一層土壤層電阻率的影響:將土壤分為兩層,一層土壤電阻率為ρ1,厚度為6 m,二層土壤電阻率ρ2 為100 Ω·m,接地網的面積分別取6×6 m2、15×15 m2,深度取0.8 m,導體等效直徑取0.012 m,鍍層厚度為0.002 m,其中鋅材質的電阻率取值5.196×106 Ω·m、相對磁導率取值為1(該材料參數同樣適用于以下仿真計算),鋼材質的電阻率取值1.96×10-6 Ω·m、相對磁導率取值為636,銅材質的電阻率取值2.4×107Ω·m、相對磁導率取值為1,所建接地網模型采用方框帶射線接地模型,由CDEGS 仿真計算得出的兩種地網面積下鍍鋅鋼、銅覆鋼接地電阻與土壤電阻率變化關系由圖1可知,鍍鋅鋼及銅覆鋼的工頻接地電阻均與一層土壤電阻率呈正相關,變化規律相同。并且接地網的范圍不會影響兩者關系;另外地網范圍越小,阻值受電阻率影響更明顯。銅覆鋼接地材料電氣與腐蝕性能,就找四川健坤科技有限公司。銅包鋼棒商家
銅覆鋼接地材料為國標規范推薦使用接地材料,而新型熱鑄銅覆鋼接地導體更是將銅覆鋼接地材料性能提高至極優,杜絕了早期銅覆鋼由于生產工藝原因造成的使用壽命和使用場合的限制,將接地系統使用壽命和一次投資做到了非常好的有機平衡,實現了良好的性價比。新型熱鑄銅覆鋼接地材料,生產過程中經歷過1~150 ℃以上高溫,生產溫度超過純銅接地材料Tm 值規定的900 ℃,不會在以后應用中由于大故障電流造成地網高溫而產生氣泡及裂紋損害。新型熱鑄銅覆鋼經過高溫退火,其鋼芯的柔軟度增加明顯,一定程度降低了敷設難度,焊接工藝采用放熱熔接,技術成熟,極大地提高了施工效率。銅包鋼棒商家銅覆鋼接地材料銅層均勻性,就找四川健坤科技有限公司。
國外針對于變電站的接地系統材料選擇等方面的研究較早,前蘇聯曾針對于變電站不銹鋼接地材料的應用及其防腐措施進行了相關的研究,并形成了接地材料的選擇及防腐措施等技術標準;美國、日本和一些歐洲發達國家常使用銅材作為變電站的接地材料,主要是考慮到銅材良好的耐腐蝕性和熱穩定性,可以延長變電站接地系統使用壽命的目的。近些年來,隨著國外廣大學者對接地材料研究的不斷深入,銅覆鋼接地材料應運而生,憑借其超高的性價比得到越來越多的應用。歐美的一些發達國家普遍將銅覆鋼材料作為垂直接地體,應用在發電廠、變電站等接地系統中,并取得不錯的接地效果。
銅覆鋼接地圓線技術參數:銅層薄厚度≥0.254 mm;抗拉強度,水平接地體≥300 N.mm,垂直接地極≥600 N.mm;垂直接地極平直度誤差≤1mm;水平接地極為軟態,可以按照要求任意長度生產,減少接頭數量。銅層結合度:經附著力試驗,除虎口鉗鉗口咬合處出現部分的銅層剝落,其余部分銅鋼結合良好,未出現任何剝離現象。銅層可塑性:可塑性極高,接地棒(線)彎曲成U型時,折角內外緣無裂縫現象。采用正交實驗極差分析后得到的工藝參數進行多道熔覆實驗,得到鋼基純銅熔覆層。對熔覆層進行質量評價可分為宏觀質量和微觀質量。宏觀質量主要是指熔覆層表面光滑度、金屬光澤和表面是否有氣孔裂紋缺陷等。微觀質量指熔覆層界面在低于10%稀釋率的前提下能夠實現冶金結合,且熔覆層成分均勻銅覆鋼接地材料施工方法,就找四川健坤科技有限公司。
由于鋼和銅合金兩種材料物理性質(熔化溫度、熱導率、線膨脹系數、流動性等)存在比較大的差異,這就增加了焊接難度。但是銅與鐵在高溫時的原子半徑、晶格類型、晶格常數等比較接近,在液相中能無限互溶,在固態下,雖為有限互溶,但不易形成脆性金屬間氧化物,對焊接是有利的。通常認為銅不會引起冷裂,但會引起熱裂。盡管銅增大了熱裂傾向,只要保證高溫變形低于由該成分所決定的臨界值,含銅鋼可以焊接而無熱烈危險。在普通的低合金鋼中加入銅還可以改善融合線和熱影響區的韌性。銅覆鋼接地材料綜合性能,就找四川健坤科技有限公司。青海銅包鋼市場價
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腐蝕是金屬材料功能失效的重要類型之一,在鋼中加入少量銅元素能夠顯著提高鋼的耐腐蝕性能, 這類鋼稱為耐候鋼銅是提高耐腐蝕性能為有效的合金元素之一,之所以能使鋼鐵材料具有良好的耐蝕性能,是因為在腐蝕的過程中,含銅鋼表面的銅隨著鐵的溶解而偏聚,發生銅的富集現象,在腐蝕層和銅的富集層之間形成一層緊密的氧化物中間層,吸附在基體鋼的表面隔開腐蝕層與富銅層及基體,可減緩或阻止腐蝕介質繼續向內侵蝕。另外,銅還可以促使鋼早期銹層的形成,然后富集在銹層中起到加強銹層致密性的保護作用。銅包鋼棒商家
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