推測ではなく、測定すること。
よく設計された地下ケーブルシステムであっても、土壌が全熱抵抗の半分以上を占める場合があります。土壌と埋め戻し材の熱特性は、推測してはいけません。これらの特性は、現場や研究室で簡単に測定できます。安全で専門的な施工には、熱抵抗の実測と評価が必要です。
土壌の熱安定性を理解することで、電力エンジニアは熱暴走を防ぐ配電システムをより正確に設計することができる。
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よく設計された地下ケーブルシステムであっても、土壌が全熱抵抗の半分以上を占める場合がある。安全で専門的な施工には、熱抵抗の実測と評価が必要です。
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正確な電流容量の計算は、測定されたrho値に依存します。
そのため、正確でコンプライアンスに準拠した熱特性アナライザーが必要なのです。TEMPOS は、わずか1分で測定が可能な完全携帯型の現場測定器です。VARIOS は、サーマルドライアウトカーブを自動化し、人的エラーや無駄な時間を排除する精密ラボ測定器です。どちらも土壌の熱と物質移動に関する40年以上の研究経験に裏打ちされています。
測定が簡単に。
ワンセンサー・フィットオールタイプのシステムを採用している他社製測定器とは異なり、TEMPOS フィールド測定器は、ボタンを押すだけで、お客様の材料に適した測定値を自動的に最適化します。 ラボでは、VARIOS 、熱伝導率を含水率の関数として簡単に測定できます。 針を差し込んで測定を開始するだけです。とても簡単です。
「土壌測定器の場合、土壌科学と土壌測定についてより専門的な知識を持つ人々に依頼することは、JPLで行うよりもはるかに理にかなっています。熱・電気伝導率プローブ(METER社製)は、おそらくフェニックス・ランダーで最初から最後まで完璧に機能した唯一の機器だった。
- マイケル・ヘクト博士、NASA JPL
私たちは科学者だ。知識の探求は私たちの血の中にあります。
私たちは何十年もかけて、あらゆるものを測定する最良の方法を学んできました。
土壌の熱伝導率または熱抵抗率を正しく測定します。岩石と土壌の測定を組み合わせる方法をご覧ください。
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定常法(ガード付きホットプレート)では、湿った多孔質材料の特性を測定する方法はありません。しかし、過渡線熱源法では、湿った多孔質材料の熱特性を測定することができ、流体の熱伝導率や熱抵抗率を測定することもできる。
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地中送電・配電システムの設計と実施において、地盤物理学はますます重要になってきている。
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