變電站的防雷接地系統是結合防雷接地、工作接地和保護接地為一體的有機整體,其主要功能首先是保證電氣設備發生故障時運行人員的人身全,其次是保證重要電氣設備本體的安全可靠運行,避免不必要的經濟損失。2000 年以后,銅覆鋼接地材料作為接地材料慢慢被業界認可并得到不斷的嘗試和應用;但由于國內對此方面的研究不夠充足,且相關制約的規范及標準未形成,導致銅覆鋼材料質量參差不齊,銅層脫落、厚度不足、加速腐蝕等問題時常發生,嚴重威脅著變電站的安全可靠運行。目前國內變電站接地網材料主要還是熱鍍鋅鋼和純銅材料兩種,同時銅覆鋼等新材料的研究還在繼續。四川健坤科技有限公司為您提供銅覆鋼接地材料相關產品。德陽銅包鋼棒費用
當變電站發生故障或遭到雷擊時,冷鍍銅覆鋼接地材料通過非常大的故障電流或雷電流,導體本身發熱而產生大量的氣泡,通過故障電流的電鍍銅覆鋼表層往往會產生裂紋等缺陷。國家關于銅覆鋼鍍銅層厚度要求較低,銅層厚度≥0.254 mm 即可,各個生產廠家的鍍銅工藝參差不齊等多種原因導致了銅覆鋼材料在電力系統未得到廣泛應用。在接地材料的發展過程中,國內已有部分公司對熱鑄銅覆鋼接地導體材料進行了相關的研究,由于前文所述的加工工藝等原因,一些技術性問題未得到根本解決,暫未得到廣泛應用。自貢絞線四川健坤科技有限公司為大家提供銅覆鋼接地材料接地材料。
接地面積對銅覆鋼接地材料接地網工頻接地電阻的影響;根據實際500 kV 電壓等級輸電線路接地網,接地網的埋深為0.8 m,導體等效半徑為0.006 m,一層土壤電阻率是50 Ω·m、100Ω·m,厚度是10 m,二層土壤電阻率是500Ω·m。分別針對兩種接地材料水平雙層土壤模型中接地網面積變化時仿真計算的接地電阻值。S是接地網的面積,ρ1 是一層土壤電阻率,ρ2是二層土壤電阻率。研究發現,稀釋率過高或過低都將影響熔覆層的質量。一般稀釋率應控制在10%以下(5%左右),通過對本文工藝參數得到的試件進行稀釋率的計算得到稀釋率為7.27%
一層土壤層電阻率的影響:將土壤分為兩層,一層土壤電阻率為ρ1,厚度為6 m,二層土壤電阻率ρ2 為100 Ω·m,接地網的面積分別取6×6 m2、15×15 m2,深度取0.8 m,導體等效直徑取0.012 m,鍍層厚度為0.002 m,其中鋅材質的電阻率取值5.196×106 Ω·m、相對磁導率取值為1(該材料參數同樣適用于以下仿真計算),鋼材質的電阻率取值1.96×10-6 Ω·m、相對磁導率取值為636,銅材質的電阻率取值2.4×107Ω·m、相對磁導率取值為1,所建接地網模型采用方框帶射線接地模型,由CDEGS 仿真計算得出的兩種地網面積下鍍鋅鋼、銅覆鋼接地電阻與土壤電阻率變化關系由圖1可知,鍍鋅鋼及銅覆鋼的工頻接地電阻均與一層土壤電阻率呈正相關,變化規律相同。并且接地網的范圍不會影響兩者關系;另外地網范圍越小,阻值受電阻率影響更明顯。銅覆鋼接地材料的連接方式,就找四川健坤科技有限公司。
國外針對于變電站的接地系統材料選擇等方面的研究較早,前蘇聯曾針對于變電站不銹鋼接地材料的應用及其防腐措施進行了相關的研究,并形成了接地材料的選擇及防腐措施等技術標準;美國、日本和一些歐洲發達國家常使用銅材作為變電站的接地材料,主要是考慮到銅材良好的耐腐蝕性和熱穩定性,可以延長變電站接地系統使用壽命的目的。近些年來,隨著國外廣大學者對接地材料研究的不斷深入,銅覆鋼接地材料應運而生,憑借其超高的性價比得到越來越多的應用。歐美的一些發達國家普遍將銅覆鋼材料作為垂直接地體,應用在發電廠、變電站等接地系統中,并取得不錯的接地效果。銅覆鋼接地材料拉伸性能,就找四川健坤科技有限公司。青海銅包鋼
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鍍鋅鋼和銅覆鋼接地材料的工頻接地電阻與一層電阻率二者之間均為線性關系,地網面積越小,土壤電阻率對鍍鋅鋼的接地電阻影響更好,同時接地網散流主要受到一層土壤的影響。 鍍鋅鋼以及銅覆鋼的工頻接地電阻和沖擊接地電阻阻值隨著面積的增大而減小,隨著面積的增大,接地電阻逐漸飽和,耗材增加,經濟成本增加,受到的不可控因素增多,應根據不同的地質條件確定接地網的優面積。純銅熔覆層顯微硬度平均值為90.3HV,基材顯微硬度平均值為210HV。界面兩側硬度值明顯變化,表明涂層基體之間的稀釋率較低,大致還是保持本身的顯微硬度值。可以看到熔覆層中部到頂部硬度值有輕微的起伏,說明Fe 元素的滲透對于顯微硬度具有一定的影響,但是整體還是趨于穩定的,在界面處未生成硬度較高的脆性相。德陽銅包鋼棒費用
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