在高土壤电阻率的地区装设接地极时,接地极的数量越多,接地电阻越小
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接地极选择在土壤电阻率低的位置埋设,地线埋设深度为()米或冻土层以下。
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采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。假定冲击系数取0.65,单根垂直接地极的冲击接地电阻约为()。
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接地极的大小仅与接地极的形状和尺寸有关,而与埋设接极的土壤性质无关。()
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采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。假定冲击系数取0.7,水平接地极的冲击接地电阻约为()。
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安装高压架空线路杆塔的接地装置时,在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,接地极埋设深度不宜小于()m。
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当自然接地电阻超过4Q时,应采用人工接地极。
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散流电阻与接地极的形状、埋置方式、土壤情况等关系密切,按照我国建筑规范的要求,低压电力设备接地装置的接地电阻不超过()。
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如图10-79所示,一个直径为1m的球形金属接地极,深埋于电导率为σ=1.91×10-2S/m的土壤中,该接地极的接地电阻为()Ω。https://assets.asklib.com/psource/2015110114124054207.jpg
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采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。该接地装置的冲击接地电阻约为()。
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采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。该接地装置的冲击利用系数宜取()。
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采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。单根垂直接地极和水平接地极的工频接地电阻分别为()。
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永冻土地区在接地极周围人工处理土壤,降低()和土壤电阻率,来降低接地电阻。
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下列地点()连接高压动力电缆的金属连接装置。应当装设局部接地极:局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。
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当电流通过接地极流入大地时,其接地电阻就是接地极本身的电阻。()
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在测量接地电阻时,为保证测量准确,被测接地极,辅助接地极及指针之间的距离应大于()m。
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单独装设高压电器设备的硐室应装设局部接地极。
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使用接地电阻表测试接地极的电阻时,若接地极周围是混凝土路面,应怎样测量?
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《煤矿安全规程》规定,应装设局部接地极的地点有()
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土壤电阻率≤500Ω·m放射形接地极每根的最大长度为()m。
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高压架空线路杆塔的接地装置时,土壤电阻率ρ≤500Ω·m放射形接地极每根的最大长度为()m。
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煤矿井下应该装设局部接地极的地点包括()
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建筑物防雷设计中,在高土壤电阻率地区,为降低防直击雷接地装置的接地电阻,宜采用下列哪些方法?A、水平接地极局部包绝缘物,可采用50-80mm沥青层B、接地体埋于较深的低电阻率土壤中C、采用降阻剂 D、换土
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检查连接部位接触良好、接地引线截面积满足标准的情况下则要考虑降低土壤的电阻率。通过更换土壤、人工处理土壤、深埋接地极、减少接地面积等措施来降低接地电阻值。()
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在高土壤电阻率地区可以敷设水下接地网。水力发电厂等可在(),或附近水源中的最低水位以下区域敷设人工接地极。(GB 50169-2016 ,4.4.1)
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