CN113189146A - 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法 - Google Patents

一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113189146A
CN113189146A CN202110408783.7A CN202110408783A CN113189146A CN 113189146 A CN113189146 A CN 113189146A CN 202110408783 A CN202110408783 A CN 202110408783A CN 113189146 A CN113189146 A CN 113189146A
Authority
CN
China
Prior art keywords
conductive concrete
grounding grid
grounding
landslide
concrete
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110408783.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113189146B (zh
Inventor
王仕俊
范雪峰
平常
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Economic and Technological Research Institute of State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Economic and Technological Research Institute of State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Gansu Electric Power Co Ltd, Economic and Technological Research Institute of State Grid Gansu Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Priority to CN202110408783.7A priority Critical patent/CN113189146B/zh
Publication of CN113189146A publication Critical patent/CN113189146A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113189146B publication Critical patent/CN113189146B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/041Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D33/00Testing foundations or foundation structures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/58Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation characterised by the form or material of the contacting members
    • H01R4/66Connections with the terrestrial mass, e.g. earth plate, earth pin

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法,属于结构健康监测技术领域,该装置包括接地模块、接地网放射线、输电塔和输电塔基础;接地模块与接地网放射线相连接,输电塔通过输电塔基础与接地网方放射线相连接;该导电混凝土模块可与原有接地网放射线的镀锌钢板方便连接,导电混凝土包裹镀锌钢板能增大接地网与大地的接触面积,减小接地电阻。而且,通过监测该导电混凝土中的电极间电阻率变化,可以掌握接地网的健康状况;该导电混凝土模块端部的导电混凝土作为电极,基于电阻层析成像的原理,构成可以检测大地裂隙滑坡等安全隐患的一种方法;该种导电混凝土耐腐蚀,经久耐用。

Description

一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法
技术领域
本发明属于结构健康监测技术领域,具体涉及一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法。
背景技术
目前,我国输电线路的接地网设计比较简单,大多利用扁钢、圆钢等金属材料作为接地电极,以杆塔基础为中心向四外放射埋设。但是这些接地体的材料不耐腐蚀,接地电阻增大,年久失修,使得接地网导电性能大大降低,且接地体占用土地面积较大。近年来,输电线塔的接地设计要求在逐步提高,但是采取降低接地电阻的形式较单一,仅仅是延长射线、增加接地网钢筋截面、采用降阻剂等。这些方法会造成成本增加,降阻剂往往给土壤带来有毒有害物质。而且综合来看,上述措施短期内降低电阻的效果较好,但随着运行时间的增加、地网的腐蚀、模块性能的老化等,接地装置的防雷效果会逐步减弱,对线路安全运行埋下隐患。
另外,如果输电塔位于山坡位置,则滑坡危害往往是造成输电塔破坏的主要原因,监测输电塔附近山坡土体的安全显得尤为重要。目前监测滑坡的方法包括地表位移监测、深部位移监测、应力监测、地下水位监测等方法,也有利用土体导电性对滑坡进行健康监测的方法,利用导电性的方法有监测范围大、结果准,且对灾害的预测具有更高的超前性。近年来,利用土体的导电性,对大地的裂隙、滑移带等进行监测的手段吸引越来越多的学者注意,但是对于实现更广范围的土体健康监测,目前尚缺乏行之有效的方法。
发明内容
针对现有技术中存在的上述技术问题,本发明提出了一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法,利用输电线路接地网及其建造施工过程,构建监测大地裂隙滑坡安全的监测系统,即提升了接地网的耐久性,也实现了监测输电线路设施地基基础安全的目的,并且监测范围大,具有良好的效果。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,包括接地模块、接地网放射线、输电塔和输电塔基础;接地模块与接地网放射线相连接,输电塔通过输电塔基础与接地网方放射线相连接。
