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不锈钢复合接地材料基本参数
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《DL∕T1667-2016变电站不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置》标准引用文件:GB/T228.1金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法、GB/T669优质碳素结构钢、GB/T2651焊接接头拉伸试验方法、GB/T12771流体输送用不锈钢焊接钢管、GB/T20878不锈钢和耐热钢牌号及化学成分、GB/T50065交流电气装置的接地设计规范、GB50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范、DL/T248-2012输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置、DL/T1554接地网土壤腐蚀性评价导则、DL/T5285输变电工程架空导线及底线液压压接工艺规程。不锈钢复合接地材料如何施工,四川健坤科技有限公司为您解答。新疆不锈钢包钢接地引下线费用

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对不锈钢复合材料接地体进行了以下试验研究:1)电气和热稳定性能试验研究。根据相关技术标准,进行了不锈钢复合材料接地体的导电率和熔断温度的测量。2)机械性能试验研究。①包覆层可塑性试验:选取长度>1000mm试品3件,从试品一端300mm处弯曲90°(弯曲半径不小于直径的3倍),再从试品另一端300mm处反向弯曲90°(弯曲半径不小于直径的3倍)。②包覆层与芯棒结合力试验:选取型号为φ10.60接地体3件作为试品,将试品在离头或尾部1000mm处截取,取试品长度为300mm。从试品一端75mm处去除包覆层,试品另一端75mm处掏空芯棒(包覆层与芯棒的结合面长度为150+1.5mm),置于拉力试验机上测试其拉力值。成都不锈钢包钢接地引下线批发四川健坤科技有限公司生产不锈钢复合接地材料符合DLT 248-2012 输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置。

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接地网连接通常采用电焊、钎焊、压接和铝热焊等焊接方法,其中铝热焊接电网接地装置具有高效率、高质量、熔接点截流能力强、永恒持久分子结合等优点。但不锈钢包钢接地材料在电力系统接地工程应用结果表明,由于国内市售放热焊粉良莠不齐,焊接接头极易产生气孔夹渣热裂等缺陷,采用国外特制焊粉接头质量可靠,但由于价格高、供货周期长等因素制约,造成电力系统成本较高。因此,针对新型耐腐蚀不锈钢包钢复合材料接地材料的工程应用。研制性价比较高的新型铝热焊粉,对提高国内电力工程接地系统的施工质量,降低施工成本具有重要的社会和经济意义。

试验结果分析。1)电气和热稳定性能。与常用接地材料相比,不锈钢复合材料接地体的电气性能和热稳定性能较好。2)机械性能。①包覆层可塑性试验。试验结果表明,3件试品的两端折角内外均无裂纹。②包覆层与芯棒结合力试验。拉力试验值的平均值为17kN,满足拉力试验要求(≥15kN)。3)耐腐蚀性能。耐腐蚀电位:①随着埋藏时间的增加,3种情况下金属腐蚀电位都呈缓慢增加的趋势,这主要是由于金属表面腐蚀产物与试样周围土壤颗粒混合粘附于试样表面,形成一层具有一定保护作用的保护层,从而导致了金属试样腐蚀电位的升高;②铜的腐蚀电位要低于不锈钢的腐蚀电位。当2者偶合后,铜的腐蚀电位正移,而不锈钢的腐蚀电位负移。以上结果表明,在酸性土壤中,不锈钢和铜偶合后,铜成为阳极腐蚀加重,而不锈钢成为阴极腐蚀减弱。不锈钢复合接地材料施工工艺,就找四川健坤科技有限公司。

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耐腐蚀性能。线性极化测试结果:不锈钢和铜极化电阻随埋藏时间的延长基本呈先降低后增大再趋于平稳变化的趋势。在埋地20天以后,不锈钢的极化电阻大于铜的极化电阻。众所周知,金属的极化电阻与金属腐蚀速率呈负相关性,因此,铜的腐蚀率要远大于不锈钢的腐蚀速率,埋藏70天以后,铜的腐蚀速率是不锈钢腐蚀速率的5倍以上。失重法试验结果:在自然腐蚀状态下,铜的腐蚀速率大于不锈钢的腐蚀速率;与自然速率状态相比,在电偶腐蚀状态下铜的腐蚀速率明显增大(偶合铜的腐蚀速率约为自然状态下的23倍),而不锈钢的腐蚀速率略微降低。四川不锈钢复合接地材料厂家,就找四川健坤科技有限公司。成都不锈钢包钢接地引下线批发

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为减少因接地网腐蚀损坏造成的电网事故,开发了不锈钢复合材料防腐蚀技术,设计了新型耐酸性土壤腐蚀接地装置。基于电化学法和失重法的腐蚀试验结果表明:在强酸性土壤中,铜的腐蚀速率(0.0024mm/a)远大于不锈钢复合材料的腐蚀速率(0.0002mm/a),且2者偶合时,铜的腐蚀速率将较大增加,同时开发的不锈钢复合材料接地体在中性、强碱性和盐渍土壤中也有较好的适用性。从实际应用情况中发现,不锈钢复合材料接地装置的耐腐蚀性远远优于镀锌钢及其他接地材料,且可推算其使用寿命>60a,其全寿命周期成本约为热镀锌钢接地装置的38.1%,满足电网设备全寿命周期成本管理规定。新疆不锈钢包钢接地引下线费用

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