Активный соляной электрод монтаж

Типовые решения

Обращаем Ваше внимание на то, что:

  1. Для максимально эффективного использования активных соляных электродов минимальное расстояние (L) между ними должно быть больше или равно их длине;
  2. Расстояние от активных соляных электродов до фундаментов зданий, сооружений должно составлять не менее 2-х метров.

Типовые решения применения активных соляных электродов на объектах:

Пример заземления подстанции ПС 10/0,4 кВ

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 1050
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 4
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 3,83

Рис. 1. Схема заземляющего устройства ПС, выполненного активными соляными электродами АС-3НГ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления подстанции можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

Если Вы знаете нормируемое сопротивление заземляющего устройства ПС и удельное сопротивление грунта, то узнать количество необслуживаемых активных соляных электродов для заземления ПС можно по таблице.

Пример заземления опоры воздушной линии (ВЛ)

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 850
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 15
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 14,07

Рис. 2. Схема заземляющего устройства опоры ВЛ 110 кВ, выполненного активными соляными электродами АС-3НВ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления опоры ВЛ можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

Если Вы знаете нормируемое сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ и удельное сопротивление грунта, то узнать количество необслуживаемых активных соляных электродов для заземления ВЛ можно в таблице.

Пример заземления центра обработки данных (ЦОД)

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 300
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 2
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 1,91

Рис. 3. Схема заземляющего устройства мобильной ЦОД, выполненного активными соляными электродами АС-6НВМ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления центра обработки данных можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

Пример заземления ветроэлектрической установки (ВЭУ)

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 250
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 0,56
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 0,47

Рис. 4. Схема заземляющего устройства ВЭУ большой мощности, выполненного активными соляными электродами АС-12НВМ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления ветроэлектрической установки (ВЭУ) можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

Пример заземления кабельного колодца связи (ККС)

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 130
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 0,5
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 0,44

Рис. 5. Схема заземляющего устройства кабельного колодца ККС 5-80, выполненного активными соляными электродами АС-9НВМ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления кабельного колодца можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

Пример заземления кранового узла (КУ)

Наименование показателя, ед. изм. Значение
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м 2000
Нормируемое сопротивление контура заземления, Ом 10
Итоговое сопротивление контура заземления, Ом 9,96

Рис. 6. Схема заземляющего устройства КУ магистрального газопровода, выполненного активными соляными электродами АС-3НВ-Н-УДАВ

Расчет необходимого количества активных соляных электродов для заземления кранового узла магистрального газопровода можно выполнить самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора на сайте zmeya-spb.ru/grcalc.

© 2010-2022, ООО «ВОЛЬТ-СПБ» .
Все права защищены.

ООО «ВОЛЬТ-СПБ» – производство систем заземления для высокоомных грунтов.

© 2010-2022, ООО «ВОЛЬТ-СПБ» . Все права защищены.

Источник

Активный соляной электрод «УДАВ»

Активный соляной электрод «УДАВ» — первая система активного соляного заземления, разработанная ООО «ВОЛЬТ-СПБ» для применения в высокоомных грунтах или в условиях ограниченной площади для размещения контура заземления.

Условные обозначения

Модификация:
  • УДАВ – электрод диаметром 60 мм. Подключение активных соляных электродов в электрическую схему осуществляется при помощи медного отвода и зажима (болтовое соединение) или монтажной полосы (сварное соединение).
Тип колодца:
  • А – ИК-01 (инспекционный колодец – 01) – пластиковый колодец, предназначенный для технического обслуживания и замеров сопротивления электрода;
  • Б – ИК-02 (инспекционный колодец – 02) – усиленный колодец, предназначенный для технического обслуживания и замеров сопротивления электрода. Колодец имеет чугунную крышку, подходит для установки в местах с неинтенсивным автомобильным и пешеходным движением.
Исполнение электрода:
  • В – вертикальное;
  • Г – горизонтальное.
Материал электрода:
  • Н – нержавеющая сталь (рекомендуемый материал);
  • О – оцинкованная сталь.
Длина электрода:

Электроды длиной более 6 м изготавливаются исключительно модульного типа (длина модулей 3 и 6 м, модули соединяются между собой при помощи фланцевого соединения).

Пример записи: АС-6НВМ-А-УДАВ – активный соляной электрод, длиной 6 метров, выполненный из нержавеющей стали, вертикального исполнения, модульного типа, инспекционный колодец ИК-01, присоединение в электрическую схему с помощью медного отвода и зажима (болтовое соединение) или монтажной полосы (сварное соединение).

Назначение

Активные соляные электроды предназначены:

  • для использования в качестве заземлителей в грунтах с высоким удельным сопротивлением (многолетнемёрзлые, крупнообломочные, скальные, песчаные и другие). Обеспечивают достижение нормируемой величины сопротивления контура заземления минимальным количеством электродов с низкими затратами, по сравнению с классическими способами заземления (угловая сталь, полосовая сталь, модульно-штыревые заземлители, глубинные скважины с обсадными трубами);
  • для использования в качестве заземлителей в условиях ограниченной площади для устройства ЗУ. Обеспечивают достижение нормируемой величины сопротивления контура заземления на минимальной площади.

