Kai EPC pirkėjas atsiunčia man pastotės įžeminimo RFQ, pirmos dvi eilutės, kurias perskaitau, yra gedimo srovė ir grunto varža, o ne strypo skersmuo. Ši tvarka yra svarbi. IEEE 80 standartas nenurodo pirkti 5/8 colio ar 3/4 colio.pastotės įžeminimo strypas; tai nurodo, kad reikia atlaikyti gedimą. Strypo skersmuo ir ilgis apskaičiuojami iš trijų skaičiavimų: terminio patikrinimo atsižvelgiant į gedimo srovę, varžos patikrinimo atsižvelgiant į dirvožemį ir prisilietimo bei žingsnių patikrinimo atsižvelgiant į paviršiaus sluoksnį. Daugumoje specifikacijų, kurias peržiūriu, tai yravariu sujungti plieniniai strypai, kurių skersmuo 14,2–19 mm, o ilgis – 2,4–3,0 m– bet turėtų nuspręsti standartas, o ne katalogas. Toliau pateikiamas darbo eiga, kurią atlieku su kiekvienu iš jų.
TL;DR – dydžio nustatymo atsakymas keturiais sakiniais
- 40 kA srovės ir 1 s trukmės gedimui pagal IEEE 80 laidininko dydžio nustatymo lygtį reikia tik apie 141,9 mm² vario skerspjūvio, taigi net ir mažiausias mūsų 14,2 mm strypas, kurio skerspjūvis yra 158,4 mm², praeina terminį patikrinimą su atsarga.
- Padvigubinus įleidžiamo strypo ilgį nuo 1,5 m iki 3,0 m, jo įžeminimo varža vienalyčiame grunte sumažėja maždaug 44 %, o padvigubinus skersmenį nuo 14,2 mm iki 25 mm, sumažėja tik apie 9 % – ilgis yra svirtis, kuri keičia varžą.
- Į tinklą patenka tik padalinta gedimo srovės dalis: dokumentuotame „EasyPower“ („Bentley Systems“) atvejyje vos 691 A srovės stipris esant 22 kA gedimui sukėlė tinklo įžeminimo potencialo padidėjimą – padalijimo koeficientas keičiasi kiekvieną kartą skaičiuojant pasroviui.
- 150–200 mm storio skaldos paviršiaus sluoksnis yra saugos pagrindo, o ne kraštovaizdžio dalis: jį pašalinus, viename išbandytame IEEE 80 pavyzdyje toleruotina prisilietimo įtampa sumažėja nuo 1 314 V iki maždaug 222 V.
Ką IEEE 80 iš tikrųjų prašo pastotės įžeminimo strypo daryti
IEEE 80 standartas – kintamosios srovės pastotės įžeminimo saugos vadovas, paskutinį kartą patvirtintas 2013 m. leidime – skirtas atsakyti į vieną klausimą: ar įžeminimo gedimo metu žmogaus patiriamos prisilietimo ir žingsnio įtampos neviršija leistinų ribų? Visas standartas apsiriboja apskaičiuotų tinklo ir žingsnio įtampų palyginimu su leistinomis ribomis, kurios priklauso nuo gedimo trukmės, kūno svorio ir paviršiaus sluoksnio.Žingsnis po žingsnio IEEE 80 apžvalga iš vėjo jėgainių parko BoPJūsų pastotės įžeminimo strypas toje grandinėje yra dviejuose taškuose: jis turi termiškai perduoti savo dalį gedimo srovės ir turi padėti palaikyti pakankamai mažą tinklo varžą, kad įžeminimo potencialo padidėjimas (GPR) būtų valdomas.