优选地,接地模块,包括镀锌扁钢、导电混凝土、预制塑料连接头和端部导电混凝土;
镀锌扁钢通过接地网放射线连接有接地网放射线镀锌扁钢;导电混凝土通过预制塑料连接头与端部导电混凝土连接,预制塑料连接头,用于保证导电混凝土与端部导电混凝土之间绝缘。
优选地,导电混凝土的内部植入有第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极;该装置还包括连接基体导电混凝土的导线;
第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极与连接基体导电混凝土的导线连接。
优选地,端部导电混凝土的内部植入有第三铜丝网片电极;该装置还包括连接端部导电混凝土的导线;
第三铜丝网片电极与连接端部导电混凝土的导线连接。
优选地,预制塑料绝缘连接块,包括方孔塑料管、塑料圆盘和孔洞;
接地网放射线镀锌钢板插入方孔塑料管中,并通过绝缘胶粘结;塑料圆盘,用于保证导电混凝土与端部导电混凝土之间绝缘;方孔塑料管上的孔洞,用于保证端部导电混凝土与之牢固粘结。
此外,本发明还提到一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,该方法采用如权利要求1所述的,包括如下步骤:
步骤1:利用导电填料制作导电混凝土;
步骤2:在接地网放射线端部的镀锌扁钢表面包裹导电混凝土;
步骤3:利用接地网放射线端部的端部导电混凝土作为电极,利用电阻层析成像的方法反演得到输电塔下大地的电阻率分布状态和地基的安全性。
优选地,采用石墨烯、炭黑和钢纤维作为导电填料。
优选地,石墨烯采用原状石墨烯粉末,石墨烯的片层厚度为<1nm,大小<1μm;炭黑粒度为1-10μm;钢纤维的直径0.1-0.2mm,长度10-15mm;导电混凝土的长度为1-2m,直径为100-150mm。
优选地,通过检测第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极之间电阻率的变化,表征接地网的受力和受腐蚀情况,从而表征接地网的健康状态;利用4电极构建的电阻层析成像方法,通过监测连接端部导电混凝土的导线与大地构成的连接体的电阻率的变化,反演得到大地的裂隙滑坡发生发展状况,从而实现对大地健康状况的监测。
优选地,基于4电极构建的电阻层析成像方法,包括如下步骤:
步骤S1:依次在任何两个相邻电极上施加电压,并在任何两个电极上检测电流,除了施加电压的两个电极;
步骤S2:将大地视为平面无限体和深度半无限体,基于正问题方法将大地离散成有限个体单元,边界处为无限体单元;
步骤S3:利用线性反投影法,反演得到以4个电极为基准的约500米范围、约100米深度内大地电阻率分布,根据电阻率分布的变化,实现对大地裂隙、滑坡的监测;
步骤S4:利用图像处理方法,根据步骤S3得到的大地电阻率分布建立三维立体电阻率分布云图,实现大地健康检查的可视化操作。
本发明所带来的有益技术效果:
该导电混凝土模块可与原有接地网放射线的镀锌钢板方便连接,导电混凝土包裹镀锌钢板能增大接地网与大地的接触面积,减小接地电阻。而且,通过监测该导电混凝土中的电极间电阻率变化,可以掌握接地网的健康状况。
该导电混凝土模块端部的导电混凝土作为电极,基于电阻层析成像的原理,构成可以检测大地裂隙滑坡等安全隐患的一种方法,并实现可视化操作。
该种导电混凝土耐腐蚀,经久耐用。
附图说明
图1为本发明装置结构示意图;
1-导电混凝土接地模块;2-接地网放射线;3-输电塔;4-输电塔基础;
图2为导电混凝土接地模块结构示意图;
11-镀锌钢板;12-导电混凝土;13-预制塑料绝缘连接块;14-端部导电混凝土;15-连接端部导电混凝土的导线;16-连接基体导电混凝土的导线;17-第一铜丝网片电极;18-第二铜丝网片电极;19-第三铜丝网片电极;
图3为预制塑料绝缘连接块结构示意图;
131-方孔塑料管;132-塑料圆盘;133-孔洞;
图4为基于4电极的电阻层析成像得到的监测范围示意图;
图5位基于4电极的电阻层析成像得到的监测深度示意图。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施方式对本发明作进一步详细说明:
如图1所示,一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,包括接地模块1、接地网放射线2、输电塔3和输电塔基础4;接地模块1与接地网放射线2相连接,输电塔3通过输电塔基础4与接地网方放射线2相连接。
接地模块1,包括镀锌扁钢11、导电混凝土12、预制塑料连接头13和端部导电混凝土14;
镀锌扁钢11通过接地网放射线2连接有接地网放射线镀锌扁钢;导电混凝土12通过预制塑料连接头15与端部导电混凝土14连接,预制塑料连接头13,用于保证导电混凝土12与端部导电混凝土14之间绝缘。
导电混凝土12的内部植入有第一铜丝网片电极17和第二铜丝网片电极18;该装置还包括连接基体导电混凝土的导线16;
第一铜丝网片电极17和第二铜丝网片电极18与连接基体导电混凝土的导线16连接。
端部导电混凝土14的内部植入有第三铜丝网片电极19;该装置还包括连接端部导电混凝土的导线15;
第三铜丝网片电极19与连接端部导电混凝土的导线15连接。
预制塑料绝缘连接块13,包括方孔塑料管131、塑料圆盘132和孔洞133;
接地网放射线镀锌钢板插入方孔塑料管131中,并通过绝缘胶粘结;塑料圆盘132,用于保证导电混凝土12与端部导电混凝土14之间绝缘;方孔塑料管上的孔洞133,用于保证端部导电混凝土14与之牢固粘结。
实施例2:
在上述实施例1的基础上,本发明还提到一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,包括如下步骤:
步骤1:利用导电填料制作导电混凝土;
步骤2:在接地网放射线端部的镀锌扁钢表面包裹导电混凝土;
步骤3:利用接地网放射线端部的端部导电混凝土作为电极,利用电阻层析成像的方法反演得到输电塔下大地的电阻率分布状态和地基的安全性。
采用石墨烯、炭黑和钢纤维作为导电填料。
石墨烯采用原状石墨烯粉末,石墨烯的片层厚度为<1nm,大小<1μm;炭黑粒度为1-10μm。
钢纤维的直径0.1-0.2mm,长度10-15mm;导电混凝土的长度为1-2m,直径为100-150mm。
通过检测第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极之间电阻率的变化,表征接地网的受力和受腐蚀情况,从而表征接地网的健康状态。
