Basisstructuur en functie van het aardenfixeerklem
De Aardingsbevestigingsklem is een bevestigingsapparaat dat wordt gebruikt om de aardingsgeleider te verbinden met het aardingslichaam in het elektrische systeem. Het wordt meestal gebruikt in gebouwen, transmissielijnen, fotovoltaïsche apparatuur en industriële elektrische systemen. De hoofdfunctie is om de aardingsdraad stevig aan te sluiten op de aardingselektrode, aardingsplaat of metaalcomponent door mechanische bevestiging, om de continuïteit en veiligheid van het gehele aardingssysteem te waarborgen. De structuur van de aardingsbevestigingsklem omvat meestal bouten, klemplaten en vaste basen. Sommige modellen zullen ook anti-loosing-sluitringen of isolatiebeschermingscomponenten toevoegen om de stabiliteit en bescherming van de verbinding te verbeteren. De materialen zijn meestal koper, koperlegering, roestvrij staal of gegalvaniseerd staal. Het doel is om de corrosieweerstand te verbeteren en tegelijkertijd de geleidbaarheid te waarborgen en zich aan te passen aan de langetermijngebruikvereisten van buiten- of complexe omgevingen.
Oorzaken van het losraken van aardingsbevestigingsklemmen tijdens langdurig gebruik
De aardingsbevestigingsklem kan loskomen tijdens de langdurige werking en de redenen zijn ingewikkelder. Ten eerste zal het metaal zijn grootte veranderen tijdens thermische expansie en samentrekking, vooral in buitenomgevingen. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht- en seizoensgebonden klimaatveranderingen zorgt ervoor dat de bouten of klemonderdelen geleidelijk loskomen. Ten tweede is mechanische trillingen ook een belangrijke factor die leidt tot losraken. Onder invloed van de werking van stroomuitrusting of wind- en verkeerstrillingen, kan de aardingsfixerende klem micro -verplaatsing ondergaan. Bovendien zal onvoldoende pre-dasterende kracht of het niet nalaten van anti-loseringsmaatregelen tijdens de installatie ervoor zorgen dat het verbindingsgedeelte geleidelijk zijn oorspronkelijke klemkracht verliest. Bovendien kunnen de kruipeigenschappen van het materiaal zelf, vooral zachte metaalklemmen, er ook toe leiden dat de bevestigingskracht verzwakt onder langdurige druk. Deze factoren werken samen om de aardingsklem los te maken na langdurig gebruik.
Mechanisme van slecht contact
Slecht contact is meestal nauw verwant aan losraken, maar de oorzaken zijn meer divers. De aardingsbevestigingsklem wordt lange tijd blootgesteld aan lucht, waterdamp en verontreinigende stoffen, die gevoelig is voor oxidatie of corrosie, wat resulteert in een afname van de geleidbaarheid van het contactoppervlak. Corrosieproducten of vuil accumuleren op de contactinterface, die de contactweerstand vergroten en het aardingseffect zullen beïnvloeden. Als het oppervlak van de aardingsbevestigingsklem niet wordt gereinigd tijdens de installatie, zal de resterende oxidefilm of olie de initiële contactweerstand hoog maken en de contactdegradatie versnellen. Na mechanisch losraken wordt het contactgebied verminderd en wordt de lokale stroomdichtheid verhoogd. Het is eerder geneigd om boogen of ablatie te veroorzaken tijdens blikseminslag of huidige schokken, waardoor de contactstatus verder wordt verslechterd. Dit slechte contact heeft niet alleen invloed op de effectiviteit van het aardingssysteem, maar kan ook de veiligheidsrisico's van apparatuur verhogen.
Prestaties van aardingsbevestigingsklemmen gemaakt van verschillende materialen bij langdurig gebruik
Er zijn verschillen in de stabiliteit van aardingsbevestigingsklemmen gemaakt van verschillende materialen bij langdurig gebruik. Koper- en koperen legeringsklemmen hebben een goede geleidbaarheid en sterke corrosieweerstand. Ze zijn relatief stabiel in warme en vochtige of kustomgevingen, maar hun prijzen zijn relatief hoog. Gegalvaniseerde aardingsbevestigingsklemmen hebben lage kosten en hoge mechanische sterkte, maar ze zijn vatbaar voor corrosie in hoge vochtigheid of zuur-base omgevingen, waardoor de klem losmaakt of faalt. Roestvrijstalen aardingsbevestigingsklemmen houden rekening met zowel mechanische sterkte als corrosieweerstand en zijn geschikt voor langdurige blootstellingsomgevingen voor buiten. De volgende tabel vergelijkt de langetermijnprestaties van aardingsfixingsklemmen gemaakt van gemeenschappelijke materialen:
Materiaaltype | Geleidbaarheid | Corrosieweerstand | Het risico losmaken | Toepasselijke omgeving |
---|---|---|---|---|
Koper | Goed | Sterk | Laag | Vochtige, kustgebieden |
Koperen legering | Goed | Gematigd | Laag | Algemeen gebruik buitenshuis |
Gegalvaniseerd staal | Gemiddeld | Laag | Hoog | Droge gebieden met een lage vervuiling |
Roestvrij staal | Gemiddeld | Sterk | Gematigd | Verschillende complexe omgevingen |
De impact van het installatieproces op losmaken en slecht contact
Het installatieproces is cruciaal voor de stabiliteit van aardingsfixerende klemmen. Als de bouten niet worden vastgedraaid volgens het gespecificeerde koppel tijdens de installatie, kan de initiële bevestigingskracht onvoldoende zijn, waardoor het risico op later losraken wordt verhoogd. Wanneer anti-loosing-sluitringen of dubbele moerontwerpen niet worden gebruikt, is de klem waarschijnlijker in een vibrerende omgeving. Als het oppervlak van de aardingsgeleider niet is gepolijst of gereinigd, zullen resterende oxidefilm en onzuiverheden de initiële contactkwaliteit verminderen. Wanneer verschillende metalen in contact zijn, als anti-corrosie-coatings of isolatiemaatregelen niet worden gebruikt, kan elektrochemische corrosie optreden, waardoor de contacttoestand verder wordt verslechterd. Het is te zien dat de standaardisatie van het installatieproces niet alleen het initiële fixeereffect beïnvloedt, maar ook de betrouwbaarheid van de aardingsfixeerklem bij de langdurige werking bepaalt.
