000 | 40 | ≤3 | 7 | Rj≈0.13ρ |
LWT-M7 | Ф200×1200 | 45 | ≤3 | 7 | Rj≈0.12ρ |
LWT-M8 | Ф200×1300 | 50 | ≤3 | 7 | Rj≈0.12ρ |
LWT-M | Ф260×1000 | 65 | ≤3 | 7 | Rj≈0.11ρ |
5 結構特征
6 用量計算
根據擬建接地裝置埋設地層的土壤電阻率,采用下式計算低電阻接地模塊的用量。
並聯後的總接地電阻:
式中:
Rj━單個模塊接地電阻;
ρ━埋置地層的電阻率(Ω·m);
n━接地模塊數量;
η━模塊利用系數,可采用0.55~0.85。
7 埋設方法
7.1 非金屬接地體可進行垂直埋置或水平埋置,接地材料本體頂端埋置深度不宜小於0.8m,一般為0.8m~1.0m。
7.2 采用幾個模塊並聯埋置時,模塊間距不宜小於4m,如條件不允許,可適當放寬。
7.3 非金屬接地體的極芯互相並聯或與地線連接時,必須進行焊接。要求用同一種金屬材料焊接,確保連接的可靠性。焊接長度按接地規范要求至少應為模塊極芯寬度2倍以上,不允許虛焊、漏焊。 應在焊接處清除焊渣,塗上一層瀝青或防腐漆,以防極芯腐蝕。
7.4遇巖石地區,模塊與大地粘合情況不緊時,可在模塊下方和周圍填充BST-Ⅲ型降阻劑,然後再用細土回填夯實,一般每塊模塊下方使用25kg`~50kg降阻劑。
7.5回填土時應適量灑水,分層夯實,待模塊充分吸濕後(24小時)後測量接地電阻。
8 註意事項
8.1 貯存模塊應經常維護,保持一定濕度,避免高溫、乾燥、曝曬。
8.2 運輸和安裝時,應避免機械力損傷接地模塊。選擇埋設位置時,應避開可能遭受化學腐蝕及高溫影響地段。
8.3 回填土時可適量灑水分層夯實,待低電阻接地模塊吸濕24小時後測量接地電阻。
8.4 在寒冷地區,模塊應埋設在凍土層以下
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