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%。石墨防雷接地体固态电阻率<5×10-5Ω·m;石墨防雷接地体单位长度重量为0.51kg/m±5%;连接端头与缆体接触电阻<4mΩ;石墨接地体技术要求:石墨防雷接地装置由接地引下线、石墨防雷接地体、吸收式接地极构成,引下线为Φ28高石墨引下线,引下线与石墨防雷接地线缆通过连接端头连接。石墨防雷接地体每箱长度宜结合每基杆塔用量确定,每箱不宜大于100m。石墨基柔性接地体测试方法,就找四川健坤科技有限公司。石墨基柔性接地体 含金属方案
不同接地材料高频电磁参数对比在土壤条件一定的情况下,电流在接地体及土壤中的散流情况决定了导体及土壤中的电位分布,而接地体电感及电阻则决定了地中电流分布,是冲击接地特性的内在反映。本文将无限长导体简化为二维平面模型,建立有限元模型进行仿真分析。实际典型石墨基柔性接地体直径为28mm,但为了体现材料参数的差别,取不同接地材料的直径均为10mm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。自贡快装接地极石墨基柔性接地体产品结构,就找四川健坤科技有限公司。
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。
石墨基柔性接地体因其优越的导电性和防腐性能被广泛应用于特高压输电线路杆塔接地的建设中,特别是盐碱、酸碱等腐蚀地区。针对因石墨基柔性接地体引下线存在的不易弯曲定形缺陷,以及增强防紫外线、防外力破坏的能力,四川健坤科技有限公司提出了技术更可靠的防腐引下线解决方案。石墨基柔性接地体引下线以往采用的石墨直接引下存在固有缺陷:一是柔性石墨柔软,从线路杆塔基础表面引下时工艺不美观,难以塑形;二是柔性石墨强度低,易受外力破坏,致使杆塔接地失效,引发雷击杆塔跳闸故障,降低线路运行可靠性。针对以上问题,四川健坤科技有限公司提出铠装式石墨引下线方案。该引下线由外到内总共4层分布;首先是采用Φ6mm的304不锈钢制作而成加强芯线,可以提高该结构的整体机械性能。第二层为柔性石墨编织成。第三层为304不锈钢丝编制而成的铠装层,增强了表面机械强度,用以抵抗被强大的外力破坏,比如人为破坏、动物撕咬等。第四层为结构致密的硅橡胶防护层,不仅可以耐受雨水的长期冲刷,还能有效抵御紫外线的侵袭。石墨基柔性接地体哪个牌子好,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。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。石墨基柔性接地体耐腐蚀吗,就找四川健坤科技有限公司。石墨基柔性接地体 含金属方案
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采取的防雷措施主要有:(1)全线架设双地线;(2)地线对边导线的保护角不大于15°;(3)两地线间距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍;(4)在一般档距的档距,导线与地线的距离(气温+15℃,无风)应满足S≥0.012L+1要求;为保证OPGW的高质量传信和安全畅通,本工程的OPGW采用逐塔接地方式,普通地线按绝缘分段设计。由于采用OPGW,使得普通地线和OPGW利用换位来减低地线系统中感应电流和电压实施困难较大,故此方式不予考虑。如果普通地线和OPGW均逐塔接地,两线之间的环流将非常大。为了减少线路正常运行时因两地线环流以及普通地线与大地回路之间而产生的电能损失,普通地线宜采用单点接地的绝缘方式,推荐地线绝缘子间隙取20mm。石墨基柔性接地体 含金属方案