Ontdek
Grondpennen
Kom meer te weten over onze aardingsstaven, hun kenmerken en specifieke eigenschappen, en hoe je ze kunt aansluiten op je aardingsnetwerk
Aarding en bodemweerstand
Het belang van aarding en bodemweerstand
Het belang van aarding en bodemweerstand begrijpen
De aardelektrode is een essentieel onderdeel van het aardingssysteem. Er zijn verschillende soorten aardingssystemen:
- Natuurlijke aardverbindingen omvatten ondergrondse en metalen waterleidingen, metalen constructies en betonnen funderingswapening
- De gefabriceerde aardingssystemen zijn ontworpen om de aarding te optimaliseren door de aardingsweerstand te verlagen. Ze omvatten palen, platen of roosters en kabellussen op de bodem van uitgravingen
WAT JE MOET WETEN
Bij natuurlijke aardingssystemen moet de equipotentie van de elementen de elektrische continuïteit van de installatie met de andere aardingssystemen garanderen.
In het geval van gefabriceerde aardingssystemen moet bij de keuze van de gebruikte materialen rekening worden gehouden met de corrosiebestendigheid voor de beoogde gebruiksperiode.
In het algemeen: het is verboden om aluminium elektroden of ingegraven gasleidingen te gebruiken als aardingselementen.
Aardingsstaven zijn essentiële elementen in het creëren van duurzame aardingssystemen met een lage weerstand. Hun belangrijkste voordeel ten opzichte van andere soorten aardelektroden, zoals aardingsroosters of ingegraven geleiders, is dat je hiermee de diepe lagen van de grond kunt bereiken, die vaak beter geleiden dan de oppervlaktelagen. Voor de goede orde: de weerstand van een aardelektrode hangt voornamelijk af van :
- De grootte
- De vorm
- De weerstand van de bodem waarin het is geïnstalleerd
Dit varieert naargelang de aard van de grond, maar ook het vochtigheidsniveau en de temperatuur (die varieert naargelang het seizoen). En als de bodem niet homogeen is, kan hij ook variëren naargelang de diepte. De geologische lagen van de ondergrond waar het water doorheen stroomt, zijn bijvoorbeeld ongeschikt voor het aanleggen van aardingssystemen omdat ze zeer doorlaatbare steenachtige zones hebben, die worden uitgespoeld door water dat wordt gezuiverd door natuurlijke filtratie, en een hoge weerstand hebben. Het kan daarom nodig zijn om deze lagen te doorkruisen met aardingsstaven om geleidende gebieden te vinden die geschikter zijn voor de installatie van een goed presterend en duurzaam aardingssysteem.
In de praktijk neemt de weerstand van een bodem toe wanneer de vochtigheidsgraad afneemt. De geologische lagen van de ondergrond waar water doorheen stroomt, zijn ongeschikt voor het aanleggen van aardingssystemen, omdat ze zeer doorlaatbare steenachtige zones bevatten, die gewassen worden door water dat gezuiverd wordt door natuurlijke filtratie en een hoge weerstand vertonen.
Het is daarom noodzakelijk om de geologische lagen te doorkruisen met aardingsstaven om geleidende gebieden te vinden die geschikter zijn voor de installatie van een permanente aardverbinding.
Het belang van paaltjes als aardingselementen begrijpen
Afhankelijk van de aard van de grond waarin hij wordt geïnstalleerd, helpt de aardingsstaaf als aardelektrode de foutstroom in de grond af te voeren, zowel in een bliksembeveiligingsinstallatie als in een aardingsinstallatie. Als het nodig is om meerdere aardingsstaven te gebruiken, worden ze meestal in een kraaienpoot, driehoek of lijn geplaatst.
