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不锈钢复合接地材料基本参数
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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。不锈钢复合接地材料检测仪器,就找四川健坤科技有限公司。贵阳不锈钢包钢接地引下线报价

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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。贵阳不锈钢包钢接地引下线报价不锈钢复合接地材料抗拉强度,就找四川健坤科技有限公司。

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使用点火器具、喷灯等点燃模唇处引燃剂,点燃时施焊人员位置与焊剂喷溅方向保持一定角度和距离,并佩戴焊接用防护手套、口罩和护目镜。点火后经15s~20s后熔敷金属开始凝固,应在金属凝固后保持10s以后方可开模,以避免过早开模造成接头裂纹,如在冬季施工,保持时间应酌情延长。连续多次作业,每次焊接后应进行模具清理,模具过热时应及时进行静置冷却。焊接过程中如发生熔敷金属外流,如接头缺肉,则接头必须报废。将报废接头切除,重新清理母材后方可焊接,严禁在报废接头上添加焊剂二次焊接。

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。不锈钢复合接地材料生产商,就找四川健坤科技有限公司。

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为减少因接地网腐蚀损坏造成的电网事故,开发了不锈钢复合材料防腐蚀技术,设计了新型耐酸性土壤腐蚀接地装置。基于电化学法和失重法的腐蚀试验结果表明:在强酸性土壤中,铜的腐蚀速率(0.0024mm/a)远大于不锈钢复合材料的腐蚀速率(0.0002mm/a),且2者偶合时,铜的腐蚀速率将较大增加,同时开发的不锈钢复合材料接地体在中性、强碱性和盐渍土壤中也有较好的适用性。从实际应用情况中发现,不锈钢复合材料接地装置的耐腐蚀性远远优于镀锌钢及其他接地材料,且可推算其使用寿命>60a,其全寿命周期成本约为热镀锌钢接地装置的38.1%,满足电网设备全寿命周期成本管理规定。不锈钢复合接地材料污染水源,就找四川健坤科技有限公司为您解答。贵阳不锈钢包钢接地引下线报价

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变电站不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置的物理特性如下。包覆层可塑性:包覆层经弯曲90°后(弯曲半径不小于直径的10倍),折角内外应无裂纹。包覆层与芯棒结合力:包覆层与芯棒在结合面长度为1500mm时,其结合力应不小于15kN。接地材料和放热焊接接头的抗拉强度不应低于300MPa。电气特性:经工频大电流短路试验后,接地体包括放热焊接接头试样表面不得有开裂、裂纹、凹坑、融化等缺陷。接地体材料的相对电导率应为保准铜的9%及以上(记为9.5%IACS,标准铜的导电率为100%IACS)。贵阳不锈钢包钢接地引下线报价

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