Vienas skaičius keičia viską, kas vyksta toliau, ir pirkėjai jį dažnai praleidžia:Ne visa gedimo srovė teka į jūsų tinklą.Ekranuoti laidai, kabelių apvalkalai ir neutralūs laidininkai dalį srovės grąžina į šaltinį.Kadangi per vietinį tinklą teka tik padalinta gedimo srovės dalis, kiekvieno strypo ir laidininko dydžio parinkimas pagal visą simetrišką gedimo srovę du–penkis kartus padidina vario sluoksnį.Įžeminimo analizės vadovas iš„Bentley Systems“ (įvadas į įžeminimo analizę, 2024 m.)pateikia įsimintiną atvejį: 22 kA A fazės gedimo atveju tik 691 A nuėjo tuo keliu, kuris sukėlė įžeminimo sistemos GPR – likusi srovė grįžo per kabelių ekranus. Nurodymai iš„Keentel Engineering“ pastotės įžeminimo projektavimo vadovastipinius tinklo padalijimo koeficientus nustato 20–50 % bendros gedimo srovės, priklausomai nuo to, kiek ekranuotų ir neutralių takų išeina iš stoties.
1 žingsnis – pradėkite nuo dirvožemio, o ne nuo strypo
Kiekvienas mano matytas neteisingas įžeminimo skaičiavimas prasidėjo nuo katalogo, o ne nuo varžos tyrimo. Dirvožemio varža (ρ) yra įtakingiausias visos IEEE 80 procedūros įvesties rodiklis, svyruojantis nuo maždaug 10 Ω·m šlapiame molyje iki daugiau nei 10 000 Ω·m sausose uolienose – tūkstantį kartų didesnis skirtumas, remiantis vėjo jėgainių parko BoP instrukcija. „Bentley Systems“ vadove pateikiamos dvi realios realios aplinkybės: vietos, kurių varža bet kokiame realiame gylyje yra vienoda, „retai aptinkamos“, o regionuose, kur dirvožemis užšąla, varža smarkiai padidėja, nes jonų judėjimas sustoja. Iš vadovėlio lentelės nukopijuotas skaičius nėra vietos matavimas.
Kai pirkėjai manęs klausia, kaip gauti šį skaičių, aš jiems nurodau IEEE Std 81 Wennero keturių kontaktų metodą: keturi kontaktai vienodu atstumu a, srovė, tiekiama per išorinę porą, įtampa, nuskaitoma per vidinę porą, ir ρ = 2πaR. „Bentley“ vadove rekomenduojama kontaktų atstumą nustatyti maždaug iki maksimalaus tinklelio matmens, nes bandymo srovė tada zonduojama taip giliai, kaip ir jūsų tinklelis – tiksliai tokioje dirvoje, kurioje bus jūsų strypai.Kadangi įžeminimo varžą nustato dirvožemio stulpelis, prie kurio strypas liečiasi, 3,0 m ilgio strypas, įkaltas į mažos varžos sluoksnį, gali pranokti 6,0 m ilgio strypą, įvestą į sausus viršutinius sluoksnius.
Dėl mastelio analizei vėjo jėgainių parko BoP darbiniame pavyzdyje naudojama reali 110 kV vėjo jėgainių parko pastotė: 40 m × 65 m tinklelis, laidininkų atstumas 4–7 m, 0,5–0,8 m įlaida ir maždaug 3 m ilgio variu padengti strypai ties perimetru ir pagrindine įranga, 50–150 Ω·m grunte.
2 veiksmas. Terminis patikrinimas: ar strypas atlaikys gedimo srovę?
Pirmoji IEEE 80 dydžio nustatymo lygtis neturi nieko bendra su varža. Joje klausiama, ar laidininkas gali sugerti gedimo šilumą neatkaitinant ar nesulydant: A = I × √t₊ / K, kur medžiagos konstanta K yra didesnė už metalo šiluminę talpą, savitąją varžą ir maksimalią leistiną temperatūrą. Atkaitintam variui standarto 1 lentelėje pateiktos konstantos yra šiluminis varžos koeficientas 0,00393 /°C, savitoji varža 1,72 μΩ·cm, šiluminė talpa 3,42 J/cm³/°C ir maksimali temperatūra 1 083 °C – vario lydymosi temperatūra, kaip nurodyta vėjo jėgainių parko BoP instrukcijoje. Apskaičiuokite skaičius naudodami įprastą projektinį 1 s gedimo šalinimo laiką ir 40 °C aplinkos temperatūrą, ir reikalingas skerspjūvis bus apie 7,0 kcmil / kA gedimo srovės – maždaug 3,55 mm² / kA.
