石墨接地体
柔性缆状石墨接地体
简介:
石墨接地体(专利号:ZL200920027944.2)呈电缆状,采用高碳导电石墨通过先进
生产工艺制造而成,采用不锈合金端头与杆塔连接,该产品属非金属导电体,耐
腐蚀、不生锈、大电流冲击不反击、不损坏、耐高低温、接地电阻稳定,免维护、
免更新、安全可靠。使用不受环境、气候条件限制,安装便捷、无需电气焊、省
工省时、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
费用,节能、环保、防盗,尤其适合酸性土壤、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。
石墨基柔性接地体在特高压±800kV滇西北直流线路高原、高海拔地区的运用
石墨基柔性接地体在特高压±800kV滇西北直流线路高原、高海拔地区的运用
摘要:电力系统中,接地材料是重要的组成部分,它保障着用电设施和用电人员的安全。但是现如今,大部分的接地材料是金属接地材料,金属材料存在着很多弊端,比如易腐蚀,生锈。因此石墨基柔性接地体以其优越的性能被广泛应用于现今的防雷接地工程中。本文主要介绍石墨基柔性接地体在±800kV滇西北直流线路工程高原、高海拔地区的运用。
关键词:石墨基柔性接地体 特高压±800kV滇西北直流线路工程 电力系统
引言:
接地电阻的大小直接影响杆塔耐雷水平,降低雷击跳闸率,目前接地网比较庞大,耗费大,大部分采用金属材料,钢、铁、金属合金、铜等。但是长时间的埋于地下,金属材料的腐蚀、老化等造成资源的损耗,降低了使用寿命。尤其是碳含量较高的金属合金,三到五年就锈蚀严重需要更换。在这种环境下,石墨基柔性接地材料诞生,促进了防雷接地工程的新发展。
1.石墨基柔性接地体
石墨基柔性接地材料是一种新型的复合材料。采用片层状的石墨为主要材料,经过高温作用,使其膨化,形成便于压缩的膨胀石墨。在其中加入一些合成材料,无机材料,粘合剂等物质形成石墨线,在通过电缆成型工艺,形成我们所需的石墨基柔性接地材料。石墨基柔性接地材料有其自身的优势和特性:
特性1.1:非磁性--不产生类金属的电感
•非导磁材料,在工频及雷击高频冲击下其有效散流长度远远大于钢材类接地体
•扁钢接地体,R工频=0.24
•柔性石墨接地体:R工频=0.11
•雷电流,主频率为10kHz,差异更大
•在大地网降阻方面,优势明显!
特性1.2:非磁性--工频高频阻抗一致
•工频条件下,石墨与圆铜的效果一致,导电性分别是扁钢与圆钢的一倍与二倍;
石墨型接地装置在架空输电线路中的应用
2013年第6期 (总第249期) 悯 熬磐 NO.6.201 3 (CumulativetyNO_49)
石墨型接地装置在架空输电线路中的应用
姜海生 (内蒙古电力勘测设计院,内蒙古呼和浩特010020)
摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分,决定着整个电力系统的安全、稳定、可靠的运行,由于雷 击而导致跳闸一直是线路故障的主要原因之一,而降低线路杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷 击跳闸率的主要措施。文章在总结以往接地方案的基础上,结合工程实践,阐述了石墨型接地装置的优点及 其具体实施方案。 关键词:石墨型接地装置;架空输电线路;电力系统;雷击;线路故障 中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1009—2374(2013)06—0100—03
电力作为一种清洁高效的能源,在现代社会生
产生活中起到的作用越来越大。电力作为一个大的 系统从生产到使用需要经过架空输电这一重要环
节,尤其是远距离的高电压更是如此,因此高压架 空输电线路的安全稳定,决定着整个电力系统的安
全、稳定、可靠的运行。
影响高压架空输电线路安全稳定的因素很多,
其中由于雷击杆塔或导地线而引起的线路故障会破
