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拉西瓦水电站主坝接地网施工技术(2)

发布时间:2013-11-29   |  所属分类:电力:论文发表  |  浏览:  |  加入收藏

  6钎焊后必须仔细清洗干净,有机钎剂的活性较弱,残渣腐蚀性较弱。焊接点的载流能力与导线的载流能力相等。所以是永久性的不会老化,不会松脱。

  7接头的强度较低,塑性较差,电导率降低,使用银基钎料价格贵。焊接点不受腐蚀性产物的影响,焊接点经受多次反复的大浪涌电流也不会退化。

  8未焊透大部分发生在接头的根部,坡口边缘和角焊缝的根部、顶部。焊接方法简单,操作容易,使用焊材简单,无需外接电源或热源。

  序号铜钎焊法放热焊接法

  9处于高温(800度)以上状态的铜合金焊件在受到外界的振动或冲击时,往往会出现裂纹(有纵向裂纹、横向裂纹、熔合线裂纹和弧坑裂纹)焊接质量好,一次合格率高,可用于铜、铜合金、镀铜钢、合金钢、不锈钢及高阻加热热源等材料。放热焊接接头共可承受1083度,钎焊为450度。

  

  4.焊接方法

  4.1方法介绍

  本工程接地网的主要接地材料为铜材,为了充分利用自然接地体以降低整个接地网的接地电阻,即在接地系统的材料连接方式,除铜材与铜材之间的焊接外,还存在铜材与钢铁材料之间的连接问题,即存在异种金属组合问题。

  根据不同的焊接特点分别有:

  钢材与钢材之间的焊接,采用电焊、气焊均可;铜材与钢才之间的焊接,可采用熔焊方式,如担心对结构件产生强度、刚度影响,采用钎焊亦可。

  铜材与铜材之间的焊接均采用火泥熔接放热式焊接方法,拉西瓦水电站主坝接地系统多采用此焊接方法。

  4.2放热焊接基本要求

  焊接接头是否合格,一般要求从导电性、防腐蚀性、通流量、机械强度方面的考验。IEEE837-1989用于变电站接地永久连接合格检验标准提出了合格接头的实验方法及规定,放热焊接粉供应商一般应提供测试报告。在具体施工中,一般只能根据目侧判断,因此要求:

  ⑴、在施工现场应进行操作培训,直至熟练程度;对不同型式接头,分别做几只样品,锯开来看效果,以便发现操作过程中不当之处。

  ⑵、对焊好的接头,用人力拉几次,目测外观,不合格的应重做。

  ⑶、有条件时,测量接头电阻,与同样长度的完整导体的电阻值比较,不超过1.1倍为合格。

  5.火泥熔焊的特点和原理

  5.1.工艺原理

  放热焊接是通过氧化铜的化学反应,产生液态高温铜液和氧化铅的残渣并利用放热反应所产生的高温来实现性能电气熔接工艺。放热焊接适用于铜、钢、铁及铁合金等同种或异种材料的电气连接,它无需任何外加的能源和动力。

  放热焊接的反应方程式:3CU2O+AL=6CU+AL2O3+热量(温度可达2537度或4600度以上).

  5.2放热焊接所需的主要模具及附件

  A、放热焊接模具(有十字、T型、一字专用模具)

  B、放热焊接专用焊粉

  C、工具箱

  5.3放热焊接的要点:

  要点:驱除水气→清洁被溶接物→清洁模具。

  除以上三项外还应对药粉进行妥善保存,另外还需要对药粉及模具有对应性否则会影响熔接质量。

  放热焊接使用前的准备工作:在熔接之前清洁连接表面。除去表面的水、油、污渣等。对有附着物的表面使用砂轮,粗铁刀等工具清洁然后

  使用前先加热模具清洁模具,调整模具使用前的

  最佳状态(闭镀等)。

  5.4施工优缺点及经济比较

  通过主坝接地系统的施工实践,表明拉西瓦水电站接地焊接的优缺点总结如下:

  优点:

  ⑴操作简单,使用方便;

  ⑵实际可操作性能强,操作人员普及使用率高;

  缺点:

  ⑴限制性较大,只能在符合其相对湿度,温度及施工场地干燥度满足要求的情况下,焊接质量才能达到质量要求;

  ⑵模具的使用损坏率高,且价格较高;

  前期施工时由于母材长度的限制,加大了接头焊接量和模具的使用率,因而药粉的用量也随之较大。随着施工的继续实践,进货的单长从9米整到30米,减少了接头的药粉量,为主坝的成本控制起到了积极的作用。而模具的使用也较频繁,模具的费用也较高,损坏率也随使用的次数随之增大(模具设计使用次数为80次),而实际施工当中只能用50次左右。

  6.结语

  通过本工程的技术实践和理论知识的总结,为以后其它工程的施工提供了宝贵的技术支持和实践施工技术支持。也为以后其它工程的施工积累了宝贵的经验。

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