Cтраница 2
![]() |
Схема рычажно-зубчатого микромера 1ИГМ. [16] |
Точность и стабильность работы электроконтактных датчиков в значительной мере определяются явлениями, происходящими в их контактах: механическими повреждениями, эрози ей и коррозией контактов. [17]
Соединительные зажимы в условиях эксплуатации с течением времени могут снизить проводимость под действием коротких замыканий, вызывающих значительный перегрев и ухудшение контакта; из-за коррозии контакта, в результате которой происходит перегрев и перераспределение тока в сечении соединения, что ведет в ряде случаев к пережиганию отдельных элементов соединения. [18]
Соединительные зажимы в условиях эксплуатации с течением времени могут снизить свою проводимость под действием коротких замыканий, вызывающих значительный перегрев и ухудшение контакта; из-за коррозии контакта, в результате которой происходит перегрев и перераспределение тока в сечении соединения, что ведет в ряде случаев к пережиганию отдельных элементов соединения. [19]
Несмотря на свою кажущуюся простоту, потенциометры имеют существенные недостатки: большой момент трения на подвижных контактах; опасность аварии и перебоев нормальной работы, вызванных коррозией контактов или износом; высокая стоимость выполнения точного потенциометра с высокой надежностью работы. [20]
В загрязненных зонах предусматриваются простейшие схемы электроснабжения и схемы коммутации подстанций, чтобы сократить число изоляторов и аппаратов и тем самым уменьшить число возможных элементов и точек загрязнения изоляции и коррозии контактов и токоведущих частей. Подстанции глубоких вводов в загрязненных зонах наиболее целесообразно выполнять по схеме блока линия - трансформатор с питанием от УРП 110 кВ, расположенной в зоне I степени загрязнения. На УРП размещается вся коммутационная аппаратура и осуществляется защита и управление трансформаторами глубоких вводов. При повреждении трансформатора глубокого ввода срабатывает короткозамыкатель или подается отключающий импульс на выключатель источника питания. [21]
Найдем веса бечевок, необходимые для того, чтобы уравновешивать силы, действующие на петлю при протекании в ней тока различной силы. Ток в петле не должен превышать 5А для предотвращения коррозии контактов. [22]
Почти все современные ЭВМ должны устанавливаться в специальных помещениях, где не должно быть пыли, отрицательно сказывающейся на работе механических устройств ПЗУ. Не допускается наличие в воздухе таких помещений примесей, способных вызывать окисление и коррозию контактов в устройствах ЭВМ. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и климоустановками. [23]
Во избежание окисления контактов для пайки пружинок и проводов следует использовать в качестве флюса канифоль. Кислотные флюсы ( фосфорная кислота и хлористый цинк) применять не следует, так как они вызывают коррозию контактов. [24]
ТЭЭЛ работают при высоких температурах, и потери напряжения в одном контакте должны быть не выше сотых долей вольта. Чистота обработки и нагрузка на поверхность прижимного контакта оказывают значительное влияние на величину контактного сопротивления, между тем коррозия нагретого контакта может свести к нулю усилия по созданию чистой поверхности. [25]
Схемы коммутации подстанций выбираются наиболее простыми, чтобы сократить число изоляторов и аппаратов и тем самым уменьшить число возможных элементов и точек загрязнения изоляции и коррозии контактов и токоведущих частей. Применяются трансформаторы тока, встроенные в силовые трансформаторы, или так называемые накладные трансформаторы тока. Релейная защита и измерения проектируются таким образом, чтобы не применять трансформаторов напряжения на первичной стороне силовых трансформаторов. [26]
Жила провода должна быть облужена или должна иметь серебряное покрытие. Можно использовать как провода, так и выводы без покрытий, но при этом качество соединения ухудшается, так как процесс диффузии металлов происходит медленнее, а процесс коррозии контактов и проводов быстрее. Сечение монтажных проводов должно соответствовать току нагрузки. Используемые провода не должны иметь поврежденной изоляции, надрезов жил и других дефектов, снижающих механическую и электрическую прочность монтажных соединений. Длина участка провода, с которого снята изоляция, определяется размерами вывода, диаметром провода, числом витков в соединении и составляет 20 - 30 мм. [27]
Возникающие при размыкании и замыкании электрические разряды являются причиной двух основных видов разрушения контактов: коррозии, связанной с окислением металла под действием электрического тока и окружающей среды, и эрозии, связанной с явлениями физического характера ( плавление, испарение и др.), происходящими под действием электрического тока. Образование непроводящих пленок приводит к повышению контактного сопротивления. Поэтому коррозия контактов рассматривается с точки зрения нарушения контактных свойств и о влиянии ее на работу контактов судят по изменению контактного сопротивления. [28]
Реле, которые обеспечивают нагрузочную способность порядка 100 - 500 ВА, удовлетворяют большинству требований управления процессом. В случае больших нагрузок релейный выход может использоваться для управления промежуточным реле или контгк-тором с большей нагрузочной способностью. При больших коммутируемых нагрузках для минимизации коррозии контактов реле обычно требуется защита этих контактов. Как правило, используют RC-цепочку, включаемую параллельно контактам реле. С подбирают в зависимости от характеристик нагрузки, напряжения и тока. Пользователь должен быть снабжен рекомендациями по выбору соответствующих величин и описанием эмпирических приемов построения надлежащей схемы защиты. В проекте должна быть предусмотрена возможность монтажа элементов контактной защиты вблизи контактов реле, так как от этого фактора зависит эффективность защиты. [29]
Если бесперебойность на катушке зажигания неудовлетворительна, то неисправна либо катушка зажигания, либо низковольтная цепь. В катушке возможны пробой изоляции во вторичной обмотке, выгорание посадочного места вывода провода высокого напряжения, поверхностное перекрытие по высоковольтной крышке. В цепи низкого напряжения причиной этого могут быть загрязнение и замасливание контактов прерывателя, подгар, эрозия или коррозия контактов, ослабление пружины рычажка, люфт валика распределителя, износ подшипника пластины распределителя, обрыв изолированного проводника прерывателя, уменьшение емкости конденсатора. [30]