坏整个电力系统的安全、稳定、可靠的运行,其仍
然是危及线路安全运行的主要因素之一。而降低线 击跳闸率的主要措施之一。在杆塔上装设人工接地
装置是降低线路杆塔接地电阻的最重要措施。
1接地装置综述
电力系统、装置或设备应按规定接地,接地装 置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地 极的热稳定性,接地按功能分为系统接地、保护接 地、雷电保护接地和防静电接地。 送电线路的杆塔接地装置一个最主要的功能就 是导泻雷电流入地,以保持线路有一定的耐雷水 平,因为雷电的电流强度具有电流幅值小的雷电流 路杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷 出现的几率大,而大幅值的雷电出现的几率比较小的
业、文物管理、文化、军事、交通(公路和铁
石墨基柔性接地体及引上线技术规范
石墨基柔性接地体及引上线技术规范
1 总则
1.1本技术规范规定了石墨基柔性接地体及引上线的名词术语定义、技术要求、供货范围、标志、包装、运输、贮存等要求。
1.2本技术规范提出的是有关石墨基柔性接地体及引上线最低限度的技术要求,应提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。凡本技术规范中未规定或本技术规范所采的标准如与国家其它所执行的标准不一致时,均应按较高标准进行设计、制造、检验和安装。
2 规范性引用文件
GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB/T21698-2008 《复合接地体技术条件》
GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》
GB/T16927.1-2011 《高电压试验技术 一般定义及实验要求》
GB/T16927.2-2013 《高电压试验技术 测量系统》
GB/T9274 《耐液体介质的测定》
DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
DL/T621-1997 《交流电气装置的接地》
DL/T887-2004 《杆塔工频接地电阻测量》
DL/T380-2010 《接地降阻材料技术条件》
3 术语和定义
3.1 石墨基柔性接地体:由石墨、承力纤维复合制成的绳索型复合水平接地材料,具有导电性、抗腐蚀性和柔软性的特点。
3.2 石墨接地引上线:由增强增韧工艺制作的高强度防外破石墨基柔性接地材料。
3.3 电阻率 : 接地体的单位体积电阻值,以ρ表示,单位为Ω.m。
4 技术要求
4.1 外观与规格
4.1.1石墨基柔性接地体
4.1.1.1石墨基柔性接地体应外观紧致,粗细均匀,表面平整光滑,无断续点。
4.1.1.2石墨基柔性接地体直径为28mm,误差应在±5%之内。
柔性石墨接地体与金属接地体的耐腐蚀性对比
州嫘 第5f)卷.第2期.2017年2月
柔性石墨接地体与金属接地体的耐腐蚀性对比
饶斌斌 ,徐宁 ,张宇 ,杨知非 ,阮江军 ,刘 欣 ,田 旭
(1.国网江西省电力公司电力科学研究院,江西南昌330096;2.武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072)
[摘要] 传统金属接地体受到土壤的电化学腐蚀严重,为此,选择一种新型接地材料——柔性石墨接地体,与
钢、铜等常用金属接地体的耐腐蚀性进行对比。根据5种常见土壤的腐蚀特性,采用室内腐蚀模拟试验,通过制备
土壤模拟液和细砂模拟我国几种典型土质,对几种接地材料的腐蚀特性进行了研究。同时,针对接地材料腐蚀对
接地电阻的影响.分别对相同长度及直径的铜、钢和石墨复合接地体3种接地材料腐蚀前后的接地电阻进行了对
比测试。研究表明:石墨复合接地材料不受土壤条件的限制,其防腐蚀特性优于现行的钢、铜等金属接地材料;石
墨复合接地材料腐蚀前后.其接地电阻基本无变化
