Cтраница 1
Зависимости пробивных напряжений от расстояния между электродами в трансформаторном масле при грозовых /, 3 и коммутационных 2 импульсах приведены на рис. 4.31. Следует отметить, что в сильнонеоднородных 3 ( полусферы 0 20 мм) полях эти зависимости резко нелинейны. [1]
![]() |
Зависимость tg 8 от температуры t для цирконового фарфора, частота f106 гц. [2] |
Зависимости пробивного напряжения Ь пр и электрической прочности Е от числа слоев и общей толщины Л для кабельной бумаги. Напряжение переменное с частотой f 50 гц, температура t - f - 2ij С. [3]
![]() |
Зависимость ной напряженности Е мени выдержки t для конденсаторной изоляции ( d80 мкм при постоянном ( / и переменном 50 гц ( 2 напряжении. [4] |
Зависимость пробивного напряжения от времени выдержки может быть определена двумя способами. Первый заключается в том, что к испытуемому образцу прикладывается заданное напряжение и выдерживается до пробоя. Изменяя величину напряжения, можно определить зависимость величины пробивного напряжения от времени выдержки при этом же напряжении; эта зависимость называется обобщенной вольтсекундной характеристикой. По второму способу к испытуемому образцу прикладывается заданное напряжение, которое выдерживается определенное время, после чего определяется пробивное напряжение плавным подъемом или импульсное. Таким образом находится зависимость пробивного напряжения от времени выдержки изоляции при определенном значении напряжения выдержки, которое может быть значительно меньше пробивного. [5]
Зависимость пробивного напряжения от длительности приложенного напряжения не наблюдается вплоть до длительности 10 - 7 - 10 - 8 сек. На рис. 41 приведена зависимость пробивного напряжения от длительности приложенного напряжения для гети-накса. Аналогичные зависимости получены и для других материалов. [6]
Зависимости пробивного напряжения от частоты, длины разрядного промежутка и давления для различ-ных газов представлены на рис. 23.48 - 23.52. 23.50 на пРимеРе зависимости пробивного напряжения в во-дороде от длины волны иллюстрирует эффект падения пробивного напряжения по достижении электронами амплитуды колебаний ( с учетом их соударений с моле-кулами газа), равной разрядному промежутку. [8]
Зависимость пробивного напряжения от времени приложения напряжения при электротепловом механизме пробоя показана на рис. 2.41. Если мы приложим к диэлектрику напряжение [ Л на промежуток времени меньший, чем ti, и затем напряжение снимем, то диэлектрик еще не успеет разогреться и не будет пробит. [10]
Зависимость пробивного напряжения от удельного сопротивления весьма сложна. [11]
Зависимость пробивного напряжения от состава смеси показана на фиг. [12]
Зависимость пробивного напряжения при импульсах от времени запаздывания называется вольт-секундной характеристикой. Срез волны осуществляется шаровым разрядником, включаемым параллельно образцу. Срезанную волну характеризуют длиной волны тсрез в микросекундах, измеряемой от точки А - от приведенного начала импульса до точки В - проекции на ось абсцисс пересечения прямой, проведенной через точки 0ШМ. [13]
![]() |
Зависимость пробивного напряжения азота от расстояния между электродами.| Основные физические показатели газов. [14] |
Зависимость пробивного напряжения гелия, водорода и азота от плотности дана на рис. 28.2. При сохранении плотности вне зависимости от температуры для полей с напряженностью электрического поля примерно 10 МВ / м остается справедливым закон Паше-на. Если напряженность заметно превышает 10 МВ / м, указанная выше закономерность теряется и пробивные напряжения снижаются. [15]