Štai ką tai reiškia, kai bėguGedimo srovės įžeminimo strypo dydžio nustatymaspirkėjui:
| Projektinė strypo gedimo srovė | Reikalingas skerspjūvis | 14,2 mm strypas (158,4 mm²) | 17,2 mm strypas (232,4 mm²) |
|---|---|---|---|
| 20 kA | 70,9 mm² | Praėjimai, 2,2× paraštė | Praėjimai, 3,3× paraštė |
| 25 kA | 88,7 mm² | Praėjimai, 1,8× paraštė | Praėjimai, 2,6× paraštė |
| 30 kA | 106,4 mm² | Praėjimai, 1,5 karto paraštė | Praėjimai, 2,2× paraštė |
| 40 kA (konservatyvi, be skaidomo kredito) | 141,9 mm² | Praėjimai, 1,1× paraštė | Praėjimai, 1,6× paraštė |
Aš naudoju konservatyvų stulpelį – pilną gedimo srovę, be padalinto kredito – nes pirkėjas, kuris atitinka jį, gali apginti specifikaciją bet kurioje projekto peržiūroje.Kadangi daugiastrypio tinkle esantis strypas teka tik jam priklausančią tinklo srovės dalį, o pats tinklas mato tik dalį bendro gedimo, 14,2 mm variu sujungtas strypas, atlaikęs visą 40 kA patikrinimą, turi didžiulį realaus pasaulio saugos koeficientą.Štai kodėl, kai perskaitau EPC specifikaciją, kurioje „gedimo srovei“ iš karto nurodomi 25 mm strypai, klausiu, kokį išvalymo laiką ir padalijimo koeficientą jie darė prielaidą – atsakymas paprastai būna „jokio“.
Vienas šiluminis įspėjimas išlieka ir pirkimo metu – apvalkalas. UL 467 sąraše esantys strypai turi mažiausiai 0,254 mm (10 mil) vario sluoksnį, ir aš tai laikau grindimis: mūsų linijoje yra ≥0,254 mm, o grynumas – ≥99,95 %, tai patvirtina CEPRI tipo bandymas.
3 veiksmas. Ilgis ir skersmuo: kuri svirtis iš tikrųjų keičia tinklelio varžą?
Kai terminis patikrinimas užsidaro,IEEE 80 įžeminimastampa varžos problema. Viename vertikaliame strype, esančiame vienodame grunte, standartinė varžos lygtis yra R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1], kur strypo ilgis L matuojamas metrais, o skersmuo d – metrais. Visa istorija yra logaritmas: ilgis lemia tiek tiesinį, tiek logaritminį terminą; skersmuo – tik logaritminį. Kai skaičiuoju su mūsų 17,2 mm strypu, kai ρ = 100 Ω·m, gaunu 70,6 Ω esant 1,2 m, 50,7 Ω esant 1,8 m, 39,9 Ω esant 2,4 m ir 33,1 Ω esant 3,0 m.
| Strypui atliktas pakeitimas | Konfigūracija | Įžeminimo varža | Sumažinimas ir bazė | Sąnaudų veiksnys |
|---|---|---|---|---|
| Bazinis atvejis | 17,2 mm × 1,5 m | 58,9 Ω | — | — |
| Dvigubas ilgis | 17,2 mm × 3,0 m | 33,1 Ω | ≈ 44 % mažesnis | Vario ir plieno masė ×2 |
| Dvigubas skersmuo (L = 2,4 m) | 14,2 mm → 25 mm | 41,2 → 37,4 Ω | ≈ 9 % mažesnis | Vario ir plieno masė ×3 |
| Pridėkite strypus ≥ 1 × ilgio tarpais | Du 17,2 mm × 2,4 m strypai | ≈ 40 → 22–26 Ω | ≈ 35–45 % mažesnis | Strypai + movos + pavaros darbas |
| Įvažiuokite į žemesnį dirvožemio sluoksnį | Sluoksninio dirvožemio tyrimas | Konkrečiai svetainei | Dažnai didžiausia svirtis | Gilesnė pavara, ištraukiami srieginiai strypai |
2025 m. atliktas lyginamasis tyrimasMDPI taikomieji mokslai (baigtinių elementų metodo ir lauko matavimai 400 V, 10 kV ir 35 kV instaliacijose)Prieita prie tos pačios išvados, kurią pateikiu pirkėjams, remiantis modeliavimo aspektais: didelės varžos dirvožemyje giliai įkalti vertikalūs strypai pranoksta negilias konfigūracijas, nes jie pasiekia geresnį kontaktą su žeme, o horizontalūs tinklai atlieka sunkų darbą išsklaidant gedimo srovę pastotės kieme. Tyrime taip pat dokumentuojamas tolesnis varžos sumažėjimas dėl laidžiojo užpildo, pvz., bentonito ar laidžiojo betono aplink elektrodą – tai pagrįstas svertas, kai negalima įkalti giliau.