利用4电极的方式构建电阻层析成像方法,通过监测连接端部导电混凝土的导线与大地构成的连接体的电阻率的变化,基于4电极构建的电阻层析成像方法,包括如下步骤:
步骤S1:依次在任何两个相邻电极上施加电压,并在任何两个电极上(除了施加电压的两个电极)检测电流;
步骤S2:将大地视为平面无限体和深度半无限体,基于正问题方法将大地离散成有限个体单元,边界处为无限体单元;
步骤S3:利用线性反投影法,反演得到以4个电极为基准的约500米范围、约100米深度内大地电阻率分布,根据电阻率分布的变化,可以实现对大地裂隙、滑坡的监测;
步骤S4:利用图像处理方法,根据步骤S3得到的大地电阻率分布建立三维立体电阻率分布云图,可以实现大地健康检查的可视化操作。
图4为基于4电极的电阻层析成像得到的监测范围示意图;
图5位基于4电极的电阻层析成像得到的监测深度示意图。
当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,其特征在于:包括接地模块、接地网放射线、输电塔和输电塔基础;接地模块与接地网放射线相连接,输电塔通过输电塔基础与接地网方放射线相连接。
2.根据权利要求1所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,其特征在于:接地模块,包括镀锌扁钢、导电混凝土、预制塑料连接头和端部导电混凝土;
镀锌扁钢通过接地网放射线连接有接地网放射线镀锌扁钢;导电混凝土通过预制塑料连接头与端部导电混凝土连接,预制塑料连接头,用于保证导电混凝土与端部导电混凝土之间绝缘。
3.根据权利要求1所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,其特征在于:导电混凝土的内部植入有第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极;该装置还包括连接基体导电混凝土的导线;
第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极与连接基体导电混凝土的导线连接。
4.根据权利要求1所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,其特征在于:端部导电混凝土的内部植入有第三铜丝网片电极;该装置还包括连接端部导电混凝土的导线;
第三铜丝网片电极与连接端部导电混凝土的导线连接。
5.根据权利要求1所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,其特征在于:预制塑料绝缘连接块,包括方孔塑料管、塑料圆盘和孔洞;
接地网放射线镀锌钢板插入方孔塑料管中,并通过绝缘胶粘结;塑料圆盘,用于保证导电混凝土与端部导电混凝土之间绝缘;方孔塑料管上的孔洞,用于保证端部导电混凝土与之牢固粘结。
6.一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,其特征在于:采用如权利要求3所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置,包括如下步骤:
步骤1:利用导电填料制作导电混凝土;
步骤2:在接地网放射线端部的镀锌扁钢表面包裹导电混凝土;
步骤3:利用接地网放射线端部的端部导电混凝土作为电极,利用电阻层析成像的方法反演得到输电塔下大地的电阻率分布状态和地基的安全性。
7.根据权利要求6所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,其特征在于:采用石墨烯、炭黑和钢纤维作为导电填料。
8.根据权利要求7所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,其特征在于:石墨烯采用原状石墨烯粉末,石墨烯的片层厚度为<1nm,大小<1μm;炭黑粒度为1-10μm;钢纤维的直径0.1-0.2mm,长度10-15mm;导电混凝土的长度为1-2m,直径为100-150mm。
9.根据权利要求6所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,其特征在于:通过检测第一铜丝网片电极和第二铜丝网片电极之间电阻率的变化,表征接地网的受力和受腐蚀情况,从而表征接地网的健康状态;利用4电极构建的电阻层析成像方法,通过监测连接端部导电混凝土的导线与大地构成的连接体的电阻率的变化,反演得到大地的裂隙滑坡发生发展状况,从而实现对大地健康状况的监测。
10.根据权利要求9所述的导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的方法,其特征在于:基于4电极构建的电阻层析成像方法,包括如下步骤:
步骤S1:依次在任何两个相邻电极上施加电压,并在任何两个电极上检测电流,除了施加电压的两个电极;
步骤S2:将大地视为平面无限体和深度半无限体,基于正问题方法将大地离散成有限个体单元,边界处为无限体单元;
步骤S3:利用线性反投影法,反演得到以4个电极为基准的约500米范围、约100米深度内大地电阻率分布,根据电阻率分布的变化,实现对大地裂隙、滑坡的监测;
步骤S4:利用图像处理方法,根据步骤S3得到的大地电阻率分布建立三维立体电阻率分布云图,实现大地健康检查的可视化操作。
CN202110408783.7A 2021-04-16 2021-04-16 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法 Active CN113189146B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110408783.7A CN113189146B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110408783.7A CN113189146B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113189146A true CN113189146A (zh) 2021-07-30
CN113189146B CN113189146B (zh) 2024-05-28

Family

