施工简便可盘绕,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。四川健坤科技有限公司为大家提供石墨基柔性接地材料。德阳铠装石墨引下线报价
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。重庆快装式柔性石墨接地极批发石墨基柔性接地体生产商,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。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。
石墨基柔性接地材料可分为无金属型材料和复合型材料两种类型,在进行热稳定计算时不应该按照单一型导体材料的计算方法进行计算,而应该对材料的结构及组成情况进行分析,计算各组成材料的分流情况,根据各自的电阻率、分流电流、运行最高温度进行计算比较,所有的组成材料都不应超过材料自身允许的最高温度;无金属型石墨基柔性接地材料可以按照单一型导体材料的热稳定的计算方法进行计算校验。将数值代入公式计算可以得到无金属型石墨基柔性接地材料的热稳定系数C;对于带状无金属型石墨基柔性接地材料,C=3.77;对于缆状无金属型石墨基柔性接地材料,C=2.29;石墨基柔性接地体玻纤,就找四川健坤科技有限公司。
石墨基柔性接地体在解决金属类接地体腐蚀方面提供了一种新的手段,但其冲击接地特性需要进一步论证。本文利用有限元法对二维涡流场求解,对比分析了石墨基柔性接地体与圆钢接地体在高频电流作用下的自感与等效电阻。计算结果表明,由于圆钢磁导率高,随着频率增加,圆钢等效电阻增大,并在频率达到35kHz时超过同等半径下的石墨基柔性接地体。频率5kHz时圆钢内自感迅速下降至10−6H/m量级,然后逐渐平缓下降至10−7H/m,与石墨基柔性接地体、铜接近。采用正交试验设计方法确定土壤电阻率、接地体长度、雷电流幅值仿真参数组合,仿真结果表明,石墨基柔性接地体冲击接地电阻小于圆钢,并通过冲击接地对比试验,验证了仿真结果的准确性。石墨基柔性接地体的优势您知道吗?成都等离子接地极商家
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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。德阳铠装石墨引下线报价