企业商机
石墨基柔性接地体基本参数
  • 品牌
  • 健坤
  • 型号
  • 可咨询
石墨基柔性接地体企业商机

使用石墨基柔性接地体的优点有很多,比如它非磁性,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,加上特殊的工艺结构,材料的利用率为80%以上。预防偷及人为破坏。石墨复合接地材料二次利用价值低,有效地预防人为偷及破坏。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,环境效益明显。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。重庆石墨线市场价

随着频率增加,石墨基柔性接地体与铜接地体由于本体非磁性,趋肤效应较弱,接地体内电流分布随频率变化很小,单位长度电阻变化趋势几乎呈水平直线。相比之下,由于圆钢高磁导率形成趋肤效应,电流在导体表面集中,等效截面积减小,单位长度电阻随频率急剧增加,当频率达到35kHz时,其等效电阻已经超过了同等截面的石墨基柔性接地体。图2给出了5kHz、30kA电流时直径同为10mm的石墨基柔性接地体与圆钢接地体中的电流分布情况。同理,由图5(b)可知,冲击接地电阻约53~55Ω,接地体首端电流约为接地体中点电流值的2倍。由此可见冲击条件下,石墨基柔性接地体的电流分布相对于圆钢更加均匀,更多的电流可以流向接地体的中部与末端,从而使接地体利用率提高,形成的冲击接地电阻也更小。青海铠装石墨引下线零售价石墨基柔性接地体用胶水,就找四川健坤科技有限公司。

随着频率增加,石墨基柔性接地体与铜接地体由于本体非磁性,趋肤效应较弱,接地体内电流分布随频率变化很小,单位长度电阻变化趋势几乎呈水平直线。相比之下,由于圆钢高磁导率形成趋肤效应,电流在导体表面集中,等效截面积减小,单位长度电阻随频率急剧增加,当频率达到35kHz时,其等效电阻已经超过了同等截面的石墨基柔性接地体。图2给出了5kHz、30kA电流时直径同为10mm的石墨基柔性接地体与圆钢接地体中的电流分布情况。当频率较低时,电流在接地体中接近均匀分布,由于圆钢电阻率为石墨的1/17,直径10mm的圆钢接地体单位长度电阻明显小于同等截面的石墨基柔性接地体。

石墨基柔性接地体是用作接地保护的接地体。广泛应用于电力、广播电视、邮电通讯、石油、化工、建筑、、安全防护工程、气象和地震等行业;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,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。四川健坤科技有限公司为您提供石墨基柔性接地体相关产品。

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。四川健坤科技有限公司石墨基柔性接地体产品运用领域(1)发电厂、变电站、开关站、高压输电线路接地;(2)石油输送管道及油气罐,易燃易爆物质仓库防雷接地;(3)电气化铁路、电信、移动、通信基站、微波中基站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地。石墨基柔性接地体施工要求,就找四川健坤科技有限公司。四川石墨基柔性接地体什么价格

石墨基柔性接地体高温膨化炉,就找四川健坤科技有限公司。重庆石墨线市场价

四川健坤科技有限公司石墨基柔性接地体生产工艺:石墨复合接地材料及其制备方法,该接地材料包括两层结构,内层为由复合石墨线束构成的复合石墨线内芯,外层为复合石墨线编织层,内层石墨体由石墨线平行排列构成,该接地材料构成为利于导电的柔性石墨接地体;制备方法包括以下步骤:制备蠕虫石墨(1)制备可膨胀石墨:采用硫酸或硝酸酸化鳞片石墨(相当于经过酸洗工序),采用强氧化剂(如,KMn04、KC104或H202)氧化鳞片石墨,即可获得可膨胀石墨:(2)制备蠕虫石墨:将可膨胀石墨于950~1000℃温度下膨化5-6s,得到蠕虫石墨。使其膨胀成自身体积200倍以上的石墨蠕虫。制备复合石墨带和第二复合石墨带。重庆石墨线市场价

与石墨基柔性接地体相关的文章
与石墨基柔性接地体相关的产品
与石墨基柔性接地体相关的**
与石墨基柔性接地体相关的专区
与石墨基柔性接地体相关的标签
产品推荐
新闻推荐
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责