理論上合格的接地線選用的銅材料制成,銅覆鋼、等離子接地棒、降阻模塊等是目前受關注較多的新型耐蝕性接地材料。在近年的研究中,銅覆鋼接地材料作為純銅的替代品迅速發展,通過改性使得其特性介于純銅和鍍鋅鋼之間,具有極大的優勢。經過實驗測量,熱鍍鋅扁鋼接地材料在耐腐蝕性,免維護性、施工的便利性和可靠性等特性方面和新型的鍍銅鋼接地材料有較大差距,且鍍銅鋼材料接地方案相對熱鍍鋅扁鋼材料接地方案的投資增幅在大型輸電系統總投資中低于2‰,但使用壽命可提高3~15 倍,并且接地網可靠性成倍提高,可減小直擊雷和感應過電壓對輸電桿塔的危害。銅覆鋼接地材料產品結構,就找四川健坤科技有限公司。重慶銅包鋼廠家批發價
為滿足國家建設堅強智能電網的發展目標,確保輸變電工程接地系統的穩定、經濟,可靠運行,國家電網公司于2009 年1 月委托中國電力科學研究院,進行接地網銅鋼復合材料應用技術研究,并于2010 年5 月正式頒布《電氣工程接地用銅覆鋼技術條件》的企業標準。土壤腐蝕是接地材料的主要腐蝕形式,埋入土壤中的接地網,其表面的不同部位因接觸介質的理化性質不同而形成不同的電極。這種接地網金屬構件的不同電位及電位差,導致接地金屬材料與腐蝕介質形成腐蝕原電池作用,是引起接地網土壤腐蝕的根本原因,其腐蝕機理在本質上是電化學腐蝕。銅包鋼廠家銅覆鋼接地材料應用范圍,就找四川健坤科技有限公司。
一層土壤層電阻率的影響:將土壤分為兩層,一層土壤電阻率為ρ1,厚度為6 m,二層土壤電阻率ρ2 為100 Ω·m,接地網的面積分別取6×6 m2、15×15 m2,深度取0.8 m,導體等效直徑取0.012 m,鍍層厚度為0.002 m,其中鋅材質的電阻率取值5.196×106 Ω·m、相對磁導率取值為1(該材料參數同樣適用于以下仿真計算),鋼材質的電阻率取值1.96×10-6 Ω·m、相對磁導率取值為636,銅材質的電阻率取值2.4×107Ω·m、相對磁導率取值為1,所建接地網模型采用方框帶射線接地模型,由CDEGS 仿真計算得出的兩種地網面積下鍍鋅鋼、銅覆鋼接地電阻與土壤電阻率變化關系由圖1可知,鍍鋅鋼及銅覆鋼的工頻接地電阻均與一層土壤電阻率呈正相關,變化規律相同。并且接地網的范圍不會影響兩者關系;另外地網范圍越小,阻值受電阻率影響更明顯。
在較大的接地網中,隨著銅覆鋼接地材料垂直接地極數量增多,單位降阻率也逐漸飽和,但是單位長度降阻率不會與垂直接地極呈現反相關關系,而是趨于一個穩定值。但是在較大地網中,其單位長度降阻率都不會提升到理想值。由圖可知,若垂直接地體數量N=8,地網已有足夠降阻率。垂直接地體數量為8,長為8m,即垂直接地體長度與水平地網的等值半徑一樣,單位長度利用率大才能取得高的單位利用率,這樣才能實現可靠、低造價的成效,提升了裝置的利用率。銅覆鋼接地材料產品缺點,就找四川健坤科技有限公司。
在生產實踐中,人們早就已經發現鋼材的熱加工性能與鋼中的殘余的銅元素含量有重要的關系,鋼中殘余銅元素含量一旦升高,鋼的鍛造性能或熱軋性能將嚴重惡化,即所謂的“銅熱脆現象”。古時候鐵匠鋪有一個規矩“銅鐵不同爐”,就是說鍛造銅質鍛件的加熱爐不能再用來加熱鋼鐵,當加熱銅的爐膛爐內殘留有銅或銅的氧化物時,如果不及時清理,就會在鋼的表面上產生類似過燒樣的龜裂狀裂紋缺陷,即“銅脆”現象。“銅脆”缺陷主要分布在含銅鋼板坯或板卷表面上,呈龜裂狀裂紋缺陷或密集分布的麻點狀表面缺陷。對于板坯, “銅脆”缺陷主要出現在兩端和角部,嚴重時中部也存在;板坯“銅脆”產生的裂紋和過燒產生的裂紋相似,通過金相觀察能夠區分;“銅脆”裂紋經高倍檢測發現,有銅元素(或銅的固溶體)沿晶界分布,而過燒裂紋則晶界處沒有銅元素分布。對于熱軋板卷,“銅脆”缺陷主要出現在鋼卷側面的裂紋,也有在鋼板表面密集分布的麻點狀缺陷。銅覆鋼接地材料降阻效果,就找四川健坤科技有限公司。四川鍍銅絞線
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