ID=76977056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110408783.7A Active CN113189146B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113189146B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114622605A (zh) * 2022-03-11 2022-06-14 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种混凝土灌注桩电阻层析成像监测装置及监测方法

Citations (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60197107A (ja) * 1984-03-19 1985-10-05 株式会社東芝 ガス絶縁開閉装置
JPH08241778A (ja) * 1995-03-06 1996-09-17 Central Res Inst Of Electric Power Ind 地盤の接地抵抗の低減方法
US5588429A (en) * 1991-07-09 1996-12-31 Rensselaer Polytechnic Institute Process for producing optimal current patterns for electrical impedance tomography
JPH10153568A (ja) * 1996-11-22 1998-06-09 Shimizu Corp コンクリート構造物用ひび割れセンサ
US6027075A (en) * 1997-06-16 2000-02-22 Trustees Of Dartmouth College Systems and methods for modifying ice adhesion strength
CN1318747A (zh) * 2000-03-30 2001-10-24 川崎重工业株式会社 裂缝类型疲劳检测传感器及其制造方法和用其评估损坏的方法
FR2842027A1 (fr) * 2002-07-08 2004-01-09 Entrelec Curseur sectionneur de neutre pour bloc de jonction electrique
CN1483699A (zh) * 2002-09-17 2004-03-24 国家电力公司中南勘测设计研究院圭臬 接地导电混凝土
CN2687608Y (zh) * 2004-04-12 2005-03-23 邓安仲 一种连续监测受力构件变形、开裂的装置
JP2005097931A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 鉄筋コンクリート防食システム
JP2005179501A (ja) * 2003-12-19 2005-07-07 Railway Technical Res Inst 導電性塗料、導電性塗膜、亀裂監視用塗料及び亀裂検出用塗膜
JP2005300482A (ja) * 2004-04-15 2005-10-27 Takenaka Komuten Co Ltd 打設中のコンクリート欠陥検出方法及び該欠陥の検査装置
CN1837805A (zh) * 2006-04-28 2006-09-27 四川大学 基于阻抗成像的混凝土损伤检测方法与设备
JP2008180069A (ja) * 2006-12-28 2008-08-07 Matsui Kanaami Kogyo Kk 角形蛇篭
JP2008186748A (ja) * 2007-01-31 2008-08-14 Tokyo Electric Power Co Inc:The 地中におけるコンクリート構造物の接地構造及び方法
JP2009293997A (ja) * 2008-06-03 2009-12-17 East Nippon Expressway Co Ltd 地すべり予知システム
CN201477060U (zh) * 2009-09-07 2010-05-19 万瑾琳 基于导电涂料的裂缝检测装置
JP2010127851A (ja) * 2008-11-28 2010-06-10 Korea Electric Power Corp 3電極を用いた配電用大地固有抵抗測定装置およびその方法
CN201717380U (zh) * 2010-06-24 2011-01-19 天津市普瑞电力科学研究有限责任公司 抗盐碱腐蚀降阻组合式接地体
KR101167081B1 (ko) * 2012-02-27 2012-07-20 (주) 주암전기통신 송전선로의 전선 손상 확인장치
WO2012115311A1 (ko) * 2011-02-25 2012-08-30 대원전기 주식회사 접지기능을 갖는 아치형 전주근가의 도전성 콘크리트층 매설용 접지선 단자 접속형 접지판
US20120279599A1 (en) * 2011-05-04 2012-11-08 Gluskin Mark A Infrastructure Corrosion Analysis
US20120298525A1 (en) * 2010-11-16 2012-11-29 Matco Services, Inc. Method for protecting electrical poles and galvanized anchors from galvanic corrosion
DE102011112228A1 (de) * 2011-09-01 2013-03-07 Martin Wolf Verfahren zur Rissprüfung
CN202794092U (zh) * 2012-09-14 2013-03-13 于百勇 基于柔性导电涂料的地铁隧道混凝土裂缝监测装置
CN103015448A (zh) * 2012-11-16 2013-04-03 陕西省建筑科学研究院 一种跨地裂缝房屋的免裂缝基础
KR101315847B1 (ko) * 2013-04-24 2013-10-08 주식회사 인트켐 균열자기치유 성능을 가지는 도전성 콘크리트 접지봉의 제조방법
CN103399049A (zh) * 2013-07-22 2013-11-20 山东大学 基于导电聚合物拉敏效应的混凝土开裂监测方法
CN103420647A (zh) * 2013-07-25 2013-12-04 南京航空航天大学 一种复掺导电材料的导电混凝土及其制备方法
