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來源: 發(fā)布時間:2024-08-31

由于銅的電阻率遠小于鐵的電阻率,并且耐腐蝕性能比鐵好,隨著近年來銅的開采和制造業(yè)快速發(fā)展,銅材已是很普遍的金屬材料,用銅制作接地裝置比鐵更具有更多的優(yōu)點。垂直接地體采用銅棒或銅管;水平接地體及連接部位均采用銅焊條或小銅棒;其連接部位均采用銅焊接,效果相當好,可使接地電阻很小,并且更加穩(wěn)定、可靠,其使用壽命比鐵制材料要唱的多。經(jīng)大量的理論分析和實踐表明,目前整推廣使用一種優(yōu)良的接地裝置——銅覆鋼防腐接地體。銅覆鋼接地材料行業(yè)標準,就找四川健坤科技有限公司。陜西銅覆鋼現(xiàn)貨

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一層土壤層厚度的影響:保持一層土壤電阻率ρ1為100Ω·m,二層土壤電阻率ρ2分別為20Ω·m、500Ω·m,銅覆鋼接地材料接地網(wǎng)的面積取15×15m2,其他條件不變,改變一層土壤厚度,由CDEGS仿真計算得出的二層土壤結(jié)構(gòu)下鍍鋅鋼、銅覆鋼的接地電阻隨一層土壤厚度變化的情況;如圖2所示,鍍鋅鋼及銅覆鋼的工頻接地電阻與一層土壤深度之間規(guī)律相同:當一層的電阻率大于二層時,阻值與一層厚度呈正相關(guān),阻值的增大速率逐漸變慢,趨于一個定值;當二層電阻率大于一層時,阻值與一層厚度呈負相關(guān),但阻值的減小速率逐漸變慢,趨于一個定值。因為銅覆鋼接地材料接地網(wǎng)的散流與一層關(guān)系較大,所以當一層的厚度上升時,鍍鋅鋼及銅覆鋼的工頻接地電阻均會變化。雷擊桿塔,雷電流流經(jīng)桿塔的接地裝置后散發(fā)進土壤,受雷電流影響,接地裝置接地電阻與暫態(tài)電阻特征一致,通過沖擊接地電阻體現(xiàn),而輸電線路的耐雷能力主要受桿塔沖擊接地電阻影響。當沖擊或雷電流流經(jīng)接地體,接地體表征的接地電阻和工頻接地電阻不一樣。沖擊接地電阻和工頻接地電阻之比稱為沖擊系數(shù),一般低于1,但當接地體長度太大時也可能大于1。陜西銅覆鋼現(xiàn)貨銅覆鋼接地材料耐腐蝕嗎,就找四川健坤科技有限公司。

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通過翻閱國內(nèi)外大量相關(guān)文獻,結(jié)合多個實際項目的設(shè)計經(jīng)驗,對我國系統(tǒng)內(nèi)的變電站接地材料進行分析研究,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)變電站接地材料主要采用熱鍍鋅鋼材和純銅兩種,選擇的主要依據(jù)是根據(jù)變電站的布置形式及所在地的土壤PH值來確定。熱鍍鋅扁鋼主要用于PH<7的偏酸性土壤環(huán)境或戶外布置的變電站,主要考慮鍍鋅層在偏酸性土壤中對鋼材的保護作用,一次性投入小,后期更換方便等特點;純銅主要用于PH值≥7的偏堿性土壤環(huán)境或戶內(nèi)布置的變電站,主要是考慮銅材在偏堿性環(huán)境中的耐腐蝕性,后期免維護等特點,但相對投資大。

以變電站全壽命50年為期,對純銅、銅覆鋼接地材料以及熱鍍鋅鋼材三種接地材料在變電站全壽命周期內(nèi)進行綜合經(jīng)濟性能分析。熱鑄銅覆鋼和純銅材料具有較好的耐腐蝕性能,使用壽命滿足變電站全壽命周期要求,使用期間無需更換,純銅材料價格為銅覆鋼材料的1.5倍左右,綜合比較熱鑄銅覆鋼材料經(jīng)濟性能高,純銅材料次之;熱鍍鋅扁鋼一次性投資低,但其耐腐蝕性能差,每10年左右時間就會因腐蝕等問題需要更換一次,考慮材料費用,熱鍍鋅鋼材在變電站全壽命周期內(nèi)的投入就為熱鑄銅覆鋼材料的2.1倍左右,如果考慮接地網(wǎng)改造期間的地面及道路開挖及恢復(fù),材料的焊接及施工費用,熱鍍鋅鋼材與熱鑄銅覆鋼材料的經(jīng)濟性能差距還會進一步加大,故相對于其他兩種接地材料,熱鍍鋅扁鋼的綜合經(jīng)濟性能差。銅覆鋼接地材料表面質(zhì)量,就找四川健坤科技有限公司。

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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(guān)系,地網(wǎng)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(wǎng)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(jīng)濟成本增加,受到的不可控因素增多,應(yīng)根據(jù)不同的地質(zhì)條件確定接地網(wǎng)的優(yōu)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(cè)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??梢钥吹饺鄹矊又胁康巾敳坑捕戎涤休p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(wěn)定的,在界面處未生成硬度較高的脆性相。銅覆鋼接地材料應(yīng)用范圍,就找四川健坤科技有限公司。重慶銅覆鋼費用

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真空熔煉含銅鋼樣品分別經(jīng)250℃、550℃低溫?zé)崽幚砗?,樣品組織的晶粒形貌尺寸與原始鑄態(tài)組織相比沒有多大變化;經(jīng)850℃較高溫度熱處理時,樣品的晶粒發(fā)生長大;經(jīng)1150℃高溫度熱處理時,樣品的晶粒尺寸又變得細小。當含銅量≤2.32%時,其鑄態(tài)組織經(jīng)250℃、550℃低溫?zé)崽幚砗蟮臉悠蜂撝秀~元素的分布比較均勻,經(jīng)850℃、1150℃較高溫度熱處理后的樣品中有明顯的銅元素局部偏析現(xiàn)象出現(xiàn);當含銅量為6.80%時,其鑄態(tài)組織經(jīng)250℃低溫?zé)崽幚砗蟮臉悠蜂撝秀~元素的分布比較均勻,經(jīng)550℃、850℃、1150℃較高溫度熱處理后的樣品中有明顯的銅元素偏析現(xiàn)象出現(xiàn);當含銅量高達12.64%時,在樣品組織的晶界處有大量的富銅相出現(xiàn),該相沿晶界呈網(wǎng)狀分布,此時富銅相的出現(xiàn)與熱處理溫度沒有多大關(guān)系。陜西銅覆鋼現(xiàn)貨