Восстановление - электрическая прочность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Восстановление - электрическая прочность

Cтраница 3


Юнг имел возможность оценить скорость восстановления электрической прочности промежутков для некоторых типов выключателей к моменту воздействия на промежуток максимального напряжения, по известной емкости Ст подсчитать / 0 и сопоставить его величину с опытной.  [31]

В соответствии с этим исходным условием восстановление электрической прочности искровых промежутков разрядника должно быть обеспечено при всех плановых и большинстве аварийных коммутаций, в результате которых возникает режим одностороннего питания линии.  [32]

При расчете процессов распада плазмы и восстановления электрической прочности в околонулевой области гашения дуги исходят из условий электрического пробоя межконтактного промежутка / п в газе при имеющемся составе газа, его давлении и температуре.  [33]

Для простоты можно допустить, что восстановление электрической прочности промежутка между контактами после прохождения тока через нуль идет главным образом за счет того, что холодный воздух, не подвергавшийся еще воздействию дуги и, следовательно, обладающий высокой электрической прочностью, вытесняет из этого промежутка горячий ионизированный воздух и, замещая последний, восстанавливает в той или иной мере электрическую прочность промежутка.  [34]

Механизм распада остаточного дугового столба и восстановления электрической прочности промежутка представляет собой сложный и многообразный процесс. Восстановление прочности промежутка есть ( непосредственно после прохода тока через нуль) потеря его проводимости, которая вначале велика, а затем падает до весьма небольших значений и в конечном итоге до нуля.  [35]

Следовательно, необходимо рассмотреть также процессы восстановления электрической прочности воздуха после гашения дуги.  [36]

Заметное влияние анодных токов на время восстановления электрической прочности промежутка в приборах тлеющего разряда может быть объяснено повышением с током концентрации зарядов в промежутке и в сеточных отверстиях, а также более медленной деионизации при переходе от малых к средним давлениям ( плотности) газа.  [37]

Таким образом, на всех стадиях восстановления электрической прочности промежутка выключателя прочность должна с определенной гарантией превалировать над восстанавливающимся напряжением.  [38]

При этом улучшаются условия гашения дуги и восстановления электрической прочности. Поэтому материал контактов должен иметь по возможности более высокий потенциал ионизации. Работа выхода электронов также желательна максимальная, так как ее увеличение снижает интенсивность эмиссии электронов с поверхности материала в газоразрядный промежуток.  [39]

Таунсендовский и тлеющий разряды наблюдаются в стадии восстановления электрической прочности, когда ток через межконтактный промежуток снижен до значений менее 1 А.  [40]

41 Зависимость электрической прочности промежутков от времени после прохода тока через. [41]

Брауном было установлено, что на процесс восстановления электрической прочности между контактами ( электродами) после прохода тока через нуль в короткой дуге существенное влияние оказывают свойства материала, из которого изготовлены контакты.  [42]

Как указывалось выше, сравнение ординат кривой восстановления электрической прочности Up ( t) с ординатами кривой восстанавливающегося напряжения Us ( t) позволяет приближенно определить возможность повторного зажигания дуги.  [43]

44 Напряжение на контактах выключателя до погасания дуги t / д и после погасания Us.| Характер восстановления электрической прочности дугового промежутка у масляных ( 1 и воздушных ( 2 выключателей. [44]

У масляных выключателей деионизация, определяющая скорость восстановления электрической прочности межконтактного пространства, происходит за счет охлаждения дуги, разложения масла и повышения давления в гасительной камере. Последнее может достигать десятков атмосфер, что резко затрудняет ионизацию и увеличивает электрическую прочность дугового промежутка. У масляных выключателей для гашения дуги, восстановившейся после первого прохождения тока через нулевое значение, условия гашения при следующем нулевом значении тока становятся более благоприятными, так как расстояние между контактами увеличивается, а давление в промежутке возрастает. У воздушных выключателей условия гашения восстановившейся дуги ухудшаются, так как давление воздуха снижается.  [45]



Страницы:      1    2    3    4