Bodemweerstandswaarden
WAT JE MOET WETEN
De weerstandswaarden in de volgende tabel worden ter informatie gegeven voor een bepaald bodemtype:
| Veerkracht van de bodem | ||||||||
| Aard van het land | Résistivité (é.m) | |||||||
| Moerassig land | Minder dan 30 | |||||||
| Slib | 20 - 100 | |||||||
| Humus | 10 - 150 | |||||||
| Nat veen | 5 - 100 | |||||||
| Plastic klei | 50 | |||||||
| Compacte mergel en klei | 100 - 200 | |||||||
| Jura mergel | 30 - 40 | |||||||
| Kleiachtig zand | 50 - 500 | |||||||
| Kiezelhoudend zand | 200 - 3 000 | |||||||
| Kale stenige grond | 1 500 - 3 000 | |||||||
| Met gras bedekte stenige grond | 300 - 500 | |||||||
| Zachte kalksteen | 100 - 300 | |||||||
| Compacte kalksteen | 1 000 - 5 000 | |||||||
| Gespleten kalksteen | 500 - 1 000 | |||||||
| Schalie | 50 - 300 | |||||||
| Micaschisten | 800 | |||||||
| Graniet en zandsteen volgens verwering | 1 500 - 10 000 | |||||||
| Graniet en zeer verweerd zandsteen | 100 - 600 | |||||||
Om de weerstand van een aardverbinding bij benadering te bepalen, kunnen de onderstaande gemiddelde waarden worden gebruikt:
| Bodemweerstand | ||||||||
| Type bodem | Gemiddelde weerstandswaarde (Ω.m) | |||||||
| Vettig bouwland, vochtige compacte opvulling | 50 | |||||||
| Mager bouwland, grind, grove opvulling | 500 | |||||||
| Kale steenachtige grond, droog zand, ondoordringbaar gesteente | 3 000 | |||||||
Aardweerstand schatten
het is mogelijk om bij benadering de aardweerstand te bepalen voor een homogene grond:
-
R: Aardingsweerstand (Ω)
-
ρ: Bodemweerstand (Ω.m)
-
N: Aantal inzetten
-
l: Lengte van paal (m)
WAT JE MOET WETEN
De aardingspin selecteren
Ontdek de kenmerken van grondpennen
Kenmerken van aardingsstaven
MALTEP biedt een compleet assortiment grondspikes op basis van verschillende selectiecriteria:
- Het onderwerp
- Afmetingen (diameter)
- Uitbreidingen
De verkregen aardweerstand hangt voornamelijk af van de lengte en het aantal geïnstalleerde staven. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft de diameter weinig invloed op de weerstandswaarde, net als het materiaal, aangezien de metalen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de palen (koper, staal, enz.) een veel hoger geleidingsvermogen hebben dan dat van de grond. Als het moeilijk is om de gewenste aardingsweerstand te bereiken, is het daarom beter om de lengte van de palen te vergroten, als de aard van de bodem dat toelaat, om te proberen meer geleidende lagen op diepte te bereiken, en vervolgens het aantal palen te vermenigvuldigen als de bodem op diepte te hard is.
Materialen voor aardingsstaven
MALTEP-aardingsstaven zijn verkrijgbaar in de volgende materialen:
De gegalvaniseerde stalen aardingsstaaf is om economische redenen de meest gebruikte aardelektrode. Gegalvaniseerde stalen aardingsstaven hebben door hun aard een veel kortere levensduur dan verkoperd of roestvrij staal. Bovendien kan de galvanisatie verslechteren (barsten) wanneer deze in de grond wordt geslagen. Gegalvaniseerde stalen palen hebben echter een hoge treksterkte en kunnen daarom diep in de grond worden geslagen. De gegalvaniseerde stalen paal kan worden gebruikt in grond met niet-agressieve eigenschappen.
Met koper beklede stalen palen worden gemaakt van een stalen kern die wordt ondergedompeld in een elektrolytisch bad om de vereiste laag koper af te zetten door middel van elektrolyse. Dit proces zorgt voor een langdurige moleculaire binding tussen de stalen kern en de koperlaag. Hierdoor zal de koperen coating niet van het staal afbladderen en ook niet scheuren wanneer de paal in de grond wordt geslagen. De met koper beklede stalen paal is zeer corrosiebestendig. De zuiverheid van het afgezette koper is 99,9% en het heeft een lage weerstand, wat een lange levensduur bevordert voor een duurzame installatie. Er zijn verschillende diktes koperplaten beschikbaar:
- Minimumdikte van 254µm
- Gemiddelde dikte van 350µm

In sommige gevallen is het bodemtype niet compatibel met verkoperde stalen aardingsstaven. Roestvrijstalen aardstaven verdienen daarom de voorkeur in het geval van bodems met hoge corrosie-eigenschappen. De keuze van het materiaal van de staven hangt ook af van de structuren of componenten die geaard moeten worden, bijvoorbeeld stalen pylonen. In alle gevallen moet bij de keuze van het materiaal van de staven rekening worden gehouden met de beperkingen van galvanische corrosie.