[关键词] 柔性石墨接地材料;非金属接地材料;金属接地材料;腐蚀特性;接地电阻
[中图分类号]TM207;TG172 [文献标识码]B [文章编号]1001~1560(2017)02—0087—04
Corrosion Resistance Comparison of Flexible Graphite Electrical Grounding
Body and Metal Grounding Body
RAO Bin.bin ,XU Ning ,ZHANG Yu。,rANG Zhi.fei ,RUAN Jiang.jan ,LIU Xin ,TIAN Xu
(1.Jiangxi Electric Power Research Institute,Nanehang 330096,China;
2.School of Electrical Engineering,Wuhan University,Wuhan 430072,China)
石墨烯接地标准(一)
石墨烯接地标准(一)
石墨烯接地标准
简介
石墨烯是一种新兴的材料,在电子、光电和生物医药等领域有着广阔的应用前景。在使用石墨烯的过程中,石墨烯的接地是一个非常重要的问题,因为石墨烯的接地影响着其电学和机械性能,同时也会对器件的稳定性和寿命产生影响。
接地标准
为了保证石墨烯的接地质量,人们提出了一些接地标准,包括:
• 清洁度要求:在接地点的附近应该保持干净,避免灰尘和污染物的影响;
• 导电性要求:接地导体应该具有足够的导电性,以保证有效接地;
• 连接方式要求:接地导体与石墨烯的连接方式应该可靠,避免接触不良;
• 环境要求:接地点所处的环境应该适宜,避免影响接地效果;
• 测量要求:应该使用合适的仪器对接地效果进行测量和评估,以保证接地质量。 实践中的应用
在实际应用中,石墨烯的接地可以采用各种方式,包括金属接地、电极接地、扫描探针接地等等。但无论采用何种接地方式,都应该遵守接地标准,以保证设备的性能和稳定性。
总结
石墨烯的接地是一个非常重要的问题,关系到其电学和机械性能,也会对器件的稳定性和寿命产生影响。因此,在使用石墨烯的过程中,必须遵守接地标准,保证接地质量。
接地优化
为了进一步优化石墨烯的接地效果,可以采取一些优化措施,包括:
• 制备优化:优化石墨烯的制备工艺,以保证在制备过程中就避免了接地不良的问题;
• 监测优化:定期监测接地效果,并对发现的问题进行及时修复;
• 环境优化:优化接地环境,采取合适的措施来消除潜在的污染与干扰;
• 测量优化:使用高精度、高灵敏度的测量仪器对接地效果进行测量和评估。
以上措施可以从多个方面保证石墨烯的接地效果,从而提高其应用性能和稳定性。 结论
石墨烯是一种具有广泛应用前景的材料,而其接地也是非常重要的。为了保证石墨烯的接地质量,可以遵守一定的接地标准,同时采用相应的优化措施进行优化。只有在接地效果得到保证的情况下,才能更好地实现石墨烯的应用价值。
石墨基柔性接地体
石墨基柔性接地体
技术条件
1. 总则
为规范石墨基柔性接地体技术标准和要求,依据国家和行业的有关标准、规程和规范,特制定本规范。
2. 范围
本技术条件规定了石墨基柔性接地体的名词术语定义、技术要求、运行维护、包装运输等要求。
3. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款
GB2900.1—2008 电工名词术语
GB/T21698-2008 复合接地体技术条件
GB/T17949.1—2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则
GB/T16927.1—2011 高电压试验技术第一部分:一般试验要求
GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分:测量系统
DL/T437—2012 高压直流接地极技术导则
GB/T50065—2011 交流电器装置的接地设计规范
4. 定义
