Por que escolher malha metálica expandida de cobre puro em projetos de aterramento de laboratório de alta tensão?

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
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