铠装石墨柔性引下线特点:1、该实用新型一种柔性石墨接地引下线装置,包括接头、接地引下线主体和非金属夹具,接头采用热镀锌材质,包括与输电线路杆塔连接的平行接板Ⅰ、与接地引下线主体上端连接的平行接板Ⅱ和将平行接板Ⅰ与平行接板Ⅱ固接在一起的斜板,平行接板Ⅱ配置有与其相配套的盖板,在通过槽孔用热镀锌螺栓压接石墨接地带的时候,盖板能够有效防止其损伤,并且加大接触面积,提升接地性能,延长使用寿命;2、该实用新型一种柔性石墨接地引下线装置,接地引下线主体包括不锈钢加强芯板和由内至外依次包覆在不锈钢加强芯板外的柔性石墨编织层和不锈钢丝防外破包覆层,不仅能够有效防腐蚀,还能够增加抗拉强度,并且内部的不锈钢加强芯板方便整个装置的任意弯折,降低安装难度;3、该实用新型一种柔性石墨接地引下线装置,接地引下线主体下端与石墨接地带通过非金属夹具连接,安装更加快捷,也方便拆卸。4、外层的黄黑相间的硅橡胶热缩管起到警示作用,提示人员为高压接地装置。石墨基柔性接地体国家标准,就找四川健坤科技有限公司。自贡柔性等离子接地极
长期以来,国内外输电线路接地网通常采用扁钢、不锈钢、铜等金属类接地材料,以及含电镀金属层的镀锌钢、不锈钢包钢、铜包钢金属接地材料[2-3]。金属接地材料比较大的问题是接地材料的腐蚀。针对金属材料的输电线路杆塔接地网的腐蚀问题,一些非金属接地材料如接地模块等应运而生[4],但其一般作为金属接地网辅助性的外设接地材料,与金属接地材料组合使用,以期达到降阻和防腐目的。从目前输电线路杆塔接地网实际接地工程来看,除了材料成本问题外,以金属为主体的接地材料仍然无法完全避免腐蚀以及与土壤的接触稳定性问题[5]。近年来,具有石墨的耐腐蚀性,且趋肤效应低的石墨基柔性接地材料研发成功并得到实际应用,可替代钢材料接地材料,其接地网的冲击接地性能还需要进一步研究接地体连接固定件大概费用石墨基柔性接地体生产商,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。
电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。防雷接地施工的要求:1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。在输电线路铁塔接地用的石墨基柔性接地体之间的连接可采用非金属连接件压接而成。石墨防雷接地体外观紧致、条理清晰、表面平滑、无明显突出、无明显断线接续点。石墨防雷接地体直径28mm±5%;石墨防雷接地体经8/20μs,幅值50kA冲击电流耐受试验后电阻变化率≤5%。石墨基柔性接地体结构特点,就找四川健坤科技有限公司。
石墨基柔性接地体作为接地极,是一种科技创新型的非金属导电材料,是石墨的深加工产品之一,它是经过高温膨化加工而后编织成型,材料性能稳定,自身电阻率低,耐高、低温,耐酸、碱腐蚀,耐大冲击电流,材料性质不发生变化。该产品是用作电力系统接地保护的接地体。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。石墨基柔性接地体符合《复合接地体技术条件》(GB/T21698-2008)的项技术要求。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。石墨基柔性接地体编织机,就找四川健坤科技有限公司。云南快装接地极厂家批发价
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据参与该标准编制的陕西省电源学会电磁兼容与防护分会理事长平帅介绍,柔性接地体和石墨基柔性接地体是完全不同的两个东西。石墨基柔性接地体是用膨胀石墨制作导电纤维,而后编制成缆绳状的接地体,是用来替代金属接地体(比如热镀锌扁钢)做接地主材使用的。尽管石墨基柔性接地体的相关标准尚未正式发布,但市场已十分火热。更有厂家声称其产品是“国标质量”。另外,影响冲击接地电阻的因素众多,为了进一步对比不同材料在实际接地装置下的冲击接地性能,利用正交试验设计方法对计算方案设计,反映不同条件下不同接地材料的差异。,通过冲击接地特性对比试验,对仿真计算结论进行了验证。自贡柔性等离子接地极