CN103594826A (zh) * 2013-11-12 2014-02-19 国家电网公司 导电混凝土模块接地网
CN203553380U (zh) * 2013-11-12 2014-04-16 国家电网公司 导电混凝土模块接地网
CN203607555U (zh) * 2013-12-03 2014-05-21 国家电网公司 一种输电杆塔垂直接地装置
CN104345216A (zh) * 2014-10-29 2015-02-11 中国建筑材料科学研究总院 测量水泥电阻率和水泥28天强度的方法和装置
CN104556856A (zh) * 2014-12-11 2015-04-29 国网四川省电力公司南充供电公司 用于酸性土壤地区的防腐降阻导电混凝土
KR101587266B1 (ko) * 2015-08-10 2016-01-20 한국지질자원연구원 산사태 모사용 셀블럭 및 산사태 모사용 셀블럭을 이용한 산사태 모사 실험장치
KR20160085559A (ko) * 2015-01-08 2016-07-18 한국과학기술원 콘크리트 구조물의 균열 감지장치
CN205449765U (zh) * 2016-01-07 2016-08-10 国家电网公司 一种电力系统接地网腐蚀监测系统
CN105929241A (zh) * 2016-06-15 2016-09-07 国网江西省电力科学研究院 一种降低杆塔接地网冲击接地电阻的地网设计方法
CN106226360A (zh) * 2016-08-30 2016-12-14 浙江广川工程咨询有限公司 快速测试心墙坝表层裂缝空间特征的装置及其使用方法
CN106495607A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 一种导电混凝土及其制作方法和应用
CN106597114A (zh) * 2016-11-28 2017-04-26 国家电网公司 用于接地材料的模拟接地试验系统及方法
CN107119961A (zh) * 2017-05-24 2017-09-01 常熟风范电力设备股份有限公司 一种智能型复合材料电力杆塔
US20170269014A1 (en) * 2014-10-21 2017-09-21 Unebe Corporation Structural health monitoring apparatus and monitoring method
CN107445526A (zh) * 2017-09-11 2017-12-08 上海鸣与信息科技发展有限公司 一种高强度的导电混凝土及其制备方法和应用
US20170370693A1 (en) * 2015-01-19 2017-12-28 Kennwert RD GmbH Electrical component having a sensor segment composed of concrete, method for producing same, and use of same
KR101806272B1 (ko) * 2017-07-10 2018-01-10 주식회사 태강이앤아이 건물 옥상의 콘크리트 균열 탐지 장치
JP2018013335A (ja) * 2016-07-19 2018-01-25 Jfeスチール株式会社 亀裂監視装置及び異常予測装置
KR101831355B1 (ko) * 2016-08-18 2018-02-28 (주)미래안월드 복합접지체 접지봉 및 이를 제조하는 방법
CN108445297A (zh) * 2018-04-18 2018-08-24 中国石油天然气集团有限公司 接地网接地电阻的监测方法和系统
US20180370854A1 (en) * 2015-07-08 2018-12-27 Stc.Unm Electrically and Thermally Conductive Polymer Concrete
CN109387875A (zh) * 2018-10-25 2019-02-26 河南理工大学 一种滑坡水文地质监测地球物理方法及装置
CN208753548U (zh) * 2018-08-03 2019-04-16 南京信息工程大学 一种新型杆塔防雷接地装置
CN110208084A (zh) * 2019-06-17 2019-09-06 大连理工大学 混凝土受拉裂缝宽度监测和区域自定位装置及方法
CN110320238A (zh) * 2019-06-17 2019-10-11 贵州电网有限责任公司 一种接地网腐蚀状态检测电路及接地网腐蚀状态监测方法
CN110323584A (zh) * 2019-06-20 2019-10-11 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土接地桩
CN110333275A (zh) * 2019-06-28 2019-10-15 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种导电混凝土环境中腐蚀检测电极及制备与检测方法
CN110328750A (zh) * 2019-06-20 2019-10-15 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土板用电极网张拉装置
CN110359477A (zh) * 2019-06-20 2019-10-22 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土温控保护装置
CN209878497U (zh) * 2019-05-08 2019-12-31 南京工程学院 一种实时测量导电混凝土电阻率的加载装置
CN111257373A (zh) * 2019-11-14 2020-06-09 国家电网有限公司 一种梯度式石墨烯智能混凝土腐蚀检测装置及方法
CN211404773U (zh) * 2019-11-20 2020-09-01 湖北晟威斯特科技有限公司 一种高压交流电缆检测用接地线连接装置
JP2020139898A (ja) * 2019-03-01 2020-09-03 トッパン・フォームズ株式会社 亀裂検知用ラベル
CN211605426U (zh) * 2019-12-31 2020-09-29 天津启悦智能科技有限公司 一种导电混凝土模块接地网
CN111880226A (zh) * 2020-09-11 2020-11-03 安徽理工大学 一种土石坝时域电场监测系统与精准成像方法
