石墨基柔性接地体呈电缆状,采用高碳石墨等材料通过先进工艺制造而成;高纯度石墨,经水洗、酸洗等数道工序后,经高温使其膨胀自身体积200倍以上的石墨蠕虫,采用玻璃纤维做骨架,上胶并高压定型,制作成宽500mm的布,在分割成条状,然后搓捻成石墨细线;其中所用的玻璃纤维也可以采用耐腐蚀的合金线代替;采用多根该细线再绞合成需要的不同截面的粗线,成为柔性石墨接地线。对于复合型石墨基柔性接地材料,首先要进行材料的组成结构分析,一般复合型石墨基柔性接地材料都是由金属导体材料和石墨基柔性导体材料两种材料按照一定的比例和排列分布方式组成的,组成复合接地体的两种材料具有不同的电阻率、热熔系数和不同的比较高允许温度,因此在进行热稳定计算时要考虑两种材料的分流情况并分别进行发热和温升的计算。石墨基柔性接地体系列产品专业生产,就找四川健坤科技有限公司。青海柔性等离子接地极批发
采用新型的非金属导电材料为主体制成,导电率高,性能稳定,埋入土壤中不降解,不含腐蚀性离子,使用寿命长,安全环保,且抗拉强度高、抗扭抗弯折性能好。石墨基柔性接地体相对于普通钢筋接地极及其他常规接地极等,相当于增加了接地极与土壤的接触面积,在相同故障电流的情况下,石墨基柔性接地体能更快的将故障电流导入大地。。另外,石墨柔性接地体安装在接地体上以多通道分散布置,在多雷电区域,石墨基柔性接地体具有很好的降低大冲击电流的作用,能够广泛应用于因土壤电阻率高而难以获得低电阻的场合。德阳柔性等离子接地极商家石墨基柔性接地体铠装引下线制作设备,就找四川健坤科技有限公司。
国内外针对接地网的冲击特性进行了较多的试验与仿真分析。试验方面包含真型试验与模拟试验,获得了能够指导工程实际的有用结论与经验公式[8-11]。仿真分析方面,目前主要的计算方法有电路理论分析法、传输线理论分析法、电磁场理论分析法和有限元分析法等[12-13]。高频下的电磁参数,包括电阻、电感决定了接地体在冲击电流作用下接地装置的接地电阻,这2个参数均能够通过求解涡流场方程获得。随着计算机计算能力提高,相比于其他方法,采用有限元法对涡流场进行求解的优点为:能够精确获得电流场、磁场在接地体中的分布,获得精确的电磁参数能直观反映雷电流作用下雷电流在接地体中的散流差异,从电磁场角度揭示冲击接地电阻差异内在原因。
中国气象服务协会2018年4月24日发布实施的团体标准T/CMSA0004-2018《柔性复合接地体》中有石墨基型柔性复合接地体的定义:由石墨、无机非金属或化学纤维、粘接剂等材料经膨化、压制、捻合而成的单股石墨线经不同布线和编制方式制成的绳索型复合接地体。在中国电力企业联合会标准T/CEC《石墨基柔性接地装置使用导则》(征求意见稿)中,对石墨基柔性接地体的定义是:埋入土壤或特定的导电介质(如混凝土或焦炭)中与大地有电接触的以柔性石墨线为基材编织成的缆状、带状等形状的新型接地材料,包括无金属型石墨基柔性接地体和金属复合型石墨基柔性接地体。石墨基柔性接地体编织机,就找四川健坤科技有限公司。
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。石墨基柔性接地体施工工艺,就找四川健坤科技有限公司!西藏柔性石墨接地体
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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。青海柔性等离子接地极批发
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