接地電極的布置應(yīng)適應(yīng)極址地形條件,一般為:地形狹長(zhǎng)的地方比較適用直線形;地形整體性較差的地方(如山海湖)適用星形:地形寬國(guó)的地方應(yīng)盡可能采用圓環(huán)形電極,或者是盡可能使電慢布置得接近環(huán)形。
井型電極底端埋深一般為數(shù)十米,甚至達(dá)數(shù)百米,如在瑞典南部穿越波羅的海直流電輸電工程中的試驗(yàn)電極,采用了深井型電極,其端部埋深達(dá)550m,井型電極最大的優(yōu)點(diǎn)是占地面積較小,且由于這種電極可直接將電流導(dǎo)入地層深處,因而對(duì)環(huán)境的影響較小,但井型電極存在施工難度大,運(yùn)行配電中時(shí)端點(diǎn)電流密度高和產(chǎn)生的氣體不易排出等問(wèn)題。因此一般僅適用于表層土電阻率特別高面深層土壤電阻率較低的極量或者極址場(chǎng)地受到嚴(yán)格限的地方。
淺埋型電極埋設(shè)深度一般為數(shù)米,充分利用表層土壤電阻率較低的有利條件,因此波理型電極具有施工運(yùn)行方便、造價(jià)低廉等優(yōu)點(diǎn),特別適用于極址表層土壤電阻率低、場(chǎng)地寬且地形較平坦的情況,大部分直流輸電系統(tǒng)采用了淺埋型電極。淺埋型陸地電極形狀各異,有直線形、星形,圓環(huán)形等。
論文列舉了現(xiàn)有的按地電阻測(cè)量原理及測(cè)量技術(shù),總結(jié)了各自的優(yōu)劣點(diǎn);分析了變電站... 必須考慮到輔助電極的影響。顯然,輔助電極對(duì)地網(wǎng)外地面電位的影響與其和接地網(wǎng)的距...
樓上回答的都不對(duì)。氫電極只是標(biāo)準(zhǔn)電極,我們?nèi)藶榈陌阉碾娢欢椤?”,以此來(lái)比較出其它電極電位的大小。電化學(xué)科研中,常用的參比電極是甘汞電極,因?yàn)樗闹苽浔容^容易(簡(jiǎn)單)。25攝氏度下c的電極電位數(shù)據(jù)...
電極片按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可以分為不同的電極片,例如:自粘電極片,如果按照材質(zhì)可分為1.PET自粘電極片2硅膠自粘電極片,3硅膠自粘電極片4,其他紐扣自粘電極片;硅膠電極片則可以按照用途分為吸水電極片,發(fā)熱...
由于極址條件不同,陸地電極和海洋電極的布置方式是大不相同的。(1)陸地電極。陸地接地極敷設(shè)方式分為兩類(lèi):①水平埋設(shè),也稱淺埋型電極;②垂直埋設(shè),也稱井型電極。
電極運(yùn)行特性和材料用量都與電流分布均勻與直接相關(guān),理論分析和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,在大地電阻率參數(shù)各向分布均勻的情況下,環(huán)形電或接近單圈環(huán)形電極各處電流密度分布均勻或比較均勻,面直線形,星形電極電流密度分布不均勻,端部可較平均值高出數(shù)倍甚至更高。因此高壓大容量直流輸電系一般盡可能采用圓環(huán)形接地電極并盡可能對(duì)稱布置 。2100433B
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對(duì)一個(gè)建筑物處于孤立狀態(tài)和其兩側(cè)有其它建筑物兩種情況的電位分布,通過(guò)電解槽模型實(shí)驗(yàn)進(jìn)行比較,分析了相鄰建筑物的接地電極之間電位干擾的變化規(guī)律。
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以4102型防雷接地電阻測(cè)試儀為例,通過(guò)對(duì)其測(cè)量誤差的原理分析得知:電壓電極P和電流電極C與主電極E的相對(duì)距離d12、d13以及d13與地網(wǎng)最大尺寸D的合理對(duì)應(yīng)關(guān)系是影響測(cè)量誤差的主要因素;又根據(jù)恒定電場(chǎng)理論計(jì)算得出為使得測(cè)量誤差為零時(shí)d12與d13的對(duì)應(yīng)關(guān)系,再根據(jù)電位降法測(cè)量原理推導(dǎo)出測(cè)量誤差的數(shù)學(xué)表達(dá)式,進(jìn)而通過(guò)繪制測(cè)量誤差δ隨d13/D值變化的曲線圖,最后得出測(cè)量誤差在允許范圍之內(nèi)時(shí)的d13與地網(wǎng)最大尺寸D的合理對(duì)應(yīng)關(guān)系,提供了減少4102防雷接地電阻測(cè)試儀測(cè)量誤差的思路和方法。