Kadangi įžeminimo varža mažėja logaritmiškai, pirmieji 3,0 m įžeminto strypo atlieka didžiąją dalį darbo, o praktinis optimalus įžeminimo tinklelio įžeminimo strypo dydis beveik visada yra „standartinis skersmuo, maksimalus įžemintas ilgis“, o ne „didžiausias skersmuo, standartinis ilgis“.Skersmuo vis dar išlieka stabilus trijose vietose, kurias tikrinu kiekvienoje specifikacijoje: sriegio standumą kietame arba akmenuotame dirvožemyje (16–19 mm strypas 3,0 m pavaros metu išlinksta mažiau nei 14,2 mm strypas), sriegių vientisumą ties jungtimis, kad būtų galima pailginti sriegius, ir korozijos toleranciją agresyviame dirvožemyje per 40–50 metų projektinį tarnavimo laiką.
Vieno strypo varžos įvertinimo įrankis (IEEE 80 vienodo dirvožemio lygtis)
R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]. Tik preliminarus matmenų nustatymas – galutiniams projektams reikalinga visa IEEE 80 tinklelio procedūra su jūsų išmatuotu grunto modeliu.
4 veiksmas – strypų skaičius, tarpai tarp jų ir kur strypai iš tikrųjų eina
Kiekviename mano peržiūrimame išplanavime pastotės tinkle pirmiausia yra laidininkai, o antra – strypai. Vėjo jėgainės BoP etaloninėje geometrijoje – 40 m × 65 m, laidininkų atstumas nuo 4 iki 7 m, įkasimas 0,5–0,8 m – maždaug 3 m ilgio įleidžiami strypai įdedami į perimetrą ir pagrindinę įrangą, atlikdami dvigubą funkciją: sumažindami tinklo varžą gilesniame grunte ir įtvirtindami kampus, kur susidaro tinklo įtampos pikai. Mano atstumų taisyklė pirkėjams išlieka konservatyvi ir paprasta: gretimus strypus laikau bent vieno strypo ilgio atstumu vienas nuo kito, nes strypai, įleidžiami arčiau nei jų ilgis, dalijasi persidengiančiais varžos apvalkalais ir eikvoja varį. „Keentel Engineering“ projektavimo vadove pateikiamas tas pats perimetro principas ir pažymima, kad tais atvejais, kai negilus gruntas atsisako bendradarbiauti, giliai išgręžti gręžiniai gali išsklaidyti didžiąją dalį gedimo energijos – vienas dokumentuotas atvejis, kai 62 % srovės išsklaidymo buvo išsklaidyta į gilų elektrodą.
Kiekvieną tinklelio specifikacijų apžvalgą užbaigiu paviršiniu sluoksniu. IEEE 80 toleruojamos įtampos lygtyse skaldos sluoksnis priskiriamas prie skaldos sluoksnio, nes jo 2 000–10 000 Ω·m varža yra tarp darbininko batų ir grunto; tipinės projektinės vertės yra 3 000–5 000 Ω·m esant 0,1–0,2 m storiui. Vėjo jėgainių parko BoP pavyzdys kiekybiškai parodo, kas yra svarbu: nuimant žvyrą, toleruojama prisilietimo įtampa toje 110 kV degalinėje nukrenta nuo 1 314 V iki maždaug 222 V – žemiau apskaičiuotos 880 V tinklo įtampos, o tai reiškia, kad degalinė sugenda.Kadangi uolienų sluoksnis kelis kartus padidina toleruotiną ribą, o tinklas išlaiko žemą faktinę įtampą, pastotės įžeminimo strypo specifikacija niekada nebūna baigta, kol kas nors neįsigyja ir žvyro specifikacijos.