Модельный ряд

Комплект Материал электрода Длина электрода, мм Диаметр электрода, мм Длина горизонтальной части электрода, мм Толщина стенки электрода, мм Длина медного отвода, мм Объем «ГАК-30», кг Объем «СНАП-24», кг Зажим универсальный крестообразный, шт. Лента гидроизоляционная, шт. Паста контактная проводящая, шт. Тип инспекционного колодца Масса комплекта, кг
АС-3ОВ-А-УДАВ оцинкованная сталь 3000 60 4 1500 180 37,5 1 1 1 ИК-01 245
АС-3ОВ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 3000 60 4 1500 180 37,5 1 1 1 ИК-02 249
АС-3НВ-А-УДАВ нержавеющая сталь 3000 60 4 1500 180 37,5 1 1 1 ИК-01 245
АС-3НВ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 3000 60 4 1500 180 37,5 1 1 1 ИК-02 249
АС-6ОВ-А-УДАВ оцинкованная сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-01 451
АС-6ОВ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-02 455
АС-6НВ-А-УДАВ нержавеющая сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-01 451
АС-6НВ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-02 455
АС-6ОВМ-А-УДАВ оцинкованная сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-01 452
АС-6ОВМ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-02 456
АС-6НВМ-А-УДАВ Популярная модель нержавеющая сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-01 452
АС-6НВМ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 6000 60 4 1500 360 47 1 1 1 ИК-02 456
АС-9ОВМ-А-УДАВ оцинкованная сталь 9000 60 4 1500 540 67,5 1 1 1 ИК-01 668
АС-9ОВМ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 9000 60 4 1500 540 67,5 1 1 1 ИК-02 672
АС-9НВМ-А-УДАВ нержавеющая сталь 9000 60 4 1500 540 67,5 1 1 1 ИК-01 668
АС-9НВМ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 9000 60 4 1500 540 67,5 1 1 1 ИК-02 672
АС-12ОВМ-А-УДАВ оцинкованная сталь 12000 60 4 1500 720 79 1 1 1 ИК-01 877
АС-12ОВМ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 12000 60 4 1500 720 79 1 1 1 ИК-02 881
АС-12НВМ-А-УДАВ нержавеющая сталь 12000 60 4 1500 720 79 1 1 1 ИК-01 877
АС-12НВМ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 12000 60 4 1500 720 79 1 1 1 ИК-02 881
АС-3ОГ-А-УДАВ оцинкованная сталь 3600 60 3000 4 1500 240 37,5 1 1 1 ИК-01 307
АС-3ОГ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 3600 60 3000 4 1500 240 37,5 1 1 1 ИК-02 311
АС-3НГ-А-УДАВ нержавеющая сталь 3600 60 3000 4 1500 240 37,5 1 1 1 ИК-01 307
АС-3НГ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 3600 60 3000 4 1500 240 37,5 1 1 1 ИК-02 311
АС-6ОГ-А-УДАВ оцинкованная сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-01 574
АС-6ОГ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-02 578
АС-6НГ-А-УДАВ нержавеющая сталь 6600 60 6000 4 1500 480 48 1 1 1 ИК-01 575
АС-6НГ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-02 578
АС-6ОГМ-А-УДАВ оцинкованная сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-01 575
АС-6ОГМ-Б-УДАВ оцинкованная сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-02 579
АС-6НГМ-А-УДАВ нержавеющая сталь 6600 60 6000 4 1500 480 48 1 1 1 ИК-01 576
АС-6НГМ-Б-УДАВ нержавеющая сталь 6600 60 6000 4 1500 480 47 1 1 1 ИК-02 579

Принцип работы

Увеличение электропроводности грунта

Достижение нормируемого сопротивления

Локальная замена грунта

Достижение нормируемого сопротивления

Принцип работы активного соляного электрода основан на искусственном увеличении электропроводности грунта за счёт применения соляного наполнителя «СНАП-24» и локальной замене околоэлектродного грунта низкоомным катализатором «ГАК-30».

Увеличение электропроводности грунта обеспечивается за счёт образования электролита при взаимодействии соляного наполнителя «СНАП-24» с влагой из окружающего грунта. Наличие электролита значительно снижает удельное сопротивление грунта и исключает его промерзание, позволяя сохранять неизменным сопротивление заземляющего устройства круглогодично.

Замена грунта вокруг электрода низкоомным катализатором увеличивает его токоотдающую поверхность и улучшает растекание тока, снижая при этом сопротивление активного соляного электрода.

Источник

Читайте также:  Снип монтаж труб полипропиленовых труб