• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Алюминий фолькасы жарықты сақтау жүйелерінде жерге қосылатын балык ретінде пайдалануға ыңғайлы материал бола ма?

Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China

Алюминиевая фольга непригодна для использования в качестве заземляющего стержня в системе защиты от молний. Заземляющий стержень в системе защиты от молний должен обладать хорошей проводимостью, достаточной механической прочностью и коррозионной стойкостью, все эти требования алюминиевая фольга не удовлетворяет. Ниже приведено подробное объяснение:

Проводимость

  • Толщина алюминиевой фольги : Алюминиевая фольга обычно очень тонкая (обычно всего несколько микрометров), и ее поперечное сечение слишком мало, чтобы эффективно проводить токи молнии. В отличие от этого, часто используемые заземляющие стержни (например, медные или оцинкованные железные) имеют большее поперечное сечение, которое может быстро направлять токи молнии в землю.

  • Свойства материала: Хотя алюминий сам по себе является хорошим проводником, алюминиевая фольга из-за своей тонкости имеет значительно худшую проводимость по сравнению со специальными материалами для заземления.

Механическая прочность

  • Хрупкость: Алюминиевая фольга очень хрупкая и легко рвется или деформируется. При установке заземляющего стержня он должен быть забит в почву, что создает значительное механическое напряжение. Алюминиевая фольга явно не выдерживает таких усилий.

  • Сопротивление сжатию : Заземляющий стержень в почве должен выдерживать давление грунта. Алюминиевая фольга не обеспечивает достаточного сопротивления сжатию.

Коррозионная стойкость

  • Проблемы с коррозией: Хотя алюминий обладает некоторой коррозионной стойкостью, алюминиевая фольга все равно будет корродировать со временем при воздействии естественной среды, особенно во влажной почве. Это приведет к снижению ее проводимости и в конечном итоге повлияет на функцию заземляющего стержня.

  • Требования к заземляющим стержням: Идеальные заземляющие стержни должны поддерживать хорошую проводимость в течение длительного времени, и алюминиевая фольга для этой цели непригодна.

Подходящие материалы

В системах защиты от молний в качестве заземляющих стержней обычно используются следующие материалы:

1. Медные стержни

  • Проводимость: Медь обладает отличной проводимостью.

  • Коррозионная стойкость: Медь хорошо противостоит коррозии в почве.

2. Оцинкованные железные стержни

  • Экономичность: По сравнению с чистой медью, оцинкованные железные стержни менее дорогие.

  • Механическая прочность: Железные стержни обладают хорошей механической прочностью и могут выдерживать нагрузки при установке.

  • Коррозионная стойкость: Оцинкованное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

3. Стальные нержавеющие стержни

  • Коррозионная стойкость: Нержавеющая сталь обладает отличной коррозионной стойкостью.

  • Механическая прочность: Стальные нержавеющие стержни также имеют высокую механическую прочность.

Рекомендуемые практики

Для обеспечения эффективности системы защиты от молний следует использовать специализированные материалы, предназначенные для этих целей, в качестве заземляющих стержней. При выборе заземляющих стержней следует учитывать следующие факторы:

  • Проводимость: Убедитесь, что выбранный материал обладает хорошей проводимостью.

  • Механическая прочность: Заземляющие стержни должны выдерживать механические нагрузки при установке и эксплуатации.

  • Коррозионная стойкость: Заземляющие стержни должны сохранять свою проводимость в течение длительного времени без влияния коррозии.

Заключение

Алюминиевая фольга непригодна для использования в качестве заземляющего стержня в системе защиты от молний, так как она не обладает необходимой проводимостью, механической прочностью и коррозионной стойкостью. Для обеспечения эффективности и надежности системы защиты от молний следует использовать материалы, такие как медные стержни, оцинкованные железные стержни или стальные нержавеющие стержни, в качестве заземляющих стержней.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вам нужна более подробная информация, пожалуйста, дайте мне знать!



Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!

Өnerілген

Неге трансформатордың магниттік құрылғысы бір нүктеден гөз басу керек? Еш жағдайда бірнеше нүктеден гөз басу деңгейінде қаншалықты итақты болмайды?
Трансформатордың магниттік құрылғысын неге жерге жылу керек?Жұмыс істеу уақытында трансформатордың магниттік құрылғысы, оның бетбейлік металдық құрылғылары, бөлшектері және магниттік құрылғы мен виткаларды сүйрететін бөлшектері күшті электрдік өріс ішінде орналасқан. Бұл электрдік өріс таасында олар жерге қатысты өте жоғары потенциал алады. Егер магниттік құрылғы жерге жылып тұрмаса, магниттік құрылғы мен жерге жылып тұрған басқытқыш құрылғылар және резервуар арасында потенциал айырым пайда бола
01/29/2026
Трансформатордың Нейтральдық Жерге Түсіруін Түсіну
I. Нейтраль нүктесі деген не?Трансформаторларда және генераторларда нейтраль нүктесі - бұл виткілердегі айырмашылық напряжение бұл нүкте мен әрбір сыртқы контакттың арасында тең болатын конкретті нүкте. Төмендегі суретте, нейтраль нүктесін O нүктесі түрінде көрсетілген.II. Нейтраль нүктесін земге жабу үшін не қажет?Үшфазағы АС электр энергиясы системасында нейтраль нүктесі мен земге арналған электр байланыс ықтималдылығы нейтраль жабу ықтималдылығы деп аталады. Бұл жабу ықтималдылығы тікелей тәс
01/29/2026
Басындық айырмашылық: Жердік деңгей, Ашылған жол же Резонанс?
Бір фазалық жерге түсіру, жолдың құтылуы (ақырынсыз фаза) және резонанс барлығы үш фазалық напряжение дегендеуін пайда көрсетеді. Оларды тура түрде ажырату - тез қате орнын анықтауды үшін маңызды.Бір Фазалық Жерге ТүсіруХотя бір фазалық жерге түсіру үш фазалық напряжение дегендеуін пайда көрсетеді, жол-жол арасындағы напряменің мөлшері өзгеріссіз қалады. Бұл екі түрленге бөлінеді: металдық жерге түсіру және металдық емес жерге түсіру. Металдық жерге түсіруде, қателенген фазаның напрямені нөлге т
11/08/2025
Фотоэлектр энергетикалық жүйелердің құрылымы мен іске қосылу принципі
Фотоэлектрик (ПВ) жүйелерінің құрылымы және қалыптасуыФотоэлектрик (ПВ) электр энергиясын өндіру жүйесі негізінен ПВ модулдері, басқару аппараттары, инвертор, батареялар және басқа қосымшалардан (түрлі-түсті жүйелерде батареялар талап етелмейді) құрылған. Жүйелер коммунальдық электр жүйесіне салыстырмалы болғанша, оларды түрлеріне бөліп, коммунальдық жүйеден бөлек жүйелер мен коммунальдық жүйеге қосылатын жүйелер деп атауға болады. Коммунальдық жүйеден бөлек жүйелер өздерінің өнеркәсібін қамтама
10/09/2025
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды