Вообще говоря, Химические заземляющие стержни изготовлены из сплавной стали или нержавеющей стали и покрыты слоем химического проводящего агента. Проводящие агенты обычно состоят из специальных химических веществ, которые могут образовывать проводящий мост между заземляющим стержнем и окружающей почвой, увеличивая подвижность заземляющего тока. Чтобы обеспечить его долгосрочную эффективность, коррозионные и устойчивые к окислению материалы сплава должны использоваться в производственном процессе, чтобы предотвратить повреждение или коррозии заземляющего стержня с помощью химических реакций. Например, нержавеющая сталь обладает сильной коррозионной стойкостью и может эффективно противостоять эрозии заземляющего стержня с помощью влаги и кислотных и щелочных веществ в почве.
Конструкция и структура химических заземляющих стержней играют ключевую роль в поддержании долгосрочной производительности. Химические заземляющие стержни обычно содержат проводящие наполнители внутри, которые химически реагируют с почвой в той части, где заземляющий стержень контактирует с почвой, тем самым улучшая производительность заземления. Чтобы сохранить свою проводящую производительность, дизайн должен гарантировать, что заземляющий стержень может стабильно функционировать в почве в течение длительного времени. Следовательно, структура заземляющего стержня обычно принимает определенную форму и размер для увеличения области контакта с почвой и улучшения эффекта заземления.
Во время процесса установки глубина и положение химического заземляющего стержня также должны быть тщательно разработаны. Обычно химические заземляющие стержни устанавливаются в районах с относительно влажной почвой и хорошей проводимостью, чтобы обеспечить наилучший эффект заземления. Если глубина установки недостаточна или сайт выбран неправильно, производительность заземления заземляющего стержня может быть ограничена, что влияет на ее долгосрочную стабильность. Следовательно, научное планирование требуется перед установкой, основанной на проводимости, влажности и других характеристиках почвы, чтобы гарантировать, что почвальный стержень может долго поддерживать хороший контакт с окружающей почвой в течение длительного времени.
Техническое обслуживание и регулярный осмотр являются еще одним важным аспектом для обеспечения долгосрочной и эффективной работы химических стержней. Хотя химические стержни имеют сильную коррозионную стойкость, изменения в химических веществах в почве или внешней среде с течением времени все равно могут влиять на их заземление. Следовательно, регулярные проверки рабочего статуса наземного стержня и то, необходимо ли сопротивление заземления в пределах указанного диапазона необходимы для своевременного обнаружения и решения проблем. Особое внимание должно быть уделено пополнению и обновлению проводящего агента во время технического обслуживания, чтобы он все еще мог играть хорошую роль химической реакции. Некоторые конструкции химических наземных стержней могут включать устройства, которые облегчают пополнение проводящего агента, так что химические проводящие агенты могут быть добавлены при необходимости для восстановления их хороших проводящих свойств.
Химические наземные стержни также должны столкнуться с испытанием различных условий окружающей среды. Экстремальная погода (такая как высокая температура, низкая температура, сильный дождь и т. Д.) И изменения в почве могут повлиять на их производительность. С этой целью могут быть приняты некоторые защитные меры во время установки, такие как использование антикоррозионных покрытий или покрытий, чтобы предотвратить кислые или щелочные вещества в почве непосредственно влиять на заземляющий стержень. Поверхность химического заземляющего стержня обычно обрабатывается анодированием и другими обработками, чтобы повысить его коррозионную стойкость и еще больше продлить срок службы.
Обеспечение долгосрочной стабильности производительности химического заземляющего стержня неотделима от общей проверки и поддержания системы заземления. В сложной энергосистеме на эксплуатационный эффект системы заземления часто влияют многие факторы. Следовательно, в дополнение к проверке состояния одного химического заземляющего стержня, также необходимо регулярно осматривать и поддерживать всю систему заземления, чтобы обеспечить синергию ее частей и избежать локальных неисправностей, влияющих на эффект заземления всей системы.