CN112326930A (zh) * 2020-11-05 2021-02-05 贵州电网有限责任公司 一种变电站接地网防腐监测装置
CN112433096A (zh) * 2019-08-26 2021-03-02 南京工程学院 一种加载过程中测试导电混凝土电阻率的方法
RU203093U1 (ru) * 2020-10-26 2021-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для мониторинга состояния железобетонных конструкций
US20220092961A1 (en) * 2019-01-09 2022-03-24 Sonjib Banerjee An apparatus and a method for generating an alert associated with an earthing system

Patent Citations (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60197107A (ja) * 1984-03-19 1985-10-05 株式会社東芝 ガス絶縁開閉装置
US5588429A (en) * 1991-07-09 1996-12-31 Rensselaer Polytechnic Institute Process for producing optimal current patterns for electrical impedance tomography
JPH08241778A (ja) * 1995-03-06 1996-09-17 Central Res Inst Of Electric Power Ind 地盤の接地抵抗の低減方法
JPH10153568A (ja) * 1996-11-22 1998-06-09 Shimizu Corp コンクリート構造物用ひび割れセンサ
US6027075A (en) * 1997-06-16 2000-02-22 Trustees Of Dartmouth College Systems and methods for modifying ice adhesion strength
CN1318747A (zh) * 2000-03-30 2001-10-24 川崎重工业株式会社 裂缝类型疲劳检测传感器及其制造方法和用其评估损坏的方法
FR2842027A1 (fr) * 2002-07-08 2004-01-09 Entrelec Curseur sectionneur de neutre pour bloc de jonction electrique
CN1483699A (zh) * 2002-09-17 2004-03-24 国家电力公司中南勘测设计研究院圭臬 接地导电混凝土
JP2005097931A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 鉄筋コンクリート防食システム
JP2005179501A (ja) * 2003-12-19 2005-07-07 Railway Technical Res Inst 導電性塗料、導電性塗膜、亀裂監視用塗料及び亀裂検出用塗膜
CN2687608Y (zh) * 2004-04-12 2005-03-23 邓安仲 一种连续监测受力构件变形、开裂的装置
JP2005300482A (ja) * 2004-04-15 2005-10-27 Takenaka Komuten Co Ltd 打設中のコンクリート欠陥検出方法及び該欠陥の検査装置
CN1837805A (zh) * 2006-04-28 2006-09-27 四川大学 基于阻抗成像的混凝土损伤检测方法与设备
JP2008180069A (ja) * 2006-12-28 2008-08-07 Matsui Kanaami Kogyo Kk 角形蛇篭
JP2008186748A (ja) * 2007-01-31 2008-08-14 Tokyo Electric Power Co Inc:The 地中におけるコンクリート構造物の接地構造及び方法
JP2009293997A (ja) * 2008-06-03 2009-12-17 East Nippon Expressway Co Ltd 地すべり予知システム
JP2010127851A (ja) * 2008-11-28 2010-06-10 Korea Electric Power Corp 3電極を用いた配電用大地固有抵抗測定装置およびその方法
CN201477060U (zh) * 2009-09-07 2010-05-19 万瑾琳 基于导电涂料的裂缝检测装置
CN201717380U (zh) * 2010-06-24 2011-01-19 天津市普瑞电力科学研究有限责任公司 抗盐碱腐蚀降阻组合式接地体
US20120298525A1 (en) * 2010-11-16 2012-11-29 Matco Services, Inc. Method for protecting electrical poles and galvanized anchors from galvanic corrosion
WO2012115311A1 (ko) * 2011-02-25 2012-08-30 대원전기 주식회사 접지기능을 갖는 아치형 전주근가의 도전성 콘크리트층 매설용 접지선 단자 접속형 접지판
US20120279599A1 (en) * 2011-05-04 2012-11-08 Gluskin Mark A Infrastructure Corrosion Analysis
DE102011112228A1 (de) * 2011-09-01 2013-03-07 Martin Wolf Verfahren zur Rissprüfung
KR101167081B1 (ko) * 2012-02-27 2012-07-20 (주) 주암전기통신 송전선로의 전선 손상 확인장치
CN202794092U (zh) * 2012-09-14 2013-03-13 于百勇 基于柔性导电涂料的地铁隧道混凝土裂缝监测装置
CN103015448A (zh) * 2012-11-16 2013-04-03 陕西省建筑科学研究院 一种跨地裂缝房屋的免裂缝基础
KR101315847B1 (ko) * 2013-04-24 2013-10-08 주식회사 인트켐 균열자기치유 성능을 가지는 도전성 콘크리트 접지봉의 제조방법
