2024年9月27日 — 在规格栏中填写原件(例如工作层高m等)。第4页。委托书。私法。委托书。 作为您的代理人,并有权对下列物品进行投标。1. 44. 物品:电荷中和避雷针……
对于任何经历无家可归者的成员,预计住院时间将不到14天,提供者必须联系紧急避难所,该避雷针最近居住在该避难所中,即使知道,如果已知,以讨论成员的住房期权出院后。如果该成员尚未居住在紧急避难所中,或者成员最近居住的紧急避难所未知,则提供者必须联系当地的紧急避难所,以讨论出院后的成员住房期权。如果成员被释放到紧急庇护所:
23/305 Highfield Storage Operations Limited E 29/11/2023 the construction of an energy storage facility within a total site of up to 0.86 hA, to include one single storey electrical substation building and electrical compound, electrical transformer/inverter station modules, containerised battery storage modules and spare parts containers on concrete support structures, access tracks, associated electrical ducting, cable racking and cabling, security fencing and CCTV安全监控系统,避雷针,通信设备和辅助基础设施先前的Ref 18600406 Ballyglasheen Kilfeakle Co. Tipperary
防雷 Sol Mate® 必须在配备现有防雷系统的建筑物的保护区内运行,并且必须遵守所需的间隔距离(参见 EN 62305 或 VDE 0185- 305)。这意味着 Sol Mate® 及其组件(包括电缆)必须与避雷针、雨水落水管和其他接地金属部件保持足够的距离。额外的防雷措施取决于具体的当地和结构条件,可由防雷专家确定(通常合格的电工具备此专业知识)。如果 Sol Mate® 及其组件在具有足够间隔距离的保护区内运行,则无需采取进一步的防雷措施。如果没有建筑物防雷措施,请确保 Sol Mate® 及其组件(包括电缆)未放置在建筑物的裸露部分。所有 Sol Mate® 组件与地面的距离应尽可能小,并应最短电缆长度。如果电缆长度超过 10 米,则必须在电缆进入建筑物的地方安装 1 级 SPD(浪涌保护装置)。当地合格的电工可以在这方面提供建议和帮助。
图 7.1 显示了典型的雷达和雷达站点。天线(2-8.5 米)位于塔顶的天线罩内,塔高约 10-30 米或更高。塔用于将天线抬高到当地障碍物之上。确定塔高时,应考虑附近树木的生长情况。塔太高会导致主瓣和旁瓣的侧面产生更多的地面杂波。其中一栋建筑包含雷达电子设备(发射器/接收器和计算机),另一栋建筑包含不间断电源 (UPS) 和柴油发电机。雷达通常位于农村地区,良好的电源条件往往不是常态。UPS 在消除电源尖峰和其他异常方面起着关键作用,是维持运行的关键。柴油发电机或其他类型的发电机可以运行 2-3 天,但应根据需要指定。请注意,机罩顶部的避雷针与接地电缆(未显示)相连。这很关键,因为雷电会对雷达组件造成严重和长期的损坏。雷电引起的功率波动可能超出 UPS 的能力。还要注意机罩顶部用于警告飞行员的红色信号灯。
拟议行动包括在 Camp Merrill 建造、运营和维护 AT&T FirstNet 网络电信塔,该塔将与 FirstNet 系统的其余部分集成。该塔将是一个自支撑格构塔,总高度为 308 英尺。塔高细分包括 300 英尺的塔、安装在 300 英尺处的中密度频闪灯、305 英尺处的天线伸出部分以及最高点 308 英尺的避雷针。FirstNet 塔将包含在拟议的 100 英尺 X 100 英尺(10,000 平方英尺或 0.23 英亩)的院落内。该院落将包括周边安全围栏、一个 AT&T 6'-8” X 6'-8” 预制步入式机柜和一个安装在预制高架螺旋基础上的 AT&T 独立 20kW 柴油应急发电机。这些灯将是中强度的双障碍频闪灯,夜间为红色,白天为白色。联邦航空管理局制定了照明要求(FAA 咨询通告 70/7460-1 L Change 2,中双系统 - 第 4、8、(M-Duel)和 12 章),并根据飞机安全和安全可航行空域确定塔灯的类型和位置。
2) M. Mounho、C. Fuksa、R. Clark、W. Brooks、A. Steiner、M. Hopkins、A. Neuber、J. Stephens,“新型真空绝缘体几何形状中的统计闪络概率特性” Phys. Plasmas 31, 080701 (2024)。3) T. Wright、D. Saheb、J. Hoebelheinrich、J. Mankowski、J. Dickens、A. Neuber、E. Schrock、J. Schrock、J. Stephens“用于 RF 生产的固态非线性传输线 PCB 的特性” IEEE Trans. Plasma Sci. 2024。4) M. Flynn、L. Vialetto、A. Fierro、A. Neuber、J. Stephens,“低温等离子体动力学模型中各向异性散射的基准计算” J. Phys. D: Appl. Phys. 57 , 255204 (2024)。5) R. Clark,M. Mounho,W. Brooks,M. Hopkins,J. Stephens,A. Neuber,“真空中阳极引发表面闪络的早期光发射的光谱研究” Phys. Plasmas 31 , 032112 (2024)。6) A. Fierro,A. Alibalazadeh,J. Stephens,C. Moore“流光放电的大规模并行轴对称流体模型” Comp. Plasma Phys. 305 , 109345 (2024)。7) N. Fryar,K. Schriner,J. Stephens,J. Dickens,A. Young,A. Neuber“对 Novec TM 4710 在通量压缩发生器中应用的适用性进行基准测试” IEEE Trans. Plasma Sci.第 1-6 页 (2024)。8) B. Esser、Z. Cardenas、JT Mockert、JC Stephens、JC Dickens、JJ Mankowski、AA Neuber、D. Friesen、D. Hattz、C. Nelson“接近速度和电极几何形状对浮动电介质静电放电的影响” IEEE Trans. Plasma Sci. 第 1-8 页,(2024)。9) N. Fryar、J. Stephens、J. Mankowski、J. Dickens、D. Hattz、N. Koone、A. Neuber“评估避雷针几何形状对强背景电场下雷电拦截功效的影响” AIP Adv. 14,045235 (2024)。 10)H. Spencer、D. Wright、A. Gregory、J. Mankowski、J. Stephens、J. Dickens、A. Neuber