Ką mes gaminame prieš tuos skaičius
Inžinieriai nustato skersmenį ir ilgį; mano darbas – užtikrinti, kad atvykęs strypas iš tikrųjų atitiktų specifikacijų lapą. Mūsų Sinčango gamykloje aš prižiūriu eksporto linijos, kuri gamina...variu sujungti plieniniai įžeminimo strypai14,2–25 mm skersmens ir 1,2–3,0 m ilgio, su galvanizuotu vario sluoksniu ≥0,254 mm, kurio grynumas ≥99,95 %, ant mažai anglies turinčio plieno šerdies (~0,15 % C). 3,0 m ilgio pavaroje mechaninės savybės yra svarbios: tempiamasis stipris yra ≥580 N/mm², tiesumas – 1 mm/m, o smailės kampas – 27,5° ± 2,5°, o kiekviena partija atlaiko 90° lenkimą 100 mm spinduliu be vario lūžių ar lupimosi – gedimo būdo, kuris žūsta pigiuose strypuose akmenuotoje žemėje.
Dėl prailginamų giluminių įgręžimų – MDPI tyrimo didelės varžos sprendimo – mūsųsrieginiai elektriniai variu sujungti plieniniai įžeminimo strypaisujungti 1,2 m ilgio atkarpas į 3–6 m ilgio elektrodus neprarandant apvalkalo vientisumo jungtyje. Jei specifikacijoje nurodytas kitoks dengimo būdas,variu padengtas įžeminimo strypasdiapazonas apima tą patį skersmens langą ir visąįžeminimo strypo kategorijaišvardija visus mūsų sandėlyje esančius skersmens ir ilgio derinius. Pajėgumas yra 50 000 vienetų per mėnesį, siunčiant EXW, FOB, CIF arba DDU sąlygomis iš Ningbo arba Šanchajaus.
Kiekvienas aukščiau pateiktas teiginys yra pagrįstas dokumentais: ISO 9001 gamyklos sistema, UL 467 sąrašas ir CEPRI tipo bandymo ataskaita, apimanti vario sluoksnio storį, sukibimą ir lenkimo charakteristikas. Mūsų vidinė kokybės kontrolė atlieka šešis patikrinimus nuo atkeliaujančio plieno iki išankstinio išsiuntimo, o partijų įrašai yra duomenų bazė, kurioje pateikiami skaičiai, cituojami šiame straipsnyje. Jei jūsų specifikacijai reikalingas nuokrypis – nestandartiniai ilgiai, storesni apvalkalai, trečiųjų šalių stebimi bandymai – tai yra pokalbis, apie kurį kalbamės kiekvieną savaitę, ir jūs galite jį pradėti mūsų svetainėje.kontaktų puslapis.
Trys praleistos RFQ užklausos, kurias siunčiu atgal pirkėjams
Brangiausias praleidimas yra padalijimo koeficientas. Daugumoje mano atidarytų RFQ nurodoma tik gedimo srovė – tarkime, 40 kA – ir nieko daugiau, todėl kiekvienas strypas ir laidas turi būti parinkti taip, tarsi į tinklą patektų visi 40 kA. Taip nėra.Kadangi ekranuoti laidai ir kabelių apvalkalai didžiąją dalį gedimo srovės perduoda atgal į šaltinį, specifikacija, parašyta be srovės dalybos koeficiento, sukaupia du–penkis kartus daugiau vario, nei kada nors gali tiekti energiją kiemo stotyje.– „Bentley Systems“ parengtame atvejyje pateikiami realieji skaičiai: 22 kA gedimo srovė, 691 A į tinklą. Taigi, mano pirmasis atsakymas į bet kokį RFQ nėra citata; tai prašymas pateikti keturis skaičius: 3I₀, X/R santykį, pagrindinio ir atsarginio išjungimo laikus bei padalijimo koeficientą arba ekrano ir laido konfigūraciją, reikalingą jam apskaičiuoti. Pirkėjai, kurie juos gauna, gauna pagrįstą specifikaciją; pirkėjai, kurie negauna konservatyvios stulpelio, už ją moka variu.