CN103399049A (zh) * 2013-07-22 2013-11-20 山东大学 基于导电聚合物拉敏效应的混凝土开裂监测方法
CN103420647A (zh) * 2013-07-25 2013-12-04 南京航空航天大学 一种复掺导电材料的导电混凝土及其制备方法
CN103594826A (zh) * 2013-11-12 2014-02-19 国家电网公司 导电混凝土模块接地网
CN203553380U (zh) * 2013-11-12 2014-04-16 国家电网公司 导电混凝土模块接地网
CN203607555U (zh) * 2013-12-03 2014-05-21 国家电网公司 一种输电杆塔垂直接地装置
US20170269014A1 (en) * 2014-10-21 2017-09-21 Unebe Corporation Structural health monitoring apparatus and monitoring method
CN104345216A (zh) * 2014-10-29 2015-02-11 中国建筑材料科学研究总院 测量水泥电阻率和水泥28天强度的方法和装置
CN104556856A (zh) * 2014-12-11 2015-04-29 国网四川省电力公司南充供电公司 用于酸性土壤地区的防腐降阻导电混凝土
KR20160085559A (ko) * 2015-01-08 2016-07-18 한국과학기술원 콘크리트 구조물의 균열 감지장치
US20170370693A1 (en) * 2015-01-19 2017-12-28 Kennwert RD GmbH Electrical component having a sensor segment composed of concrete, method for producing same, and use of same
US20180370854A1 (en) * 2015-07-08 2018-12-27 Stc.Unm Electrically and Thermally Conductive Polymer Concrete
KR101587266B1 (ko) * 2015-08-10 2016-01-20 한국지질자원연구원 산사태 모사용 셀블럭 및 산사태 모사용 셀블럭을 이용한 산사태 모사 실험장치
CN205449765U (zh) * 2016-01-07 2016-08-10 国家电网公司 一种电力系统接地网腐蚀监测系统
CN105929241A (zh) * 2016-06-15 2016-09-07 国网江西省电力科学研究院 一种降低杆塔接地网冲击接地电阻的地网设计方法
JP2018013335A (ja) * 2016-07-19 2018-01-25 Jfeスチール株式会社 亀裂監視装置及び異常予測装置
KR101831355B1 (ko) * 2016-08-18 2018-02-28 (주)미래안월드 복합접지체 접지봉 및 이를 제조하는 방법
CN106226360A (zh) * 2016-08-30 2016-12-14 浙江广川工程咨询有限公司 快速测试心墙坝表层裂缝空间特征的装置及其使用方法
CN106495607A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 一种导电混凝土及其制作方法和应用
CN106597114A (zh) * 2016-11-28 2017-04-26 国家电网公司 用于接地材料的模拟接地试验系统及方法
CN107119961A (zh) * 2017-05-24 2017-09-01 常熟风范电力设备股份有限公司 一种智能型复合材料电力杆塔
KR101806272B1 (ko) * 2017-07-10 2018-01-10 주식회사 태강이앤아이 건물 옥상의 콘크리트 균열 탐지 장치
CN107445526A (zh) * 2017-09-11 2017-12-08 上海鸣与信息科技发展有限公司 一种高强度的导电混凝土及其制备方法和应用
CN108445297A (zh) * 2018-04-18 2018-08-24 中国石油天然气集团有限公司 接地网接地电阻的监测方法和系统
CN208753548U (zh) * 2018-08-03 2019-04-16 南京信息工程大学 一种新型杆塔防雷接地装置
CN109387875A (zh) * 2018-10-25 2019-02-26 河南理工大学 一种滑坡水文地质监测地球物理方法及装置
US20220092961A1 (en) * 2019-01-09 2022-03-24 Sonjib Banerjee An apparatus and a method for generating an alert associated with an earthing system
JP2020139898A (ja) * 2019-03-01 2020-09-03 トッパン・フォームズ株式会社 亀裂検知用ラベル
CN209878497U (zh) * 2019-05-08 2019-12-31 南京工程学院 一种实时测量导电混凝土电阻率的加载装置
CN110208084A (zh) * 2019-06-17 2019-09-06 大连理工大学 混凝土受拉裂缝宽度监测和区域自定位装置及方法
CN110320238A (zh) * 2019-06-17 2019-10-11 贵州电网有限责任公司 一种接地网腐蚀状态检测电路及接地网腐蚀状态监测方法
CN110328750A (zh) * 2019-06-20 2019-10-15 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土板用电极网张拉装置
CN110359477A (zh) * 2019-06-20 2019-10-22 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土温控保护装置
CN110323584A (zh) * 2019-06-20 2019-10-11 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种导电混凝土接地桩
CN110333275A (zh) * 2019-06-28 2019-10-15 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种导电混凝土环境中腐蚀检测电极及制备与检测方法