豎井型自然通風(fēng)隧道通過(guò)在隧道頂部開(kāi)設(shè)通風(fēng)豎井來(lái)實(shí)現(xiàn)自然通風(fēng),節(jié)能環(huán)保,顯著降低工程造價(jià),是當(dāng)前城市隧道建設(shè)積極采用的一種結(jié)構(gòu)形式。城市豎井型自然通風(fēng)隧道內(nèi)人、車(chē)流量大,環(huán)境相對(duì)封閉,結(jié)構(gòu)內(nèi)爆炸是其面臨的巨大安全威脅。目前關(guān)于隧道內(nèi)爆炸的研究多針對(duì)普通交通隧道進(jìn)行,因此開(kāi)展城市豎井型自然通風(fēng)隧道內(nèi)爆炸研究具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。.本項(xiàng)目在實(shí)地調(diào)研和查閱文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,針對(duì)城市豎井型自然通風(fēng)隧道的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和布局特征,分析其面臨的結(jié)構(gòu)內(nèi)爆炸威脅形式和等級(jí)。采用模型試驗(yàn)與數(shù)值計(jì)算相結(jié)合的方法對(duì)城市豎井型自然通風(fēng)隧道發(fā)生內(nèi)爆炸時(shí)的爆炸流場(chǎng)及結(jié)構(gòu)動(dòng)力響應(yīng)進(jìn)行分析研究,得到城市豎井型自然通風(fēng)隧道內(nèi)爆炸時(shí)的爆炸沖擊波傳播規(guī)律、結(jié)構(gòu)動(dòng)力響應(yīng)特征、對(duì)隧道周?chē)h(huán)境和人員的影響范圍與毀傷程度及相應(yīng)的計(jì)算評(píng)估方法,并對(duì)城市豎井型自然通風(fēng)隧道內(nèi)爆炸防護(hù)措施進(jìn)行探討。
電極,一般情況下,僅指電子導(dǎo)體或電于導(dǎo)體材料,如鉑電極、石墨電極。
有時(shí)候,說(shuō)到某種電極時(shí),指的是電極反應(yīng)或整個(gè)電極系統(tǒng)(包括離子導(dǎo)體),而不只是指電子導(dǎo)體材料,如參比電極。
若按電位高低區(qū)分電極,則電位較高的電極稱為正極,電位較低的電極則稱為負(fù)極。若按電極上發(fā)生的反應(yīng)區(qū)分電極,則發(fā)生氧化反應(yīng)的電極稱為陽(yáng)極,發(fā)生還原反應(yīng)的電極稱為陰極。在電解槽中,正極即陽(yáng)極,負(fù)極即陰極,在化學(xué)電源中,在工作狀態(tài)下(放電時(shí))負(fù)極是陽(yáng)極,正極則是陰極;而在充電時(shí),正極成為陽(yáng)極,負(fù)極則為陰極。為了避免混淆,化學(xué)電源的電極,宜分別稱為正極和負(fù)極。
在電化學(xué)體系中伴隨著兩個(gè)非同類(lèi)導(dǎo)體之間的電荷轉(zhuǎn)移而在兩相界面上發(fā)生的化學(xué)反應(yīng),稱為電極反應(yīng)。
氣體擴(kuò)散電極是粉末多孔電極在氣體電極中的應(yīng)用。電極的活性物質(zhì)是氣體。氣體電極反應(yīng)在電極微孔內(nèi)表面形成的氣一液-固三相界面上進(jìn)行。工業(yè)上已得到應(yīng)用的是氫電極和氧電極,如燃料電池的正、負(fù)極和鋅一空氣電池的正極都是這種氣體擴(kuò)散電極。典型的電極結(jié)構(gòu)有:雙層多孔電極(又稱培根型電極)、防水型電極、隔膜型電極等。
1、電沉積式電極電沉積式電極是以沖孔鍍鎳鋼帶為陰極,在硫酸鹽或氯化物中,將活性物質(zhì)電沉積到基體上,經(jīng)輥壓,烘干,涂粘結(jié)劑,剪切成電極片。電沉積式電極制造工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)周期短,活性物質(zhì)利用率高。用電沉法可以制備鎳、鍋、鉆、鐵等高活性電極,其中電沉積式錫電極已在隔一鎳電池中應(yīng)用。
2、纖維式電極纖維式電極是以纖維鎳氈狀物作基體,向基體孔隙中填充活性物質(zhì),電極基體孔隙率達(dá)93%一”%,具有高比容量和高活性二電極制造工藝簡(jiǎn)單,成本低,但鎳?yán)w維易造成電池正、負(fù)極短路,自放電大,尚未大量應(yīng)用。