基于上述原因,不锈钢包钢复合材料在接地中的应用广阔宽泛起来,采用不锈钢包钢材料制作的接地装置,其使用年限超过较大增加,只需要一次性投资,不但节约了大量资金,而且节约了人力,减轻了运行维护人员的工作量。但是现有应该在接地装置的不锈钢包钢复合材料均是通过将不锈钢管套在圆柱形钢材上,然后拉伸,使不锈钢管与钢材紧密结合,这种方法加工得到的不锈钢包钢复合材料,其不锈钢与钢体之间的结合力无法满足更长寿命的使用要求,因此,需要一种使用寿命更长的不锈钢包钢复合材料。不锈钢复合接地材料产品结构,就找四川健坤科技有限公司。成都不锈钢复合接地材料
不锈钢复合接地材料焊接性能:不锈钢需要采用氩弧焊接,而钢材需要焊条电焊,两者之间无法共存。在《DL/T248-2012输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置》标准中,列出的方案是金具压接,但是经过近几年的发展,放热焊接是这种复合材料的较佳选择,焊接接头能达到金属间的分子结合,不锈钢完全熔融,钢材内心亦能熔透3mm左右,达到多种金属间的互熔,技术成熟,牢固可靠。不锈钢复合材料规格:直径为φ8-φ20mm,不锈钢厚度为0.508-1.2mm,长度为6m/根。成都不锈钢复合接地材料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。
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已经有了电力行业标准,在国际上,不锈钢复合接地材料已经列入了《IEEE80-200GuideforSafetyinACSubstationGrounding》,在我国,不锈钢复合接地材料的行业标准名称是《DL/T248-2012输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置》。这为不锈钢复合材料的应用提供了主要依据。《EEE80-2000GuideforSafetyinACSubstationGrounding》已经提到,铜材与钢混合使用的隐患,这使得我们需要着重处理异种金属电化学的腐蚀问题。另外铜材由于稀缺性,在线路上应用使得防盗问题依然无法得到解决。不锈钢复合接地材料包装材料,就找四川健坤科技有限公司。
不锈钢复合材料接地体耐腐蚀性试验。重量法是定量评定腐蚀的基本、经常使用的方法,简单且直观。但在工程实际应用中,不锈钢复合材料接地体和其他金属可能形成化学电池效应而导致腐蚀,腐蚀的速率主要取决于:①两金属的电位差;②两金属位置接近的比率;③电解质的电阻率;④环路系统电阻;⑤两电极间导体、构架、管道的杂散电流。因此,除了重量法,还需要采用电化学法(比如:腐蚀电位法、电偶电流法和线性极化法等)进行耐腐蚀性试验研究。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。成都不锈钢复合接地材料
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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。成都不锈钢复合接地材料
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