Наличие - газовое включение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Наличие - газовое включение

Cтраница 3


Несколько более сложны уровнемеры, использующие изменение скорости распространения или затухания ультразвуковых колебаний, поглощения жестких излучений или изменение оптической плотности. Основным достоинством таких систем является полное отсутствие контакта с жидкостью, однако температура и давление в жидкости, а также наличие газовых включений существенно сказывается на перечисленных явлениях, что приводит к большим погрешностям или к значительному усложнению схемы уровнемера ради компенсации этих погрешностей.  [31]

Электрическая прочность их сравнительно мало отличается от таковой для воздуха; исключение составляет бумага с по - Еътшенной плотностью. Твердые диэлектрики с закрытыми порами, например плотная керамика, характеризуются более высокой элект-трической прочностью. Наличие газовых включений в твердой кзоляции особенно опасно при высоких частотах.  [32]

Плавление кремнезема начинается при температуре около 1720 С, однако при этой температуре расплав обладает большой вязкостью и поэтому при получении кварцевого стекла температура расплава поддерживается в пределах 1810 - 1850 С. При дальнейшем перегреве расплава начинается интенсивное испарение кремнезема, так как температура кипения его около 2100 С. Степень кристаллизации зависит как от температуры, так и от наличия газовых включений и содержания примесей.  [33]

Низкой электрической прочностью отличаются диэлектрики с открытой пористостью; к таким диэлектрикам относятся мрамор, непропитанная бумага, дерево, пористая керамика. Электрическая прочность их сравнительно мало отличается от таковой для воздуха; исключение представляет бумага с повышенной плотностью. Твердые диэлектрики с закрытыми порами, например плотная керамика, характеризуются более высокой электрической прочностью. Наличие газовых включений в твердой изоляции особенно опасно при высоких частотах.  [34]

35 Устройство для испытания кабельной оболочки на изгиб. [35]

Испытание конструктивных элементов кабеля производится с целью установления качества изделия и технического соответствия с требованиями техусловии. Измеряется толщина каждого элемента кабеля и сравнивается с эталонной. Исследуется состояние изоляции: наличие совпадений зазоров, пересушенных, запачканных, помятых и порванных лент, наличие газовых включений, наличие посторонних материалов в резиновой и другой твердой изоляции, эксцентричность наложения изоляции и свинцовой оболочки, проверка коррозии проволок жилы.  [36]

37 Трехжильный кабель с поясной изоляцией и секторными жилами. [37]

Основной недостаток кабелей с вязкой пропиткой состоит в том, что в их изоляции неизбежно образуются газовые включения. Одна из причин - циклические нагревы и остывания при работе с периодически меняющейся нагрузкой. После нескольких таких циклов при остывании оболочка из-за остаточной деформации сохраняет размеры, соответствующие нагретому состоянию, а изоляция уменьшается в объеме. В результате в изоляции образуются пустоты, которые постепенно заполняются газами, выделяющимися из изоляции. Наличие газовых включений, как было показано в гл. Вследствие этого в кабелях с вязкой пропиткой рабочие напряженности имеют относительно невысокие значения.  [38]

Пробивная напряженность твердых технических диэлектриков зависит от однородности их строения и, главным образом, от содержания в них газовых включений. Низкой пробивной напряженностью отличаются диэлектрики с открытой пористостью; к таким диэлектрикам относятся мрамор, непропитанная бумага, дерево, пористая керамика. Пробивная напряженность их сравнительно мало отличается от таковой для воздуха; исключение представляет собой бумага с повышенной плотностью. Твердые диэлектрики с закрытыми порами, например плотная керамика, характеризуются более высокой пробивной напряженностью. Наличие газовых включений в твердой изоляции особенно опасно при высоких частотах.  [39]

С энергия увеличивается примерно в 30 раз. Энергия зажигания жидкого ацетилена при давлениях 1 4 - 12 2 ат изменяется в пределах 11 - 0 13 дж, а газообразного при аналогичных давлениях и Т 20 С в пределах 8 - 0 002 дж. Таким образом, энергия зажигания жидкого ацетилена близка к энергии зажигания газообразного ацетилена при низких начальных давлениях ( 1 4 ат), но значительно больше при высоких. Это, вероятно, объясняется тем, что при инициировании ацетилена в жидкой фазе некоторая ( примерно постоянная) часть энергии зажигания тратится на испарение ацетилена. При наличии газовых включений, например при кипении жидкости, следует ожидать дальнейшего уменьшения величины энергии зажигания с повышением давления. Вследствие этого процесс газификации ацетилена представляет наибольшую опасность.  [40]

В этом случае пробой изоляции происходит при более низком напряжении. Здесь следует отметить, что скользящие разряды между слоями микаленты в расслоившейся изоляции могут иметь место и до пробоя первого слоя изоляции. Рассмотренный механизм пробоя изоляции имеет место при сравнительно высоких напряжениях и завершается кратковременно - от нескольких секунд до нескольких минут. Если приложенное к изоляции напряжение по величине недостаточно для кратковременного пробоя, то в монолитной изоляции с течением времени происходит некоторое повышение температуры за счет диэлектрических потерь. При более высоких напряжениях начинаются поверхностные скользящие разряды. Качественно аналогичный механизм пробоя изоляции имеет место и при наличии газовых включений. С этой точки зрения понятно стремление электромашиностроительных заводов выполнять изоляцию без газовых включений и расслоений.  [41]



Страницы:      1    2    3