GB2900.1-2008、DL/T437-2012中确立的名词术语以及下列内容和定义适用于本标准。
4.1 石墨基柔性接地体
一种由全石墨组成的接地体,埋入土壤中或混凝土基础中作散雷电流用的导体,能明显降低工频接地电阻和不受土壤中水分、盐、酸、碱等因素侵蚀的新型接地体。
4.2 电阻率 : 一般指接地体的单位体积电阻值,以ρ表示,单位为Ω.m。
5. 技术条件
5.1 一般技术准则
接地体应符合本标准规定,并按规定程序批准的图样和工艺文件进行制造,尺寸应满足相应图样尺寸要求,接地体表面应连续光滑。
5.1.1石墨基柔性接地体设计应分别考虑最大短时工作电流、最大连续电流和持续额定工作电流。 5.1.2石墨基柔性接地体的设计寿命在规定的运行方式下不应少于40年。
5.1.3环境温度:-40ºC~+60ºC
5.1.4适应环境湿度:90%±5%
5.2 极址选择
按照DL/T437—2012的规定执行。
变压器石墨烯接地工艺流程
变压器石墨烯接地工艺流程
变压器是电力系统的重要组成部分,干式变压器在电力变换领域中应用广泛。在变压器的设计和制造过程中,接地工艺流程极为重要。近年来,石墨烯的应用开始逐渐在电力设备制造领域得到应用,并被广泛应用于变压器的接地工艺流程中。
石墨烯具有优异的物理和化学性质:具有高导电性、高热导性、高化学稳定性和高机械强度等特性。石墨烯材料的优异物性使其能够被广泛应用于电力设备中,对于变压器的接地工艺来说,石墨烯夹层能够有效地提高变压器的绝缘性能和抗爬电性能。那么,在变压器石墨烯接地工艺流程中,究竟该如何具体实施呢?以下是一些关于变压器石墨烯接地工艺流程的阐述:
首先,准备石墨烯材料。石墨烯夹层由石墨烯单层和玻璃纤维层构成。将石墨烯单层和玻璃纤维层按要求分别进行加工和处理,准备好石墨烯夹层材料。
其次,处理变压器的接地板。将变压器的接地板进行除油和清洗,以达到对铜板表面的清理。
接下来,将石墨烯夹层插入到接地板中。将准备好的石墨烯夹层插入到已清洁过的接地板中,保证铜板与石墨烯夹层间达到紧密黏合的作用。
然后,进行热压。为了使石墨烯夹层与接地板紧密结合,需要进行高温高压处理。通过对石墨烯夹层进行热压,将其将其紧密粘合在接地板表面上。
最后,进行石墨烯夹层的电性能测试。对加工后的变压器接地板进行电性能测试,以确保石墨烯夹层能够为变压器提供良好的保护。
总体来说,在变压器石墨烯接地工艺流程中,需要严格按照以上步骤进行。只有按照规范流程操作,才能够使变压器的绝缘性能和抗爬电性能得到有效的提升。在未来,随着石墨烯材料应用技术的不断发展,石墨烯将有望成为电力设备中的重要应用材料,对于电力系统的安全运行和稳定供电都将起到积极的作用。
石墨烯接地标准
石墨烯接地标准
石墨烯接地标准如下:
1、墨烯复合快速接地装置
石墨烯复合接地极装置由优质钢材G195表面复合石墨烯及多种金属元素烧结加工而成,具有很强的导电性、抗腐蚀性、降阻性等特点,可保证使用寿命在30年以上。石墨烯复合层应光滑平整,不应有明显的缺陷或其他有害的不规则边缘。应通过国家级检测检验机构检测并出具相应的合格检测报告。产品检测报告应至少包含以下项目:表面质量、石墨烯复合层厚度及均匀性、抗拉强度、弯折性能、结合性能、电阻率及导电率、中性温度-腐蚀性试验。
2、石墨烯多层复合水平接地绞线
表面为石墨烯等多种金属复合层,石墨烯复合层厚度不应小于0.254mm,石墨烯复合层均匀性允差要满足DL/T1312—2013中要求。经石墨烯复合层结合性试验后不应出现石墨烯复合层与钢的分离。
3、放热焊接
石墨烯复合快速接地装置与水平接地体的连接要求选用放热焊接的方式,放热焊接包括放热焊接模具以及焊药(拒绝采用铝夹具,不应采用铝导体作为接地极或接地线)。放热焊接操作应确保操作人员的人身安全,提供放热操作规范性的操作指导文件。放热焊接应通过国家级检测检验机构检测并出具相应的合格检测报告。
石墨接地模块在电气防雷中的应用
工程技术 Q: Science and Technology Innovation Herald
石墨接地模块在电气防雷中的应用
