为满足国家建设坚强智能电网的发展目标,确保输变电工程接地系统的稳定、经济,可靠运行,国家电网公司于2009年1月委托中国电力科学研究院,进行接地网铜钢复合材料应用技术研究,并于2010年5月正式颁布《电气工程接地用铜覆钢技术条件》的企业标准。土壤腐蚀是接地材料的主要腐蚀形式,埋入土壤中的接地网,其表面的不同部位因接触介质的理化性质不同而形成不同的电极。这种接地网金属构件的不同电位及电位差,导致接地金属材料与腐蚀介质形成腐蚀原电池作用,是引起接地网土壤腐蚀的根本原因,其腐蚀机理在本质上是电化学腐蚀。铜覆钢接地材料相对导电率,就找四川健坤科技有限公司。铜覆钢接地体 配电标准
我国从20世纪50年代开始将钢材作为接地材料,主要是由于市场上铜材短缺,且多数用于基础建设,而钢材较为普遍,市场供应充足,一次性投入低。但多年的实践证明,钢材作为变电站的地网导体长埋地下,经过热镀锌或其他防腐措施处理后,在土壤的长期腐蚀作用下,也会经常出现断裂、电气性能被破坏的情况,导致变电站后期的维护非常困难。随着我国经济的快速发展,越来越多的重大工程采用铜材作为接地网材料。但由于铜材的价格昂贵,且电力工程建设中更多考虑的是一次性投资,我国中小型的变电站工程还多数采用热镀锌钢作为接地材料。铜覆钢接地材料的出现可以很好的解决上述腐蚀问题贵阳镀铜扁钢现货铜覆钢接地材料耐腐蚀吗,就找四川健坤科技有限公司。
真空熔炼含铜钢样品分别经250℃、550℃低温热处理后,样品组织的晶粒形貌尺寸与原始铸态组织相比没有多大变化;经850℃较高温度热处理时,样品的晶粒发生长大;经1150℃高温度热处理时,样品的晶粒尺寸又变得细小。当含铜量≤2.32%时,其铸态组织经250℃、550℃低温热处理后的样品钢中铜元素的分布比较均匀,经850℃、1150℃较高温度热处理后的样品中有明显的铜元素局部偏析现象出现;当含铜量为6.80%时,其铸态组织经250℃低温热处理后的样品钢中铜元素的分布比较均匀,经550℃、850℃、1150℃较高温度热处理后的样品中有明显的铜元素偏析现象出现;当含铜量高达12.64%时,在样品组织的晶界处有大量的富铜相出现,该相沿晶界呈网状分布,此时富铜相的出现与热处理温度没有多大关系。
接地是防雷技术重要的环节之一,一个接地工程采用一种降阻措施并不能把接地电阻降到合格范围,往往需要采用多种降阻措施进行降阻,接地网施工设计应充分利用低电阻率的土层,以降低接地网的接地电阻值,根据具体情况,应用优的方法,力争使接地设计达到优化的状态。在不同地质结构上如何改善接地电阻是一个值得探讨的问题。铜覆钢接地材料由于具有接地性能以及使用寿命接近于铜,在建设造价上又相对接近于钢材,在国际上已经用了几十年。铜覆钢接地材料采用放热焊接技术,焊接连接好后,焊接点的载流能力(熔点)与导线的载流能力相当,完全消除了接触电阻的影响,焊点不受腐蚀性产物的影响,不会随时间变化而老化。四川健坤科技有限公司为您提供铜覆钢接地材料相关产品。
一层土壤层厚度的影响:保持一层土壤电阻率ρ1为100Ω·m,二层土壤电阻率ρ2分别为20Ω·m、500Ω·m,铜覆钢接地材料接地网的面积取15×15m2,其他条件不变,改变一层土壤厚度,由CDEGS仿真计算得出的二层土壤结构下镀锌钢、铜覆钢的接地电阻随一层土壤厚度变化的情况;如图2所示,镀锌钢及铜覆钢的工频接地电阻与一层土壤深度之间规律相同:当一层的电阻率大于二层时,阻值与一层厚度呈正相关,阻值的增大速率逐渐变慢,趋于一个定值;当二层电阻率大于一层时,阻值与一层厚度呈负相关,但阻值的减小速率逐渐变慢,趋于一个定值。因为铜覆钢接地材料接地网的散流与一层关系较大,所以当一层的厚度上升时,镀锌钢及铜覆钢的工频接地电阻均会变化。雷击杆塔,雷电流流经杆塔的接地装置后散发进土壤,受雷电流影响,接地装置接地电阻与暂态电阻特征一致,通过冲击接地电阻体现,而输电线路的耐雷能力主要受杆塔冲击接地电阻影响。当冲击或雷电流流经接地体,接地体表征的接地电阻和工频接地电阻不一样。冲击接地电阻和工频接地电阻之比称为冲击系数,一般低于1,但当接地体长度太大时也可能大于1。铜覆钢接地材料应用范围,就找四川健坤科技有限公司。成都圆钢厂家批发价
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接地面积对铜覆钢接地材料接地网工频接地电阻的影响;根据实际500kV电压等级输电线路接地网,接地网的埋深为0.8m,导体等效半径为0.006m,一层土壤电阻率是50Ω·m、100Ω·m,厚度是10m,二层土壤电阻率是500Ω·m。分别针对两种接地材料水平双层土壤模型中接地网面积变化时仿真计算的接地电阻值。S是接地网的面积,ρ1是一层土壤电阻率,ρ2是二层土壤电阻率。研究发现,稀释率过高或过低都将影响熔覆层的质量。一般稀释率应控制在10%以下(5%左右),通过对本文工艺参数得到的试件进行稀释率的计算得到稀释率为7.27%铜覆钢接地体 配电标准