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曲周20/28mm石墨基柔性接地体合格厂家

2023-9-30 17:16:47发布次查看发布人:

曲周20/28mm石墨基柔性接地体合格厂家使用金属接地体时,须使用电气焊,设备及机械进入农田对农田破坏较大,增加占地费用。软体石墨接地极还具有本体轻便的特点,特别在运输条件不具备的山区,有着其他接地装置不可比拟的优势。因此,在实际接地工程中,一方面降低了接地电阻值,另一方面是出于对石墨复合接地体动热稳定性的考虑。
青岛风电防雷降阻材料有限公司,qdfdfljzclyxgs,石墨接地产品因其开创性的特点,逐步成为防雷接地产业的新宠,并慢慢应用到电力、通讯、铁路、石油、化工行业等各个领域。
曲周20/28mm石墨基柔性接地体合格厂家石墨的导电原理与石墨内部的结构有关的,石墨是层状结构,层内,所有 c 原子参与形成大pl键,从而形成连续能带,就像金属能带一样,因此而导电;层间,电子隧穿导电,其导电性远不如平面内,相差约10000倍。石墨是元素碳的一种同素异形体,每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子,排列方式呈蜂巢式的多个六边形。由于每个碳原子用3个电子与周围的c形成3个共价键,所以每个c都剩余 1个电子,这些电子能够自由移动,因此石墨中有大量的可流动的电子,电子的定向移动就是电流,石墨的原子结构中,每个平面上碳只有3键,有一个多余的电子就可导电了。
石墨接地应用不受环境、气候条件限制、安装便捷、无需电气焊、省时省工、缩短施工周期,该产品轻巧、用量少、效果显著、节约土地资源和施工周期,节能、环保、防盗,尤其适合酸性土地、碱性土壤、沼泽地、湿热地带、海滩以及高山丘陵等施工困难、土壤电阻率较高的地方使用。人类的思想随着时代的变更而不断进步,科学的发展就是不断打破旧的格局,创造新的明天。
石墨基柔性接地体的特点:
1、抗腐蚀,接地可靠性超过30年以上,避免接地的重复性检测和改造;
2、防偷盗,非金属材料无回收利用价值,避免被偷盗;
3、降阻抗,非磁性、良好的动热稳定性,大大提高雷电冲击利用率,降阻效果显著;
4、易施工,柔化改性,使其适应现场施工条件及水平,输运施工便捷;
5、降成本,免维护,免重复投资,全寿命周期成本大大降低;
6、保环境,避免土壤技术污染,节能减排。
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为了降低接地电阻,现在在工程设计中采取了增大地网面积、增设接地体、采用降阻剂石墨基柔性接地体或局部换土、深孔制裂压灌、电解离子接地系统、并联集中式接地体等许多方法。
软体石墨接地极是用酸化石墨经过高温膨化加工而后编织成型,其主要由99%的石墨加入玻璃纤维和金属丝组成。由于农农药、化肥的使用量较大,导致土壤腐蚀性极强,金属接地体埋设后,腐蚀速度极快,尤其是焊点,会形成电偶腐蚀,加剧了金属的锈蚀,导致接地极寿命严重缩短、接地电阻升高,极易发生跳闸等事故。石墨基柔性接地体的结构特点1、在土壤中不降解,使用寿命长达50年以上;2、无毒、无污染、安全环保;3、适应各种环境,产品轻便,施工简单,能满足客户不同需要。
软体石墨接地极的原理
1.软体石墨接地极是由非金属导电材料,经过高温膨化加工而后编织成型,材料自身电阻率低,较传统金属接地体降低安装和施工成本。
2.软体石墨接地极不含腐蚀性离子,主要依靠电子导电原理,彼此电子链相互接触紧密,导电性优越。电子导电不同于离子导电,不依靠水分溶解离子就行,因此,电子导电机理的软体石墨接地极能很好的适用于干旱少雨的山区。
3.相对于传统接地体,软体石墨接地极与土壤的接触性能有较多的提高。
软体石墨接地极在传统接地装置上进行施工,也可替代传统接地体。
工艺流程:原材料→加热→膨化→成型→拉丝→编织→包装→入库。
石墨复合接地材料在高频雷电流作用下的接地阻抗小于圆钢接地体,并且随着接地网面积的增大,接地网的趋肤效应影响越大,此时石墨复合接地材料的电磁特性优势越明显。根据我国不同电压等级输电线路杆塔接地网的典型设计,分别取不同大小的方框带射线形状的杆塔接地网。石墨基柔性接地体比较优势软体石墨接地极与软体石墨接地模块配合使用降低电阻率性能优于其它传统接地极,节约开挖土方量50%,减少施工强度,缩减施工时间,减少青赔费用50%,使用寿命长达50年以上,无二次维护费用,在交通不便的山区,不需要再搬运焊机等笨重设备,安装流程简化,搭接连接即可,大大缩短安装施工时间,总体性价比高,各方面都有巨大的优势,因此在高土壤电阻率接地工程中软体石墨接地极是选择。
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应运而生。实际运行经验表明,杆塔接地电阻偏大是引起线路反击跳闸的主要原因,“防雷在于接地”,低阻值、长期稳定的输电线路杆塔接地网是减少输电线路雷击事故、维护电力设备安全稳定运行的重要电力装置。
 
 

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