Roestvast stalen aardstaven zijn verkrijgbaar in de volgende twee kwaliteiten:
- Roestvrij staal Z33 C13
- Roestvrij staal 316 (A4)
De massief koperen grondpin heeft een uitstekende corrosiebestendigheid en geleidende eigenschappen. Deze paal kan echter niet diep in de grond of in harde grond worden geslagen.
Inzicht in de diameters van verkoperde stalen grondpennen
In de aardingsindustrie worden de diameters van met koper beklede stalen aardingspennen traditioneel uitgedrukt als 5/8" of 3/4".
Deze waarden geven echter niet de werkelijke diameter van de paal weer, maar komen overeen met de nominale maat van de schroefdraad:
- Een 5/8" paal (T = 16 mm) heeft een werkelijke diameter van D = 14,2 mm.
- Een 3/4" draadstift (T = 19 mm) heeft een werkelijke diameter van D = 17,2 mm.

Inzicht in verlengoplossingen voor grondpennen
Er zijn verschillende manieren om de lengte van MALTEP-aardingsstaven te verlengen om de gewenste ondergrondlaag te bereiken.
Een aardingsstaaf zonder schroefdraad kan worden verlengd met een koppelbus zonder schroefdraad.

Een aardingsstaaf met schroefdraad wordt verlengd met behulp van een koppelbus met schroefdraad en een diameter die compatibel is met de staaf.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de zelfverlengende paal geen extra accessoires nodig om te verlengen, wat wordt bereikt door een paal op de vorige paal te slaan die al in de grond zit.

Overzicht van de MALTEP-reeks aardingsstaven
Sluit de paal aan op de geleider
Zoek uit hoe je de piek aansluit op de aardgeleider
MALTEP-oplossingen voor het aansluiten van de aardingspen op de geleider
MALTEP biedt verschillende verbindingsmethoden tussen de aardingsstaaf en de aardgeleider, die verschillende vormen kan hebben, zoals meeraderige kabel, rond of plat:
- Mechanische verbindingen met schroefverbindingen
- Mechanische verbindingen met inklopbare kop
- Aluminothermisch gelaste verbindingen
Overzicht van de reeks verbindingen tussen aardingsstaven en geleiders
Aansluitklem voor 5/8" aardingsstaven en kabel
3/4" aardingspin en kabel
Aansluitklem voor 20 mm aardingsstaven en gegalvaniseerde staalkabel
Vingerhoed voor grondpennen op band
Slingerklem voor aardingsstaven en kabel
Aansluitkop
CR1 lasmallen
CR2 lasmallen
BR30 lasmallen
De aardingspin installeren
Basisinformatie
Informatie over de installatie van aardingspennen
Klimatologische invloeden op de weerstand van een ondergrond (volgens NF C 15-100)
Vochtigheid en temperatuur beïnvloeden de weerstand van een bodem. De weerstand van een bodem neemt toe als de luchtvochtigheid afneemt. Bijgevolg zijn geologische lagen waar water doorheen stroomt ongeschikt voor aarding.
Het is daarom raadzaam om deze geologische lagen te doorkruisen met lange staken om lagen met een lage weerstand te bereiken
Klimatologische invloeden op de weerstand van een ondergrond (volgens NF C 15-100)
Als er kans is op vorst of droogte, moet de lengte van de palen met 1 m of 2 m worden vergroot.
Het is mogelijk om de weerstand van de aardverbinding te verminderen door meerdere verticale palen parallel te plaatsen en gescheiden door ten minste hun lengte in het geval van twee palen, en meer als er meer zijn
Veiligheidsmaatregelen bij het in de grond slaan van een aardpen
Een grondspies in de grond slaan kan een aantal risico's inhouden voor de operator en voor de integriteit van de grondspies:
RISICO OP MECHANISCHE SCHOKKEN
Risico op mechanische schokken, met name voor de hand van de operator, wanneer de paal in de grond wordt geslagen
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Risico op elektrische schokken voor de operator wanneer de paal in de grond wordt geslagen in contact met een actieve ondergrondse leiding
MALTEP biedt een reeks accessoires om de machinist en de paal te beschermen bij het in de grond rijden:
Reeks aardpennen
Toegang tot ons assortiment in slechts een paar klikken
Aardingsstaven
Aansluitbussen en aansluitklemmen
Koppelbussen voor grondspikes
Aansluitklem voor 5/8" aardingsstaven en kabel
3/4" aardingspin en kabel
Aansluitklem voor 20 mm aardingsstaven en gegalvaniseerde staalkabel
Vingerhoed voor grondpennen op band
Slingerklem voor aardingsstaven en kabel