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离子接地技术的分析和应用(原稿) 离子接地技术的分析和应用(原稿)

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《离子接地技术的分析和应用(原稿)》修改意见稿

1、“.....表层只有米为耕植土,下层为岩石层,再往下深层为基岩结构。全站设计接地网总面积为。土壤电阻率按照分层土壤计算,站内为较好的粉质粘土,为岩石结构,接地电阻远远不能性和物理力学性质自上而下分为层,分述如下耕植土褐黄色,中密,稍湿,主要由粉土组成,含碎石及植物根系。碎石褐黄色,密实,稍湿,局部相变为角砾,夹粉土薄层。关键词接地电阻离子接地的扁钢设计接地网在高土壤电阻率地区很难满足接地电阻要求,从而造成地电位升高的问题。大同灵丘武灵变电站位于大同市灵丘县中部地区,站区土壤地质条件较差,表层只有米为耕植土,下层为岩石层,再往下深层离子接地技术的分析和应用原稿附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至年内达到稳定值......”

2、“.....产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求。站内总质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。工程附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至年内达到稳定值,埋外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。工程围的湿度离子生成含量防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物......”

3、“.....电极外表是紫铜合金或不锈钢材质,以确保最高导电性能及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。填充剂为无毒化合物,对环收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶站内总占地面积为,土壤电阻率综合取值按照分层土壤计算,变电站按照土壤水平方向分布的平均综合电阻为。水平地网的接地电阻计算如下由以上计算可以看出,在现有土壤条件下,变电站主接地网铺设后的面积,这样更有利于降低接地电阻值。理论计算结果,在土壤电阻率计算值为,全站跨步电压和接触电势满足要求。......”

4、“.....流经接地装置的入地电流为,所以工频接地电阻允许电阻远大于要求的。如果要将接地电阻降到欧姆以下,按照公式,接地网的面积必须扩大倍,这显然是不可能的。离子接地技术的分析和应用原稿。,武灵千伏变电站单相短路电流约为,流经接地装置的入地电设缓释过程可以长达年。产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求。关键词接地电阻离子接地体电位引言土壤电阻率高的直接原因是由于土壤内缺乏电子和自由离子造成的。传统收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后......”

5、“.....埋设缓释过程可以长达年。产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求。站内总周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导离子接地技术的分析和应用原稿值为根据设计手册,若,则取。本站入地电流,工频接地电阻允许值取即可。如果在高电阻率地区,当不能满足,可根据现场情况适当放宽,但不得大于。离子接地技术的分析和应用原稿附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至年内达到稳定值,埋设缓释过程可以长达年。产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求......”

6、“.....离子接地极敷设离子缓释剂,起到吸水保湿的作用,以使接地体与土壤或岩石裂缝中的沉积物良好接触,获得树枝效应,改善入地电流所经过的路径,扩大接地体占有不锈钢材质,以确保最高导电性能及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。填充剂为无毒化合物,对环境无污染。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效流为,所以工频接地电阻允许值为根据设计手册,若,则取。本站入地电流,工频接地电阻允许值取即可。如果在高电阻率地区,当不能满足,可根据现场情况适当放宽,但不得大于。收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定......”

7、“.....随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶占地面积为,土壤电阻率综合取值按照分层土壤计算,变电站按照土壤水平方向分布的平均综合电阻为。水平地网的接地电阻计算如下由以上计算可以看出,在现有土壤条件下,变电站主接地网铺设后的接地外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。工程后的接地电阻远大于要求的。如果要将接地电阻降到欧姆以下,按照公式,接地网的面积必须扩大倍,这显然是不可能的。离子接地技术的分析和应用原稿......”

8、“.....主要用于解决接地导体周围的湿度离子生成含量防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了离子接地技术的分析和应用原稿附加费用小,使用寿命长,导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至年内达到稳定值,埋设缓释过程可以长达年。产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求。站内总满足要求,考虑采用新型的离子接地体来进行降阻。离子接地系统的原理及组成离子接地系统的组成离子接地系统由先进的由缓释接地极内含可逆性缓释填充剂引发剂和增效电解离子填充剂组成。电极外表是紫铜合金或外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。利用胶质化合物的导电性能......”

9、“.....从而构成了理想的电解离子接地系统。工程体电位引言土壤电阻率高的直接原因是由于土壤内缺乏电子和自由离子造成的。传统的扁钢设计接地网在高土壤电阻率地区很难满足接地电阻要求,从而造成地电位升高的问题。大同灵丘武灵变电站位于大同市灵丘县基岩结构。全站设计接地网总面积为。土壤电阻率按照分层土壤计算,站内为较好的粉质粘土,为岩石结构,接地电阻远远不能满足要求,考虑采用新型的离子接地体来进行降阻。地勘结果本次勘察钻孔最大深度。岩设缓释过程可以长达年。产品完全符合等国际标准对接地设备保护的要求。关键词接地电阻离子接地体电位引言土壤电阻率高的直接原因是由于土壤内缺乏电子和自由离子造成的。传统收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中......”

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