Cтраница 3
В процессе увеличения напряжения электрического тока, приложенного к изолятору, достигается такая точка, в которой физическое разрушение данного диэлектрика обусловит чрезвычайно резкое падение сопротивления. Такое напряжение носит название электрической прочности диэлектрика. [31]
В процессе увеличения напряжения электрического тока, приложенного к изолятору, достигается такая точка, в которой физическое разрушение данного диэлектрика обусловит чрезвычайно резкое падение сопротивления. Такое напряжение носит название электрической прочности диэлектрика. [32]
Электростабильность Э определяется величиной напряжения электрического тока, необходимого для электропробоя слоя РНО, помещенного между электродами. Этот показатель характеризует степень дисперсности эмульгированной воды и прочность стабилизирующего слоя эмульгатора. Чем стабильнее, система, тем выше потенциал пробоя, вызывающий коалесцен-цию капель эмульсии. [33]
Трубка озонатора. [34] |
Так, при увеличении напряжения электрического тока с 3 до 25 кв его производительность по озону возрастает более чем в 30 раз. Однако расход электроэнергии для получения 1 кг озона при этом увеличивается примерно в 3 раза: с 10 6 до 38 кет-ч. Поэтому обычно выбирают оптимальное напряжение. [35]
При сварке винипласта и полиизобутилена напряжение электрического тока, подаваемого в сварочную горелку, не должно превышать 60 в, при этом корпус горелки должен быть надежно заземлен. Если работа выполняется в сырых помещениях или вблизи металлических конструкций, сзарщик должен подстилать под ноги резиновый коврик или надевать диэлектрические галоши. [36]
Например, снижение частоты и напряжения электрического тока вызывают уменьшение числа оборотов электродвигателей и производительности - механизмов, замедление процесса электрического нагрева, уменьшение Светового потока электрических ламп. Поэтому требования о поддержании на постоянном уровне заданных параметров отпускаемой потребителям электрической и тепловой энергии должны строго выполняться. [37]
Перемещение сердечника первичного прибора преобразуется в пропорциональное напряжение электрического тока изменением взаимоиндукции между первичной обмоткой возбуждения и двумя вторичными обмотками, включенными встречно. Дифференциальное действие катушки проявляется в том, что перемещение сердечника в определенном направлении вызывает увеличение напряжения в одной из вторичных обмоток и уменьшение в другой. При обратном направлении движения сердечника изменения напряжений тока на нторич-пых обмотках приобретают обратное направление. [38]
Принципиальная схема дифференциально-трансформаторной системы передачи. [39] |
Перемещение сердечника первичного прибора преобразуется в пропорциональное напряжение электрического тока изменением взаимоиндукции между первичной обмоткой возбуждения и двумя вторичными обмотками, включенными встречно. Дифференциальное действие катушки проявляется в том, что перемещение сердечника в определенном направлении вызывает увеличение напряжения в одной из вторичных обмоток и уменьшение в другой. При обратном направлении движения сердечника изменения напряжений тока на вторичных обмотках приобретают обратное направление. [40]
Электророзетки должны иметь надписи о величине напряжения электрического тока. [41]
Преобразователи предназначены для повышения частоты и понижения напряжения электрического тока и применяются для питания электроэнергией ручного электрифицированного инструмента с электродвигателями повышенной частоты. [42]
Структурная схема системы автоматического контроля.| Структурные схемы систем автоматического контроля без чувствительных элементов. [43] |
Выходным сигналом чувствительного элемента может быть сила или напряжение электрического тока, пропорциональные, например, значению температуры в объекте. Для линии связи входной и выходной сигналы одни и те же. Входным сигналом измерительного устройства является выходной сигнал линии связи или, что то же самое, чувствительного элемента, а выходным - результат измерения, выраженный, например, в виде положения стрелки на шкале прибора. [44]
Прибор построен на принципе преобразования скорости ветра в напряжение электрического тока. Измерение скорости воздушного потока осуществляется трехлопастной вертушкой ( воздушной турбиной), которая вращает ротор датчика скорости ветра, преобразующего скорость в электрический сигнал. С выхода датчика напряжение переменного тока, пропорциональное угловой частоте вращения вертушки, подается на измерительное устройство. [45]