Cтраница 2
Ухудшения, проявляющиеся в незначительной части объема изоляции, называются местными дефектами. Развитие местных дефектов происходит довольно быстро, во всяком случае многие из дефектов развиваются так быстро, что могут снизить электрическую прочность в период между двумя ежегодными профилактическими испытаниями до столь низкой величины, что изоляция может быть пробита при рабочем напряжении или при перенапряжении, незначительно превосходящем рабочее. С этой точки зрения понятно что местные быстроразвивающиеся дефекты более опасны, чем общее старение изоляции. [16]
Числитель в уравнении ( 174) равен объему изоляции. Вычисленная по этой формуле величина представляет собой среднюю геометрическую толщину изоляции. [17]
Выполнение теплоизоляционных работ на небольших объектах с объемом изоляции до 150 м3 допускается без проекта производства работ. Теплоизоляционные материалы для трубопроводов, фланцев и арматуры тепловых сетей заказываются в соответствии с проектом и рабочими чертежами теплопроводов. Они должны отвечать требованиям главы СНиП I-B. [18]
Изоляция трубопроводов, расширителей, воздухосборников учитывается по объему изоляции в кубических метрах, с указанием состава и марок смеси или вида штучных изделий - скорлупы, сегменты, плиты. [19]
![]() |
Площадь окраски неизолированных трубопроводов.| Площадь окраски изолированных трубопроводов. [20] |
Изоляция трубопроводов, расширителей, воздухосборников учитывается по объему изоляции в кубических метрах, с указанием состава и марок смеси или вида штучных изделий - скорлупы, сегменты, плиты. [21]
Нетрудно видеть, что при принятых допущениях в объеме изоляции, показанной двойной штриховкой, теплообмен отсутствует. [22]
Сопротивление изоляции может понизиться при увлажнении части или всего объема изоляции, загрязнении поверхности, а также при развитии поверхностного разряда или пробоя. Если дефекты изоляции создают сквозные проводящие пути от одного электрода к другому, то сопротивление изоляции постоянному току может быть определено как отношение приложенного постоянного напряжения к установившемуся току, проходящему под действием этого напряжения. [23]
Формула (3.14) выражает общую величину диэлектрических потерь во всем объеме изоляции. Из-за неравномерности электрического поля в различных частях изоляции потери могут быть разными. [25]
Уя - объем изоляции, м3; Ц - цена единицы объема изоляции ( включает в себя стоимость материала и работ), ру б / м3; Fntt - площадь покрытия изоляции ( защитного слоя или кожуха, которым снаружи покрывается изоляция), м2; Цпи - цена единицы площади покрытия изоляции ( включает в себя стоимость материала и работ), руб / м2; & - коэффициент, учитывающий накладные расходы и плановые накопления, доли единицы. [26]
Для остальных машин данные по импульсной прочности получены на участках секций с объемом изоляции, равным объему 5 - 10 секций. Несмотря на то, что эти данные неполные, они все же позволяют в известной степени характеризовать импульсную прочность изоляции обмоток, тем более, что они хорошо согласуются с данными, полученными на объеме изоляции, близком к объему целых машин. [27]
Уравнение ( 11 - 134) дает возможность определить температуры во всех расчетных точках объема изоляции для последовательных моментов времени, отличающихся ( последующий от предыдущего) на величину Дт. Последнюю величину в целях получения наибольшей точности следует выбирать возможно меньшей. [28]
По действующему оборудованию следует, кроме того, установить по каждому узлу точные границы и объем изоляции, выполненной из различных материалов, так как из-за ограниченной возможности получения теплоизоляционных матер и а лов в прошлые годы, ремонт иногда проводился отдельными участками с применением случайных материалов, имевшихся в наличии. [29]
Сущность метода элементарных балансов состоит в том, что рассматриваемое тело ( в данном случае объем изоляции) разбивается на целое число элементарных геометрических форм, в пределах каждой из которых изменение температур принимается линейным. Величины тепловых потоков в этих элементарных участках, средние за элементарный промежуток времени Дт, принимаются пропорциональными начальному для этого промежутка времени температурному градиенту, а повышение теплосодержания - пропорциональным повышению температуры в средней точке объема. Температуры определяются через расчетный промежуток времени Дт в средних точках отдельных частей, на которые разбит объем рассматриваемого тела. [30]