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MALZ - Analyse de mise à la terre dans le domaine fréquentiel
MALZ analyse la performance dans le domaine fréquentiel des réseaux de conducteurs enterrés. Il calcule les quantités suivantes :
- Potentiels de terre et conducteur
- Distribution du Courant de fuite et courant longitudinal dans les conducteurs
- Champ magnétique dans l’air
Cet outil puissant de mise à la terre est l’outil idéal à chaque fois que des conducteurs tels que des canalisations doivent être modélisés. C’est également l’outil idéal lorsqu’il si les conducteurs métalliques ne peuvent pas être approchés comme des structures équipotentielles . |

Points Techniques
MALZ fut spécifiquement crée pour développer et rechercher les problèmes reliés au réseau de conducteurs alimentés à haute fréquence ou lorsque les impédances longitudinales sont importantes.
- MALZ est reconnu pour son modéliser d’important réseaux de mise à la terre et est également un excellent outils pour analyser des réseaux de conducteurs alimentés par un courant d’une fréquence variant de 0 à 1 MHZ.
- Le conducteur peut être solide ou creux, recouvert ou à air libre. Il peut arbitrairement être dirigé dans sol dont la couche est verticale, horizontale, sphérique ou cylindrique, et des dans des sols avec des volumes finis de différentes résistivités
- Chaque système de conducteur peut être alimenté de différents endroits et par des courants complexes. Chaque source de courant peut transmettre un courant différent au niveau de la magnitude et des angles de phase comparer aux autres sources de courant.
- Pour les utilisateurs qui modélise des sous-stations de taille importante, dans lesquelles la chute de potentiel est souvent important, MALZ offre des caractéristiques performantes : Vous pouvez maintenant non seulement injecter des courants (Courants d’alimentation), mais vous pouvez également spécifier l’EMF induit ou bien tout autres sources de tensions longitudinales dans n’importe quels conducteurs. Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’on étudie le comportement de longues structures de mise à la terre, telles que les canalisations qui sont parallèles aux lignes électriques.
- MALZ peut déterminer automatiquement les intersections entres les conducteurs et en plus, déterminer quel groupe de conducteur (alimentés ou non) constitue un système distinct.
Caractéristiques techniques
MALZ peut être utiliser pour mener différentes sortes de recherches en ingénieries. En voici quelques exemples:
- L’analyse de grands réseaux de mise à la terre dans des sols de faible résistivité
- L’analyse de plusieurs électrodes HVDC pour lesquelles la chute de tension le long des conducteurs très significative.
- Fournir des réponses à l’implication des hautes fréquences reliés au réseau de mise à la terre (3e, 5e et des harmoniques de plus haut niveau)
- Effectuer des recherches du à la présence de Pipelines (recouvertes ou nue) ou relié à la présence de d’autre structure métallique similaire (rail, clôture, etc.) MALZ peut aussi analyser les effets des électrodes de retour (dans un système de mise à la terre où le courant revient à la source, dans le système de régénération) et calcule les quantités suivantes: le potentiel du sol et de la terre, la longitude et la perte au niveau de la distribution dans les conducteurs ainsi que les champs magnétiques dans l’air.
- Détermine la longitude (axe des x), la perte de courant au sol (axe transversal y) ainsi que le potentiel relié à chaque réseaux de mise à la terre et leur location respective (incluant le retour des électrodes ainsi que des structures métalliques)
- Détermine le champs magnétique provenant de conducteur enfuit, transportant du courant (recouvert ou non). Les champs magnétiques peuvent être enregistrés à n’importe quel niveau au-dessus de la surface de la terre.
- Évaluer la performance des procédés de protection cathodique dans un sytème mesurant la sensibilité de la corrosion.
- Fournir des réponses basées sur des données de mise à la terre pour des courants éphémères telles la foudres ou autres.
- MALZ supporte les sols avec des volumes finis ayant des résistivités arbitraires. Ce modèle de sol de volume finis a été grandement amélioré par l’ajout de caractéristiques automatisées qui aident le contrôle de la distribution des pièces rapportées sur les faces du volume.
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