De invloed van de gebruiksomgeving op de langdurige stabiliteit van de aardingsfixeerklem
De gebruiksomgeving van de aardingsfixeerklem heeft een grote invloed op de prestaties. In gebieden aan de kust of hoge luchtvochtigheid zullen zout en waterdamp in de lucht metaalcorrosie versnellen, wat resulteert in verslechtering van het contactoppervlak en het losmaken van de bouten. In gebieden met ernstige industriële vervuiling zullen zure of alkalische gassen het metaaloppervlak corroderen, wat de bevestigingskracht en de contactprestaties van de klem beïnvloedt. Op plaatsen met een hoge trillingen of een hoog temperatuurverschil, zullen mechanische en thermische spanningen de frequentie van het losmaken van de bout verhogen. Daarom moet bij het selecteren en installeren van de gebruiksomgeving volledig worden overwogen en moeten aardingsfixerende klemmen met anti-corrosieontwerp en anti-vibratiestructuur worden geselecteerd.
Maatregelen om de betrouwbaarheid op lange termijn van het bevestigen van aarding te verbeteren
Om de betrouwbaarheid van aardingsfixerende klemmen bij langdurig gebruik te verbeteren, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Selecteer eerst materialen met een sterke corrosieweerstand, zoals koper of roestvrij staal, en voeg een plating of beschermende coating toe aan het oppervlak om het corrosieproces te vertragen. Ten tweede, gebruik anti-loosing-sluitringen, veerwasmachines of dubbele moeren tijdens de installatie om het bevestigingseffect te verbeteren en het risico op lossere trillingen te verminderen. Het contactoppervlak tussen de aardingsgeleider en de klem moet worden gereinigd en, indien nodig, moet geleidende pasta worden toegepast om contactweerstand te verminderen en oxidatie te vertragen. Voor aardingssystemen die lange tijd worden blootgesteld aan harde omgevingen, kan de boutvoorlaad en contactstatus ook regelmatig worden gecontroleerd en kan onderhoud of vervanging op tijd worden uitgevoerd.
Belang van regelmatige inspectie en onderhoud
Aardingsfixerende klemmen worden onvermijdelijk beïnvloed door mechanische, chemische en elektrische factoren tijdens het gebruik, dus regelmatig inspectie en onderhoud zijn met name noodzakelijk. Weerstandstesten kunnen tekenen van slecht contact of losse klemmen detecteren en herstelmaatregelen kunnen in de tijd worden genomen. Uiterlijk inspectie kan problemen zoals corrosie en vervorming identificeren om de uitbreiding van fouten te voorkomen. In omgevingen met frequente bliksemaanvallen of sterke trillingen van apparatuur, moet de inspectiefrequentie op de juiste manier worden verhoogd. Verouderingsklemmen opnieuw weergeven of vervangen indien nodig om de continuïteit en veiligheid van het aardingssysteem te waarborgen.
Toekomstige ontwikkelingsrichting van het vaststellen van aarding
Toekomstige aardingsfixerende klemmen zullen blijven geoptimaliseerd in termen van structuur en materialen om hun stabiliteit op lange termijn te verbeteren. Aan de ene kant zullen meer anti-loosingstructuren worden geïntroduceerd in het ontwerp, zoals zelfvergrendende bouten en integrale klemontwerpen, om het risico op los te verminderen als gevolg van trillingen. Aan de andere kant zullen materialen zich ontwikkelen in de richting van hoge sterkte en hoge corrosieweerstand, zoals het gebruik van composietplaten of nieuwe legeringen. Tegelijkertijd kan intelligente monitoringtechnologie worden toegepast op het aardingssysteem om realtime monitoring van de contactstatus van de armatuur te bereiken en de tijdigheid en effectiviteit van onderhoud te verbeteren. Deze ontwikkelingen zullen de veiligheid en betrouwbaarheid van het aardingssysteem verder verbeteren.