Pourquoi choisir un treillis métallique déployé en cuivre pur dans les projets de mise à la terre de laboratoires haute tension ?

Principaux avantages du treillis métallique déployé en cuivre pur :

 

Caractéristiques Treillis métallique déployé en cuivre pur Matériaux traditionnels (par exemple, acier plat galvanisé)
Conductivité Haute conductivité (≥58×10⁶ S/m) avec une forte capacité de conduction de courant Faible conductivité (≤10×10⁶ S/m), sujette à un potentiel local élevé
Résistance à la corrosion Le cuivre pur présente une forte stabilité chimique, avec une durée de vie résistante à la corrosion ≥ 30 ans dans le sol Facilement corrodé par les sels et les micro-organismes présents dans le sol, avec une durée de vie ≤ 10 ans
Coût et poids La structure en maille réduit l'utilisation de matériaux, avec un poids de seulement 60 % de celui des plaques de cuivre pur de la même surface. Structure solide, coût élevé des matériaux, poids élevé et grande difficulté de construction
Contact avec le sol Grande surface, avec une résistance de mise à la terre de 20 à 30 % inférieure à celle de l'acier plat de même spécification Petite surface, s'appuyant sur des agents anti-résistance pour l'assistance, avec une faible stabilité

 

Dans les projets de mise à la terre de laboratoires haute tension, les fonctions principales du système de mise à la terre sont de conduire rapidement les courants de défaut, de supprimer les interférences électromagnétiques et d'assurer la sécurité du personnel et des équipements. Ses performances influencent directement la précision des expériences et la sécurité opérationnelle.

Le treillis métallique déployé en cuivre pur est largement utilisé dans ce scénario en raison de ses propriétés matérielles uniques et de ses avantages structurels :

1.Réduction de la résistance de mise à la terre :Le treillis métallique déployé est fabriqué par emboutissage et étirage de plaques d'acier, avec des mailles uniformes (mailles rhombiques courantes avec une ouverture de 5 à 50 mm). Sa surface est 30 à 50 % supérieure à celle des plaques de cuivre massif de même épaisseur, ce qui augmente considérablement la surface de contact avec le sol et réduit efficacement la résistance de contact.

2. Conduction uniforme du courant :La conductivité du cuivre pur (≥ 58 × 10⁶ S/m) est bien supérieure à celle de l'acier galvanisé (≤ 10 × 10⁶ S/m), qui peut rapidement disperser et conduire les courants de défaut tels que les fuites d'équipement et les coups de foudre dans le sol, évitant ainsi un potentiel local élevé.

3. Adaptation à un terrain complexe :Le treillis métallique déployé offre une certaine flexibilité et s'adapte au terrain (par exemple, dans les zones de laboratoires où se trouvent de nombreux pipelines souterrains). De plus, sa structure ne gêne pas la pénétration de l'humidité du sol, assurant ainsi un bon contact durable avec celui-ci.

4. Égalisation potentielle :La conductivité élevée du cuivre pur rend la distribution du potentiel sur la surface du treillis métallique déployé uniforme, réduisant considérablement la tension de pas (contrôlant généralement la tension de pas dans la valeur de sécurité de ≤ 50 V).

5. Couverture solide :Le treillis métallique déployé peut être coupé et épissé sur une grande surface (par exemple 10 m × 10 m) sans espace d'épissage, évitant ainsi les mutations de potentiel locales, particulièrement adapté aux zones expérimentales avec des équipements haute tension denses.

6. Blindage du champ électrique :En tant que couche de blindage métallique, le treillis métallique déployé en cuivre pur peut conduire le champ électrique parasite généré par les expériences dans le sol via la mise à la terre, réduisant ainsi les interférences de couplage du champ électrique avec les instruments.

7. Blindage supplémentaire contre le champ magnétique :Pour les champs magnétiques basse fréquence (tels que le champ magnétique à fréquence industrielle de 50 Hz), bien que la perméabilité magnétique élevée du cuivre pur (perméabilité relative ≈1) soit plus faible que celle des matériaux ferromagnétiques, le couplage du champ magnétique peut être affaibli par une « grande surface + mise à la terre à faible résistance », particulièrement adaptée aux scénarios expérimentaux à haute fréquence et haute tension.

 

Le treillis métallique déployé en cuivre pur, doté de caractéristiques de conductivité élevée, de forte résistance à la corrosion et de grande surface de contact, répond parfaitement aux exigences des laboratoires haute tension en matière de systèmes de mise à la terre : faible résistance, sécurité, efficacité à long terme et anti-interférences. C'est un matériau idéal pour les réseaux de mise à la terre et d'égalisation. Son application peut améliorer considérablement la sécurité des expériences et la fiabilité des données, tout en réduisant les coûts de maintenance à long terme.


Date de publication : 24 juillet 2025
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