Опасность - перенапряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Опасность - перенапряжение

Cтраница 1


Опасность перенапряжений при выключении выпрямителя заставляет выбирать конденсатор с большим рабочим напряжением и принимать меры к предохранению питаемых устройств.  [1]

При самосинхронизации генератора с вентильной системой возбуждения опасность перенапряжений не возникает только в том случае, когда в момент включения выключателя и в дальнейшем наведенный в роторе ток имеет направление, совпадающее с направлением тока выпрямителя.  [2]

Для винтов малого диаметра ( d 6 мм) имеется опасность перенапряжения от затяжки.  [3]

Охлаждение в этих случаях происходит при достаточно равномерной температуре охлаждающей воды с перепадом 10 - 15, что снижает опасность местных термических перенапряжений в охлаждаемых деталях. Охладительные устройства для горячей воды бывают следующих видов: градирни башенного типа, открытые градирни капельного типа, открытые градирни брызгального типа, брызгальные бассейны и естественные бассейны - водоемы. Схема градирни башенного типа приведена на фиг.  [4]

Так как кривая намагничивания реакторов может быть аппроксимирована кубической параболой, то в соответствии с правилом Хеег-нера (12.64) в этом случае возникает опасность феррорезонансных перенапряжений на частоте со / 3, которая может быть близка к частоте собственных колебаний контура, содержащего последовательно включенные большую индуктивность шунтирующего реактора и большую емкость батареи продольной компенсации. Электромагнитные колебания с частотой ю / 3 могут привести к возникновению повышенных перенапряжений на внутренней изоляции конденсаторов и к недопустимо большим токам в обмотках реакторов.  [5]

Для развозбуждения можно также разомкнуть цепь тока возбуждения с помощью выключателя специальной конструкции, который не выходит из строя при горении дуги в течение нескольких секунд и обладает особенно низким напряжением гашения дуги, что устраняет опасность перенапряжений на обмотке возбуждения и на выпрямителе.  [6]

При отключении ненагруженного трансформатора 110 - 220 кВ разъединителями или отделителями возможен кратковременный неполнофазный режим вследствие неодновременности размыкания контактов отдельных полюсов, что может вызвать появление перенапряжений. Опасность перенапряжений наименьшая у трансформаторов с заземленной нейтралью. Поэтому перед отключением трансформатора от сети эффективно заземляют его нейтраль, если в нормальном режиме она была раз-землена и защищена разрядником. Рекомендуется также предварительное отключение дугогасящих катушек.  [7]

При отключении ненагруженного трансформатора 110 - 220 кВ разъединителями или отделителями возможен кратковременный неполнофазный режим вследствие неодновременности размыкания контактов отдельных полюсов, что может вызвать появление перенапряжений. Опасность перенапряжений наименьшая у трансформаторов с заземленной нейтралью. Поэтому перед отключением трансформатора от сети заземляют его нейтраль, если в нормальном режиме она была разземлена и защищена разрядником. Рекомендуется также предварительно отключать дугогасящие реакторы.  [8]

Средние посадки передают вдвое меньшие нагрузки. При опасности перенапряжений в материале деталей могут заменять тяжелые. В некоторых случаях усиливаются дополнительными креплениями.  [9]

10 Схемы включения ДП совместно с электронными устройствами съема сигнала и задания режима. [10]

При этом сопротивление нагрузки нельзя увеличить, так как доля падения напряжения питания на нем возрастет, и, чтобы сохранить на ДП нормальное напряжение, придется увеличить питающее напряжение более чем на 0 7 В. При больших колебаниях тока это может создать опасность перенапряжения на ДП. Однако если применить схему ( рис. 6.17 6) со следящим источником питания, то напряжение сигнала может достигать 5 В при практически постоянном напряжении на датчике. Здесь используется потенциостатический режим. Здесь ток покоя ДП можно скомпенсировать подачей тока через сопротивление К от дополнительного источника питания, что также дает возможность принципиально снять ограничения по измерительному диапазону.  [11]

Бетонное покрытие должно оставаться на трубопроводе в течение всего расчетного срока эксплуатации, даже при повреждении его до арматуры. Такое покрытие не должно существенно увеличивать суммарную жесткость трубопровода на изгиб из-за опасности перенапряжения труб в сварных швах. Масса и толщина его должны соответствовать расчетным данным. Это требование связано с возможностью значительного увеличения напряжений в укладываемом трубопроводе даже при небольшом увеличении массы труб.  [12]

Для уменьшения разницы деформаций облицовочных плит с закладными частями и основной кладки стены горизонтальные швы в пределах толщины вертикальной стенки плит в течение первых 6 - 10 месяцев после возведения сооружения полезно оставлять не заполненными раствором. Таким путем удается частично выключить облицовку из работы и в значительной мере избежать опасности перенапряжения ее в связи с ползучестью основной кладки стены. Это обязательно для кладки, выполняемой в зимнее время методом замораживания, причем заполнение швов раствором должно производиться не ранее чем через 6 месяцев после оттаивания при условии, если нагрузка к этому времени достигнет не менее 85 % своей полной величины. При производстве работ в летнее время указанные швы нужно оставлять пустыми в облицовке всех этажей, расположенных ниже верхних пяти. Они должны заполняться раствором не ранее чем через полгода после кладки.  [13]

Ниже в качестве примера приводятся расчетные данные по расстановке двух опор для трубопровода диаметром 820 мм. При проведении практических работ необходимо учитывать возможность выхода из строя одной из опор и связанную с этим опасность перенапряжения трубопровода, так что число опор необходимо брать с запасом, в большинстве случаев - четыре опоры.  [14]

Конечно, при создании составных труб требуется дозировка натяга. Если натяг будет слишком малым, то нужный эффект не будет достигнут, а если натяг принять слишком большим, то возникнет опасность перенапряжения внешней трубы. По-видимому, выбор натяга нужно подчинить условию равнопрочности обеих труб. Для теоретического решения этой задачи нужно прежде всего установить связь между радиальными перемещениями и значениями давления.  [15]



Страницы:      1    2