CN112433096A (zh) * 2019-08-26 2021-03-02 南京工程学院 一种加载过程中测试导电混凝土电阻率的方法
CN111257373A (zh) * 2019-11-14 2020-06-09 国家电网有限公司 一种梯度式石墨烯智能混凝土腐蚀检测装置及方法
CN211404773U (zh) * 2019-11-20 2020-09-01 湖北晟威斯特科技有限公司 一种高压交流电缆检测用接地线连接装置
CN211605426U (zh) * 2019-12-31 2020-09-29 天津启悦智能科技有限公司 一种导电混凝土模块接地网
CN111880226A (zh) * 2020-09-11 2020-11-03 安徽理工大学 一种土石坝时域电场监测系统与精准成像方法
RU203093U1 (ru) * 2020-10-26 2021-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для мониторинга состояния железобетонных конструкций
CN112326930A (zh) * 2020-11-05 2021-02-05 贵州电网有限责任公司 一种变电站接地网防腐监测装置

Non-Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
姜涛;贾浩;: "一种非接触式接地网腐蚀状态检测系统的研究", 新疆电力技术, no. 03, 15 September 2016 (2016-09-15) *
李化建;谢永江;易忠来;谭盐宾;冯仲伟;方博;杨鲁;: "混凝土电阻率的研究进展", 混凝土, no. 06, 27 June 2011 (2011-06-27) *
杨文采;张罗磊;徐义贤;于常青;于鹏;张秉政;杨波;: "塔里木盆地的三维电阻率结构", 地质学报, no. 12, 15 December 2015 (2015-12-15) *
秦志桂;王勇;毛仙鹤;谢新萍;: "石墨导电混凝土的制备及在接地工程中的应用", 新型建筑材料, no. 11, 25 November 2009 (2009-11-25) *
艾亿谋;杜成斌;居发亮;: "基于电阻率的混凝土裂缝测量方法", 东南大学学报(自然科学版), no. 02, 20 March 2008 (2008-03-20) *
薛国斌;程营;杨雄;梁魁;王仕俊;魏勇;韩建锋;: "基于压力注浆的深井接地技术在变电站中的应用研究", 电网与清洁能源, no. 01, 25 January 2018 (2018-01-25) *
赖超;徐婷;: "变电站接地系统设计", 工程设计与研究, no. 02, 15 December 2009 (2009-12-15) *
郭伟文, 王周安: "导电混凝土在芹山水电站的应用", 水力发电, no. 06, 21 June 2003 (2003-06-21) *
阮剑峰, 杨清瑞, 曾永林: "导电混凝土在接地工程中的应用", 广东电力, no. 06, 25 December 2000 (2000-12-25) *
高沁翔;陈赛慧;贾明泽;康鹏;: "导电混凝土接地棒接地降阻特性研究", 北京交通大学学报, no. 02, 15 April 2016 (2016-04-15) *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114622605A (zh) * 2022-03-11 2022-06-14 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 一种混凝土灌注桩电阻层析成像监测装置及监测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113189146B (zh) 2024-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202333154U (zh) 一种低阻防腐的变电站接地网
CN105929241A (zh) 一种降低杆塔接地网冲击接地电阻的地网设计方法
CN201956469U (zh) 网格状电气设备接地体
CN111541121A (zh) 一种减小输电线路杆塔冲击接地阻抗的方法
CN113189146B (zh) 一种导电混凝土接地网监测大地裂隙滑坡的装置及方法
CN103219597A (zh) 接地线装置
CN211182560U (zh) 新型杆塔防雷接地装置
CN102354821B (zh) 一种耐腐蚀金属复合接地体的制备方法
RU148604U1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN208127439U (zh) 轻质石墨降阻模块
Huang et al. Characteristics of the flexible graphite grounding material and its engineering application
CN210074181U (zh) 一种低接地电阻接地结构
Gong et al. Performance comparison between flexible graphite-copper composited grounding material and conventional grounding materials
CN209056724U (zh) 接地扩容泄流装置
CN204809570U (zh) 电力网状式防雷接地线
CN105071061B (zh) 一种配电台区的防雷接地系统
CN203910988U (zh) 一种适用于小型接地网的笼式结构防腐降阻接地极
CN2796160Y (zh) 一种用绝缘导线深引入地的过电压保护接地装置
CN205069895U (zh) 电解离子式接地模块
CN1855634A (zh) 一种用绝缘导线深引入地的过电压保护接地装置
CN219106535U (zh) 一种基于石墨烯合金的电力杆塔接地装置
CN209544634U (zh) 一种接地结构
CN204333294U (zh) 纳米导电离子接地极
CN101640385B (zh) 一种喀斯特地区防雷接地网的结构及其制作方法
CN203339311U (zh) 一种高强度耐温型防腐接地极

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant