接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
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催化剂在使用过程中,由于高温,水蒸汽,积碳和重金属等影响,使催化剂的活性下降,以后就保持在一定的活性水平上,此时的活性称为平衡活性。
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接地装置的接地电阻,一般是由接地引线电阻、接地体本身电阻、接地体与土壤的接触电阻以及接地体周围呈现电流区域内的散流电阻四部分组成,其中影响最大的是()
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设计保护接地的接地电阻应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响。
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要求风电机单机接地网的接地电阻≤()Ω。但是对于山区等土壤电阻率较高的,接地电阻≤()Ω。
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接地导体由于接地电阻过大,通过雷电流时,地电位可升高很多,反过来向带电导体放电,而使避雷针附近的电气设备过电压,叫做()过电压。这过高的电位,作用在线路或设备上可使绝缘击穿。
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人工接地体在土壤中埋设深度不应小于()m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
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由于土壤中含水量过少或高温时过强的蒸腾作用而使植物暂时缺水而引起的是()。
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埋入土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于()mm2,其厚度不应小于4mm,角钢厚度不应小于4mm,钢管壁厚不应小于()mm。
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氯化钾施入酸性土壤后,土壤溶液中的H+浓度会立即升高,加之肥料生理酸性影响,使土壤pH迅速下降。
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测量接地装置接地电阻,测试用电流、电压极的布置宜尽量远,以避免土壤结构不均匀的影响。()
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接地电阻的数值与土壤的()率,接地体的形状、尺寸和布置方式等因素有关。
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对于防雷接地,由于雷电流的幅值较大提高了土壤中的电场强度,若此电场强度超过土壤击穿场强时,在接地体周围的土壤发生局部火花放电,使土壤导电性(),接地电阻()。这种效应称为()。
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土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。
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土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体()等措施改善接地电阻。
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土壤电阻率较高地段的杆塔,可采用()等措施来改善接地。
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对于山区等土壤电阻率比较高的情况要求单台风电机的接地电阻≤15Ω。()
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高温作业车间应设有工间休息室。休息室应远离热源,采取通风、降温、隔热等措施,使温度不低于()℃。
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氯化钾施入酸性土壤后,土壤溶液中的H+浓度会立即升高,加之肥料生理酸性影响,使土壤pH迅速下降。氯化钾施入酸性土壤后,土壤溶液中的H+浓度会立即升高,加之肥料生理酸性影响,使土壤pH迅速下降。 ()
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在高土壤电阻率地区可局部采用“填充电阻率较低的物质或压力灌注降阻剂等以改善土壤传导性能”,但降阻剂仅限用于小型集中接地装置()
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根据GB/T32512-2016《光伏发电站防雷技术要求》,埋于土壤中的人工垂直接地体可采用热镀锌等接地材料;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢。光伏方阵的接地网外缘应闭合。光伏方阵每排支架应至少在两端接地。(GB/T32512-2016,5.5.3.1)()
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高温作业车间应设有工间休息室。休息室应远离热源,采取通风、降温、隔热等措施,使温度不大于30℃;
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根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。(GB50059-2011,5.4.4)()
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埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于()mm 2 ,其厚度不应小于4mm
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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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