Antras praleistas elementas – dirvožemio modelis, pateiktas kaip dirvožemio vertė. Eilutė „dirvožemio varža: 100 Ω·m“ man sako, kad kažkas atsivertė vadovėlį, nes „Bentley“ vadovas tiesmukai teigia, kad vienodai varžos vietų aptinkama retai, o užšalęs žiemos dirvožemis smarkiai padidina varžą. Prieš pasakydamas strypo ilgį, paprašau pateikti Wennero keturių kaiščių traversas – kelias vietas, kaiščių atstumas iki ilgiausios tinklelio įstrižainės, apie 76 m 40 m × 65 m kiemui. Matavimo metu nustatoma, ar jums reikia 2,4 m strypų, 3,0 m strypų ar ištraukiamų srieginių virvelių į gilesnį sluoksnį; kataloge to padaryti negalima.
Trečias praleistas punktas – du saugos elementai, kurių niekas neturi. Vienas iš jų – jungimo būdas: jis nenurodytas, o rangovas sumontuoja bet kokius spaustukus ant sunkvežimio, o viena korozijos pažeista jungtis tampa karštąja vieta, kurios IEEE 80 skaičiavimas niekada nenumatė – todėl egzoterminį suvirinimą įrašau į tą pačią RFQ eilutę kaip ir strypą. Kitas – skaldos sluoksnis, kurį pirkimų skyrius traktuoja kaip kraštovaizdžio tvarkymą, o toleruojamos įtampos matematika jį traktuoja kaip saugos įrangą: jį nuimkite, ir apdoroto 110 kV pavyzdžio toleruotina įtampa nukrenta nuo 1 314 V iki maždaug 222 V, esant 880 V tinklo įtampai. Be šių trijų, RFQ vis dar reikalingi įprasti eilutės elementai – skersmuo, ilgis, vario sluoksnis ≥0,254 mm, tempiamasis stipris ≥580 N/mm² – bei trys bandymų įrodymų sluoksniai, aptarti toliau pateiktame DUK.
Dažnai užduodami klausimai
Kokio skersmens pastotės įžeminimo strypui taikoma dauguma EPC specifikacijų?
Mano apžvelgiamose specifikacijose 16–19 mm (5/8–3/4 colio) skersmens ir 2,4–3,0 m ilgio strypai tinka daugumai perdavimo ir paskirstymo pastočių. Terminė matematika retai daro įtaką skersmeniui – 14,2 mm strypas jau praeina 40 kA, 1 s patikrą – todėl valdikliai lemia standumą, jungties sriegio dydį ir korozijos toleranciją. Kaip numatytąją reikšmę pateikiu 17,2 mm – jis praeina 5/8 colio sriegio klasę ir 3,0 m tiesiai stumia strypą.
Ar ilgesnis ar storesnis strypas geriau sumažina tinklelio varžą?
Ilgesnis, beveik visada – padvigubinus ilgį nuo 1,5 m iki 3,0 m, vienodame 100 Ω·m grunte varža sumažėja apie 44 %, o padvigubinus skersmenį nuo 14,2 mm iki 25 mm – tik apie 9 %. Kai gylį riboja uoliena, strypai pridedami vieno strypo ilgio tarpais arba naudojamas bentonito užpylimas, kuris, kaip rodo 2025 m. MDPI taikomųjų mokslų tyrimas, vis dar žymiai sumažina varžą.
Kokia gedimo srovės dalis iš tikrųjų teka į įžeminimo tinklą?
