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接地钢材基本参数
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为了观察304不锈钢在实际土壤中的腐蚀情况,进行2个月的埋片实验,并与Q235钢作对比研究。为了进一步研究304不锈钢的土壤腐蚀,以镀锌钢作为对比试验。采集该变电站的原土,用m(去离子水)∶m(土壤)=1∶1配制模拟溶液,放入两种材料的电极,暴露面积为1.0cm2,浸泡3个月后取出,用去离子水冲洗干净,用滤纸吸干,真空干燥后,采用日立公司SU1500型扫描电镜一体机对其表面形貌及膜层化学成分进行分析,加速电压为15kV。接地钢材弯曲试验,就找四川健坤科技有限公司。电力接地钢材费用

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石墨接地模块从截面上分类有梅花形、长方形、圆形,在敷设时既可垂直埋设,也可水平埋设,根据标准要求埋设深度一般为0.8~1.0m。若所处地区为寒冷地区,接地模块应埋设在冻土层以下。石墨接地模块利用了石墨良好的耐腐蚀性、导电性,但是石墨接地模块使用的时候常与镀锌钢一起使用,镀锌钢作为各模块的连接部分,起到连接作用,因此在使用石墨接地模块的时候存在的一个问题就是连接部分使用镀锌钢依然存在腐蚀问题,特别是石墨与镀锌钢的接触,由于石墨本身化学性质稳定,电极电位较高会加速镀锌钢的腐蚀,影响接地降阻效果。另一方面接地模块的极芯进行并联或与地线进行连接时,必须焊接。要求用同一种金属材料焊接确保连接的可靠性。焊接长度应不小于80mm,且确保不虚焊或漏焊。在焊接处清理焊渣,涂上一层沥青或防腐漆,以防极芯腐蚀。这样增加了施工的难度,并且石墨复合接地模块并没有解决天然石墨的易脆性,在使用过程中,大电流的冲击,运输过程中的碰撞,磨损都有可能导致石墨接地模块的断裂,使得接地电阻增高。电力接地钢材费用接地钢材质量标准满足GB704-88《热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差》。

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并且避免了因镀锌钢与石墨电极电位不同而导致加速焊接点腐蚀的问题。与纯柔性石墨复合接地体相比解决了外层石墨易脱落而导致的接地性能下降的问题。含碳纤维石墨复合接地引下线间接效益:由于接地引下线表面又碳纤维形成的编织层,碳纤维与一般的石墨接地材料相比具有优异的耐腐蚀性,更耐高低温,在恶劣条件下仍能保持电阻的稳定,极大降低在运行过程中出现的腐蚀现象而造成的接地网性能下降,接地电阻增大的情况。进而减少事故发生率;保护人员安全和延长设备寿命。

试验利用国内常用的镀锌钢为试验,因试验条件的限制,试验选择了四项进行:高温试验,雨水模拟试验,抗弯折试验,摩擦试验。通过试验分析镀锌钢应用于接地体引下线部分的现状镀锌钢防雷引下线是国内现在常用的引下线,其优点在于机械强度高,成本低,表面镀锌层具有一定的耐腐蚀性,磨损试验所造成的电阻率变化平均只有0.13%,几乎不会造成很大的影响,但是通过接地材料腐蚀机理可以推断出,一旦长时间磨损过于导致内部钢材暴露,将会因为内外层材料电极电位的不同而造成镀锌层的加速腐蚀,引下线必须马上更换。在高温条件下,镀锌钢防雷引下线的电阻率变化较高,平均达到9.5%,低温条件下平均电阻率变化达到了9%,可以看出,虽然镀锌钢防雷引下线电阻率较小,但是在高低温的条件下,电阻率变化较大,刚刚满足接地材料电阻率变化不大于10%的要求。四川健坤科技有限公司生产接地钢材材料符合GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范。

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防雷接地的扁钢有明确规定是镀锌,搭接圆钢也需要镀锌,相关规范依据如下:《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)11.7.3条“除利用混凝土中钢筋作引下线外,引下线应热镀锌,焊接处应涂防腐漆”,11.8.3条“接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆”。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)5.3.3条“引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。”《接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.2.5条“除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。”四川健坤科技有限公司生产接地钢材材料符合GB15618《土壤环境质量标准》。电力接地钢材费用

接地钢材质量标准满足GBT2694-2010 《输电线路铁塔制造技术条件》。电力接地钢材费用

当Ф25mm钢管壁厚由1.5mm增加到1.8mm,未处理和水浴处理的断裂伸长率总体保持不变,热空气老化处理的断裂伸长率增加3百分点;Ф25mm钢管壁厚由1.8mm增加到2.0mm时,未处理、水浴处理、热空气老化处理的钢管断裂伸长率分别增加4百分点、8百分点、8.5百分点。Ф32mm钢管壁厚由1.5mm增加到1.8mm,再增加到2.0mm时,未处理钢管断裂伸长率分别增加9.5百分点、7.0百分点,水浴处理均增加8.5百分点,热空气老化处理均增加6.5百分点。这可能是由于温度升高,若同时再有水的作用,产生腐蚀,壁厚越大,材料均匀性降低,钢管金属膨胀越厉害,使得钢管韧性增大,导致钢管拉伸强度降低,断裂伸长率增大。电力接地钢材费用

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