首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
张宏涛 《电世界》2011,(5):23-24
当接地装置处在高土壤电阻率地区时,利用常规的接地方式很难达到规程要求的接地电阻值。以前遇到这种情况时,往往采取置换土壤或在接地体周围埋人木炭、食盐等电解质,既耗材又费时。当前国内已研制出了多种降阻剂产品,经使用后效果还比较理想。以下就价格低廉、施工简便、无毒、无污染、无腐蚀的膨润土降阻剂的应用情况作一简要介绍,以供参考。  相似文献   

2.
降阻剂(接地电阻降低剂的简称)大致可分为固体型和液态胶体型两大类,其长期应用效果是人们最关心的问题。实践证明,多种降阻剂是随着时间延长应用效果降低,如石墨粉的接地体,长时运用易发生金属引线与接地体的连接松脱而失效;木炭加食盐作降阻剂易流失;近年采用的膨胀土类降阻剂虽有一定的降  相似文献   

3.
我国从1975年开始对长效化学接地电阻降阻剂(以下简称降阻剂)进行研究,迄今共研制出10余种,并对其电气特性、腐蚀特性等进行了现场和实验室的模拟研究,对测试数据进行了理论分析。研究结果表明:降阻剂是降低接地电阻的一种有效方法。关于降阻剂的科研  相似文献   

4.
1 长效防腐接地降阻剂适应范围 各种电气设备的工作接地和保护接地;各种电子、电信设备的工作接地和保护接地;微波塔、各种高层建设的安全接地和防雷接地;各种易燃易爆场所的防静电接地。2 长效防腐接地降阻剂特点 我公司生产的长效防腐接地降阻剂,具有很强的吸水能力和保水性能,可吸收大于其本身质量5倍以上的水份,体积胀大15倍以上,吸水后成悬浮状态,紧密包围金属电极和沙、石等土壤,降低了接触电阻,又由于降阻剂本身电阻率低,并有一定的渗透性,相当于增大了接地电极的结构尺寸,故有很好的降阻性。 本降阻剂结构紧密…  相似文献   

5.
近年来,一些国家对采用化学处理土壤降低接地电阻的方法引起注意,如欧洲的SANIK使用电解质凝胶,日本使用长效化学接地电阻降低剂,对土壤进行处理,不但使高土壤电阻率地区的接地电阻值能有效地降低,而且,能长期保持降阻效果。特别是日本所用的长效降阻剂,得到了广泛地应用。我国为解决高土壤电阻率地区的接地问题,从五十年代起就开始探索应用一些高导电性材料对土壤进行处理。例如食盐、木炭,铁屑,矿渣,盐泥,腐植质或换土等方法,都收到了一定效果,但仍未很好地解决这一问题。  相似文献   

6.
刘正超 《电网技术》1998,22(9):35-39
文章介绍湖北省电力系统内化学降阻剂的应用情况,并对化学降阻剂的降阻效果及其对接地体的腐蚀进行了分析讨论,文章作者认为,变电站接地网的接地电阻主要取决于接地网面积的大小,在接地网内敷设化学降阻剂对降低接地电阻几乎不起作用,在线路杆塔接地网中使用化学降阻剂,一般可将接地电阻降低20%左右,但其降阻效果及经济性都远不如延长水平接地体长度所取得的效果,对接地网的开挖检查及分析表明,降阻剂对接地体的腐蚀有两  相似文献   

7.
送电设备作为耐雷措施之一,就是降低杆塔的接地电阻,使雷击杆塔时不致引起反击。如何降低接地电阻,是接地工程中最大的课题,迄今为止,人们采用了各种各样的接地方法。比如,接地电极的设计、实施场所的选择、多数接地极并联、接地电极深埋、土壤的化学处理等,但效果总是不够理想,不能长期保持接地电阻值。1992年日本中国电力公司出云供电所滨原送电工区研制出一种变性尿素树脂降阻剂,较理想地解决了接地电阻问题。  相似文献   

8.
用钙基膨润土作为原料,掺合其它化学成份,经加工制成的膨润土化学降阻剂降阻效果显著,长期稳定、耐腐蚀、无毒性、价格便宜,就地取材,并具有施工方便等特点。十年来,各地用膨润土化学降阻剂改造大型变电所地网接地电阻、送电线路杆塔防雷接地、配电变台接地均取得了良好的降阻效果。本文介绍了膨润土化学降阻剂的降阻原理、技术特性、应用实践及施工方法。  相似文献   

9.
化学降阻剂是近半个世纪在接地工程中探索的研究课题,也是接地技术中的新媒介。本文对稀土降阻剂进行的电性能试验研究作一介绍,以对工程应用前景予以估价并供讨论参考。一、稀土降阻剂的电性能试验1.电阻率电导性能测试XYZ—2稀土降阻剂既可与水调制成半流体。亦可以干粉剂直接随接地极埋入地下使用。前一种情况,降阻剂加水调制成可塑状加工成一定的几何形状,固化后两端和标准电极和接测得某一电阻值就可按R=ρ(μS)求得电阻率ρ.后一种情况,将粉状的降阻剂置于一标准油杯  相似文献   

10.
随着电力工业的飞速发展,发电厂、变电所、输电线路的接地,经常会遇到土壤电阻率高的情况,如采用常规的接地技术,其接地电阻又难以达到技术要求,为此必须采用和研究长效化学降阻剂这一新技术。几年来,在广西自治区水电局电力中心试验所负责归口的“长效化学降阻剂科研协调小组”共同努力下,我国采用长效化学降阻剂的接地技术的试验研究工作,已取得了一些初步研究成果。目前已研制出的化学降阻剂有聚丙  相似文献   

11.
在土壤电阻率高的地区要想使接地电阻值符合规定,从前是采用在接地体钢材四周填满食盐和木炭来降低电阻。但食盐易随雨水流失而且还有腐蚀作用,其有效时间也仅有1~2年。近几年来又采用一些高分子化合物的降阻剂(丙烯类树脂等),降阻效果虽然好,但价格贵,也有一定腐蚀作用,对环境还有一些污染,故也不宜继续使用。目前已研究采用一种新型的降阻剂叫“膨润土长效降阻剂”,它是由无机材料构成、具有无毒  相似文献   

12.
在山区,土壤中以砂、石为主的地区,要使电气设备的接地装置的接地电阻达到较低的安全值是困难的。某些弱电设备对安全接地有极严格的要求(例如进口的大型计算机),要求地网接地电阻≤0.5Ω。在拥挤的都市中心,要建大型地网,不仅不经济,实际上受地域限制,有时根本上不可能。在这些情况下,采用化学降阻剂是一个行之有效的办法。随着石油化工技术发展起来的液体化学降阻剂,采用尿素、甲醛、丙烯酰胺等有机材料,其来源较困难,有毒,用量大。它和采用无机化合物、无机盐类和石墨等材料为主要原料的固体降阻剂相比较,后者且有长寿和无腐  相似文献   

13.
新一代化学降阻剂具有寿命长,性能稳定,降阻效果明显,并有保护金属不被腐蚀等优良性能。本文介绍乌盟地区在输电线路接地体应用降阻剂的情况,分析了化学降阻剂的作用机理和应用效果。  相似文献   

14.
我国为解决高土壤电阻率地区的降阻问题,从60年代就探索应用一些高导电性物质,如食盐、木炭、铁屑、矿渣、盐泥等对土壤进行处理。并考虑到储运、使用方便、耐雷电流冲击等项要求,本文作者经过二十年的研究系统地提出了研制化学降阻剂的指导思想和化学降阻剂材料的选择原则,定下了用固体粉末状复合材料作长效化学降阻剂的研究方向。但有机化学降阻材料(如尿素、甲醛、丙烯酰胺等)来源十分困难,价格贵、有毒、对人畜有害、不  相似文献   

15.
一、关于降阻剂的情况简介各种接地工程,诸如高压电力线路及变电站的接地,各种电气设备的安全接地、电视台、微波站以及各类建筑物的防雷接地等等,作为接地极需要耗费大量金属材料(在我国通常是使用钢材)。遇到土壤电阻率大的地区,往往即使这样做也难以达到所要求的接地电阻值。为了降低接地电阻,通常可在接地极周围施用具有一定导电性能的材料——降阻剂。降阻剂  相似文献   

16.
本文论述了BXXA型长效化学接地电阻降阻剂的简单应用原理及它所具有的长效性、极强的渗透性、较小的腐蚀性和污染性,并对目前国内所应用的几种化学降阻剂作了比较。  相似文献   

17.
长效化学降阻剂接地体大电流冲击特性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
一、前言长效降阻剂处理的接地体,在工频电流通过时,具有良好的降阻特性,这已是人们所熟知的。然而,在雷电冲击大电流情况下又如何呢?在如此短暂时间内积蓄很大的能量在降阻剂中,会产生什么样的后果呢?其物理和化学性能的稳定性又怎样呢?这些都是人们所关心的问题。我们先后在湖南和广西进行了三次现场试验,研究用降阻剂处理后的接地体的冲击特性,取得了预期的效果。  相似文献   

18.
目前电力工程接地网设计中仍大量使用降阻剂作为主要的降阻措施,本文从降阻剂的降阻原理入手,分析计算降阻剂在不同大小的接地网降阻效率。通过计算分析表明,线路杆塔接地网等小型接地网中,使用降阻剂可达较好的降阻作用,而大中型变电站接地网中,在水平接地网中敷设降阻剂无法有效降低接地网的接地电阻,不应把水平接地网敷设降阻剂作为主要降阻措施。此外,降阻剂的应用会使接地网接触电压降低,并提高接地网边缘的跨步电压。  相似文献   

19.
在山区等土壤条件恶劣地区,用一般接地方法很难达到电气系统的接地电阻要求,而采用长效接地降阻剂(LRCP),能降低接地电阻、增加接地面积,有效地改善接地效果。为此,磁家务水泥厂35kV变电站接地系统为例,简述采用接地降阻剂进行优化设计的原理和计算分析,从计算与实测结果的吻合看,采用降阻剂进行优化设计的方案是切实可行的。  相似文献   

20.
接地降阻应用及存在问题分析   总被引:20,自引:3,他引:17  
分析和探讨了降阻剂在实际工程使用中降阻稳定性、使用寿命、腐蚀钢接地体等问题 ,认为这里既有降阻剂本身的质量问题 ,又有使用不当的问题。因此就降阻剂的选择、使用提出了应综合考虑降阻剂自身电阻率、对钢接地体的腐蚀率、对环境有无污染和降阻剂的稳定性和长效性等因素 ,通过技术经济分析有效长期稳定地发挥降阻剂的降阻效果 ,减少对接地装置的腐蚀。介绍了GPF - 94高效膨润土降阻防腐剂的性能特点和在实际接地工程上的应用 ,提出了制定降阻剂的行业标准 ,规范降阻剂市场的必要性  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号