Tik padalijimo koeficientas – paprastai 20–50 %, kaip nurodyta „Keentel Engineering“ projektavimo vadove, o kartais ir daug mažiau. „Bentley Systems“ įžeminimo analizės vadove aprašomas 22 kA A fazės gedimas, kai per kelią tekėjo tik 691 A srovė, dėl kurios padidėjo tinklo įžeminimo potencialas; likusią energiją nešė ekranuoti laidai ir kabelių apvalkalai. Štai kodėl įžeminimo tyrimo padalijimo koeficientas turėtų būti įtrauktas į jūsų RFQ prieš aptariant bet kokį strypo skersmenį.
Ar IEEE 80 reikalauja variu sujungtų plieninių strypų, ar kieto vario?
IEEE 80 standartas yra pagrįstas eksploatacinėmis savybėmis – jame nustatyti šiluminiai, varžos ir prisilietimo/žingsnio kriterijai, o ne gaminio medžiaga. Variu sutvirtintas plienas tapo numatytuoju pastotės įžeminimo strypu, nes plieninė šerdis užtikrina 2,4–3,0 m instaliacijų įžeminimo stiprumą, o varinis apvalkalas praleidžia srovę ir yra atsparus korozijai; UL 467 įteisina minimalų 0,254 mm apvalkalo storį. Kieta varinė medžiaga prastai įžeminama kietame grunte; cinkuotas plienas praranda argumentą dėl atsparumo korozijai.
Kaip giliai reikia įkalti strypus ir kokiu atstumu jie turėtų būti vienas nuo kito?
Mano patvirtintose specifikacijose standartinė praktika yra 2,4–3,0 m gylio strypai po grotelių įkastu 0,5–0,8 m gylyje, strypai ties perimetru ir pagrindinėse įrangos vietose išdėstyti bent vieno strypo ilgio atstumu vienas nuo kito, kad jų varžos apvalkalai nesutaptų. Kai grunto tyrimas rodo, kad virš laidžiojo gylio yra varžinis viršutinis sluoksnis, ištraukiami srieginiai strypai leidžia juos įkalti 6 m ar giliau – MDPI lyginamasis tyrimas patvirtina, kad giliai įkalami strypai yra tvirčiausia konfigūracija didelės varžos grunte.
Ar vien įžeminimo strypai gali sutvarkyti didelės varžos vietą?
Ne visada, ir sąžiningumas čia sutaupo pinigų. Kai vienodo grunto matematika nepasiekia tikslo, pasiteisino šios kopėčios: giliau įkalti elektrodai, daugiau strypų tinkamais atstumais, laidus užpildas (bentonitas arba laidus betonas, aprašytas MDPI tyrime) ir galiausiai gilūs gruntiniai gręžiniai. Keentel pateikia atvejį, kai gilus elektrodas pernešė 62 % gedimo srovės sklaidos. Strypai yra pigiausias pirmasis svertas, tačiau grunto modelis turėtų pasirinkti pakopą.
Kokių bandymo dokumentų turėčiau reikalauti iš įžeminimo strypų tiekėjo?
Trys sluoksniai: aprašas (UL 467 arba lygiavertis), įrodantis gaminio klasę; akredituotas tipo bandymas (mūsų atliktas CEPRI), apimantis vario sluoksnio storį, sukibimą ir lenkimą; ir partijos lygio įrašai, rodantys vario storį ≥0,254 mm, tempiamąjį stiprumą ≥580 N/mm² ir 90° lenkimą 100 mm spinduliu be lupimosi. Jei tiekėjas negali pagaminti visų trijų, neturite įrodymų, kad strypas atitinka duomenų lape nurodytą ribą.
Pastotės tinklo dydžio nustatymas pagal IEEE 80 dabar?
Atsiųskite man savo gedimo srovės, išjungimo laiko, pasiskirstymo koeficiento ir grunto modelio duomenis – per vieną darbo dieną pateiksiu rekomenduojamą skersmenį ir ilgį, skaičiavimus ir kainos pasiūlymą.Pradėkite pokalbį mūsų kontaktų puslapyje →
Tvarkau įžeminimo ir žaibosaugos eksportą iš mūsų Sinčango gamyklos, peržiūriu IEEE 80 pastotės specifikacijas su EPC ir komunalinių paslaugų pirkėjais daugiau nei 40 šalių.
Įrašo laikas: 2026-08-06