徐惠华 (1.昆山市第三职业高级中学 江苏昆山 21 5300; 周承 2.南京信息工程大学滨江学院 江苏南京 21 0044)
摘要;本文以现行国家防雷标准为依据,高效石墨接地模块入手,通过对石墨接地模块的成分,制作方法和用途的分析介绍,对用接地模 块傲防雷接地作了初步的探讨。指出了在高土壤电阻率的环境使用这种模块接地的优越性。 关键词:接地模块 雷电防护 土壤电阻卒 高效 中图分类号:TU8 5 6 文献标识码:A 文章编号:1674—09 8X(201 0)08(b)一0081—02
1接地、接地装置
电气设备的某部分与大地之间作良好
的电气连接,称为接地。
与大地直接接触的金属物体,称为接
地体或接地极。连接接地体与设备接地部
分的导线,称为接地线。接地体与接地线组
成接地装置。为了达到接地的目的,人为地
埋入地中的金属件如钢管、角钢、扁钢、圆
钢等称为人工接地体;兼作接地体用的直 接与大地接触的各种金属构件、金属井管、
钢筋混凝土建筑构筑物的基础、金属管道
和设备等称为自然接地体。接地装置可以
使用自然接地体或人工接地体…。
水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接 地体宜打入地沟内,其间距不宜小于其长
度的2倍并均匀布置,铜质和石墨材料接地
体宜挖坑埋设。这都是目前国内接地工程
的基本作法。实践证实,这些规定和要求, 既便于施工,又能取得较好的泄流效果。当
接地装置由多根水平或垂直接地体组成 时,为了减少相邻接地体的屏蔽作用,接地
体的间距规定为5m,此时,相应的利用系数
较高,约为0.75—0.85。当接地装置的敷设
场所受限制时,上述距离可以根据实际情
况适当减小一些,但一般不应小于接地体
的长度
2接地体的泄流特性
冲击电流下接地体的泄流特性 在雷击冲击电流作用下,接地装置向
石墨基柔性接地体(软体石墨接地极)
石墨基柔性接地体
技术热线:131****0605邮箱:**************
石墨基柔性接地体(软体石墨接地极)与软体石墨接地模块是一种新型非
金属导电材料,性能稳定,自身电阻率低,耐高低温,耐酸碱腐蚀,耐大冲击电
流,材料性质不发生变化。软体石墨接地模块相对于软体石墨接地极直径增加数
倍,与土壤接触面积增大,在相同故障电流的情况下,软体石墨接地模块能更快
的将故障电流导入大地。另外软体石墨接地模块安装在软体石墨接地极上以多通
道分散布置,在多雷地区,软体石墨接地模块有很好的降低大电流冲击的作用。
特别是在交通不便、无电、土壤电阻率高的山区,采用软体石墨接地极与软体石
墨接地模块相结合的方法,能更好的满足设计要求,并且施工简便,减少开挖量,
降低费用。
一、理论和实践依据1.原理简述;软体石墨接地极不含腐蚀性的离子,主要依靠电子导电机理。
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
溶解离子进行,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。
2.理论与实践依据;
(1)《复合接地体技术条件》(GB/T21698-2008)中关于复合接地体的
相关技术要求。(2)软体石墨接地极电阻率测试试验平均电阻率为0.0004Ω·m,
工频接地电阻测试试验接地电阻为1.02Ω。
(3)软体石墨接地极与软体接地模块通过在不同地质进行多次试验,证明
完全能够满足接地电阻要求,取得了良好效果。
二、软体石墨接地极的结构特点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。
三、软体石墨接地极的技术特点与特性参数软体石墨接地极平均电阻率为
0.0004Ω·m,工频接地电阻为1.02。
四、软体石墨接地极的生产和检测标准依据GB/T21698-2008标准
生产和检测软体石墨接地极是由膨胀石墨1000份、玻璃纤维140-170份及提
高抗拉强度和导电性能的物质20-60份编织而成。
