Principais vantagens da malha metálica expandida de cobre puro:
Características | Malha metálica expandida de cobre puro | Materiais tradicionais (por exemplo, aço plano galvanizado) |
Condutividade | Alta condutividade (≥58×10⁶ S/m) com forte capacidade de condução de corrente | Baixa condutividade (≤10×10⁶ S/m), propensa a alto potencial local |
Resistência à corrosão | O cobre puro possui forte estabilidade química, com uma vida útil resistente à corrosão de ≥30 anos no solo | Facilmente corroído por sais e microrganismos no solo, com vida útil de ≤10 anos |
Custo e Peso | Estrutura de malha Uso de material Pureuces, com peso de apenas 60% do das placas de cobre puro da mesma área | Estrutura sólida, alto custo de material, peso pesado e alta dificuldade de construção |
Contato com o solo | Grande área de superfície, com resistência de aterramento 20%-30% menor que a do aço plano da mesma especificação | Pequena área de superfície, dependendo de agentes de purificação de resistência para assistência, com baixa estabilidade |
Em projetos de aterramento de laboratório de alta tensão, as principais funções do sistema de aterramento são conduzir rapidamente correntes de falha, suprimir interferências eletromagnéticas e garantir a segurança de pessoas e equipamentos. Seu desempenho afeta diretamente a precisão dos experimentos e a segurança operacional.
A malha metálica expandida de cobre puro é amplamente utilizada neste cenário devido às suas propriedades exclusivas de material e vantagens estruturais:
1. Resistência de aterramento de purificação:A malha metálica expandida é produzida por estampagem e estiramento de chapas de aço, com malhas uniformes (malha rômbica comum com abertura de 5 a 50 mm). Sua área superficial é 30% a 50% maior do que a de chapas de cobre sólido da mesma espessura, aumentando significativamente a área de contato com o solo e reduzindo efetivamente a resistência ao contato.
2. Condução de corrente uniforme:A condutividade do cobre puro (≥58×10⁶ S/m) é muito maior do que a do aço galvanizado (≤10×10⁶ S/m), que pode dispersar rapidamente e conduzir correntes de falha, como vazamento de equipamento e raios, para o solo, evitando alto potencial local.
3. Adaptação a terrenos complexos:A malha metálica expandida possui certa flexibilidade e pode ser instalada paralelamente ao terreno (como em áreas com tubulações subterrâneas densas em laboratórios). Além disso, a estrutura da malha não impede a penetração da umidade do solo, mantendo um bom contato com o solo a longo prazo.
4.Equalização de Potencial:A alta condutividade do cobre puro torna a distribuição de potencial na superfície da malha metálica expandida uniforme, purificando bastante a tensão do degrau (geralmente controlando a tensão do degrau dentro do valor seguro de ≤50V).
5.Forte cobertura:A malha metálica expandida pode ser cortada e emendada em grandes áreas (como 10 m × 10 m) sem lacunas de emenda, evitando mutações potenciais locais, especialmente adequada para áreas experimentais com equipamentos densos de alta tensão.
6. Blindagem de campo elétrico:Como uma camada de blindagem metálica, a malha metálica expandida de cobre puro pode conduzir o campo elétrico disperso gerado por experimentos para o solo por meio do aterramento, acoplando a interferência do campo elétrico aos instrumentos.
7. Blindagem de campo magnético suplementar:Para campos magnéticos de baixa frequência (como campo magnético de frequência de energia de 50 Hz), embora a alta permeabilidade magnética do cobre puro (permeabilidade relativa ≈1) seja mais fraca do que a dos materiais ferromagnéticos, o acoplamento do campo magnético pode ser enfraquecido por meio de “aterramento de grande área + baixa resistência”, especialmente adequado para cenários experimentais de alta frequência e alta tensão.
A malha metálica expandida de cobre puro, com suas características de alta condutividade, forte resistência à corrosão e ampla área de contato, atende perfeitamente aos requisitos de laboratórios de alta tensão para sistemas de aterramento com "baixa resistência, segurança, eficácia a longo prazo e antiparasitário". É um material ideal para malhas de aterramento e malhas de equalização. Sua aplicação pode melhorar significativamente a segurança experimental e a confiabilidade dos dados, além de reduzir os custos de manutenção a longo prazo.
Data de publicação: 24 de julho de 2025