石墨基柔性接地体60资料

时间:2023年12月31日 来源:

防雷接地施工常见问题:一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。防雷接地施工的要求:1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。在输电线路铁塔接地用的石墨基柔性接地体之间的连接可采用非金属连接件压接而成。石墨基柔性接地体用可膨胀石墨,就找四川健坤科技有限公司。石墨基柔性接地体60资料

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石墨基柔性接地体在解决金属类接地体腐蚀方面提供了一种新的手段,但其冲击接地特性需要进一步论证。本文利用有限元法对二维涡流场求解,对比分析了石墨基柔性接地体与圆钢接地体在高频电流作用下的自感与等效电阻。计算结果表明,由于圆钢磁导率高,随着频率增加,圆钢等效电阻增大,并在频率达到35kHz时超过同等半径下的石墨基柔性接地体。频率5kHz时圆钢内自感迅速下降至10−6H/m量级,然后逐渐平缓下降至10−7H/m,与石墨基柔性接地体、铜接近。采用正交试验设计方法确定土壤电阻率、接地体长度、雷电流幅值仿真参数组合,仿真结果表明,石墨基柔性接地体冲击接地电阻小于圆钢,并通过冲击接地对比试验,验证了仿真结果的准确性。石墨基柔性接地体60资料石墨基柔性接地体哪个牌子好,就找四川健坤科技有限公司。

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根据测试结果,进一步对2种接地材料的冲击接地电阻进行计算,结果如表5所示。表5计算结果表明,在不同充电电压下,石墨基柔性接地材料的冲击接地电阻始终小于圆钢。当充电电压等级为5、10、15kV时,石墨基柔性接地材料的冲击接地电阻分别为圆钢的72.1%、78.7%、79.9%。对比前文的计算结果可知,实际冲击接地试验中石墨基柔性接地材料与圆钢之间的差异比计算中的差异大,这是因为在实际工程中冲击接地电阻还受接触电阻的影响。圆钢是脆性材料,埋在土壤中不会随着土壤蠕变而形变,其表面易与土壤接触不良,使得接触电阻过大。而石墨是柔性材料,与土壤贴合紧密,因此效果好于圆钢。

施工简便可盘绕,运输方便;开挖量少,可蛇形开挖避开岩石、树木等,回填简单,采用压接连接,无需焊接,无需电源焊机等现场要求,施工便捷,效率高。绿色环保:可避免因腐蚀造成含有重金属离子的Cu和Cr离子污染土壤和水源;可减小金属材料的用量,减少金属材料制造过程中SO2等有害气体对环境造成的空气污染及CO2的排放;可减小因降阻材料的长期使用而泄露造成的树脂化合物及重盐等有害物质的溶出,污染土壤和水源,环境效益好。非磁性,减小电感;提高冲击利用率;普通磁性材料集肤效应严重,材料利用率低;带状柔性石墨材料,非磁性缓解其高频集肤效应。石墨基柔性接地体抗扭性能,就找四川健坤科技有限公司。

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长期以来,国内外输电线路接地网通常采用扁钢、不锈钢、铜等金属类接地材料,以及含电镀金属层的镀锌钢、不锈钢包钢、铜包钢金属接地材料[2-3]。金属接地材料比较大的问题是接地材料的腐蚀。针对金属材料的输电线路杆塔接地网的腐蚀问题,一些非金属接地材料如接地模块等应运而生[4],但其一般作为金属接地网辅助性的外设接地材料,与金属接地材料组合使用,以期达到降阻和防腐目的。从目前输电线路杆塔接地网实际接地工程来看,除了材料成本问题外,以金属为主体的接地材料仍然无法完全避免腐蚀以及与土壤的接触稳定性问题[5]。近年来,具有石墨的耐腐蚀性,且趋肤效应低的石墨基柔性接地材料研发成功并得到实际应用,可替代钢材料接地材料,其接地网的冲击接地性能还需要进一步研究石墨基柔性接地体施工工艺,就找四川健坤科技有限公司!石墨基柔性接地体-配电

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石墨防雷接地体固态电阻率<5×10-5Ω·m;石墨防雷接地体单位长度重量为0.51kg/m±5%;连接端头与缆体接触电阻<4mΩ;石墨接地体技术要求:石墨防雷接地装置由接地引下线、石墨防雷接地体、吸收式接地极构成,引下线为Φ28高石墨引下线,引下线与石墨防雷接地线缆通过连接端头连接。石墨防雷接地体每箱长度宜结合每基杆塔用量确定,每箱不宜大于100m。石墨柔性接地体与传统接地产品接地效果现场对比:本次试验分别对圆钢、铜排、柔性石墨接地体进行了埋地实验。石墨基柔性接地体60资料

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