Cтраница 1
Зависимость разрядного напряжения от времени разряда t находят с помощью расчетных кривых, отображающих зависимость разрядного тока от разрядной емкости. Площадь, ограниченную этими кривыми, разбивают на ряд участков, для каждого из которых определяют среднее значение тока. [1]
Зависимости разрядных напряжений от средней поверхностной плотности загрязнения, в основном могут быть использованы для оценки сравнительной опасности различных загрязняющих веществ. Зависимости этого типа не являются универсальными, так как не позволяют производить сопоставление результатов испытаний изоляторов при загрязнении разными веществами. [2]
Зависимость разрядного напряжения от силы тока представляет вольт-амперную характеристику ХИТ ( рис. 1.2), обычно имеющую нелинейный характер. [3]
![]() |
Разрядные напряжения воздушных промежутков с однородным полем при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. в зависимо - сти от расстояния между электродами и ча. [4] |
Зависимость разрядных напряжений газовых, в частности воздушных промежутков, от частоты условно можно разделить на два диапазона. Первый из них охватывает частоты до первой критической и несколько выше. [5]
![]() |
Разрядные напряжения стержневых изоляторов в диапазоне частот 10 - 70 кгц. [6] |
Зависимости разрядных напряжений от расстояния между электродами для сухих стержневых изоляторов, представленные на рис. 70, иллюстрируют влияние плотности контактов между диэлектриком и электродами. [7]
Зависимости разрядных напряжений от средней поверхностной плотности загрязнения, в основном могут быть использованы для оценки сравнительной опасности различных загрязняющих веществ. Зависимости этого типа не являются универсальными, так как не позволяют производить сопоставление результатов испытаний изоляторов при загрязнении разными веществами. [8]
Зависимость разрядного напряжения от силы тока представляет вольт-амперную характеристику ХИТ ( рис. 1.2), обычно имеющую нелинейный характер. [9]
![]() |
Расчетные разрядные кривые никель-кадмиевых аккумуляторов типа КН-10 при разряде на постоянное сопротивление ( при температуре. [10] |
Зависимость разрядного напряжения от времени разряда / находят с помощью расчетных кривых, отображающих зависимость разрядного тока от разрядной емкости. Площадь, ограниченную этими кривыми, разбивают на ряд участков, для каждого из которых определяют среднее значение тока. [11]
Зависимость разрядного напряжения сухих элементов от f и разрядного сопротивления видна на фиг. [12]
![]() |
Зависимость разрядного напряжения от частоты. [13] |
Исследования зависимости разрядного напряжения от частоты поля в воздухе при нормальных условиях позволили разбить весь частотный диапазон на ряд поддиапазонов, в каждом из которых проявляется свой механизм развития заряда. На рис. 7 - 44 показан характер изменения разрядного напряжения в зависимости от частоты питающего поля. При изменении частоты от 0 до tKpi разрядное напряжение практически не зависит от частоты и определяется ударной ионизацией под действием электронов, приобретающих дополнительную энергию за счет электрического поля. Интенсивность ионизации в основном определяется энергией ионизации газа и средней длиной свободного пробега электрона в данном газе. Как известно, энергия ионизации зависит от заполнения электронных орбит атома электронами и минимальна у инертных газов. У этих газов внешние орбиты целиком заполнены электронами. Низкая энергия ионизации наблюдается у атомов щелочных металлов, на внешней орбите которых находится только один электрон. [14]
Из зависимостей разрядных напряжений от диаметра шара ( рис. 53) и от частоты ( рис. 54) следует, что при малых величинах коэффициента неоднородности электрическая прочность промежутка шар - плоскость приближается к прочности промежутка с однородным полем. Как и для промежутка с однородным полем разрядные напряжения мало зависят от частоты. [15]