Cтраница 2
Все процедуры должны выполняться при обеих полярностях, однако если достаточно точно известно, что при другой полярности вероятность пробоя делается чрезмерно высокой ( при определении номинального выдерживаемого напряжения) или низкой ( при определении номинального напряжения срабатывания), можно испытывать и при одной полярности. Более подробные требования к испытаниям изоляции устанавливаются соответствующими стандартами. [16]
Какая-либо итоговая статистическая оценка этих процедур невозможна. Для газовой и жидкой изоляции ( при отсутствии мощных частичных разрядов) влияние длительности испытаний и скорости нарастания напряжения на результаты испытаний относительно мало, а дисперсия пробивных напряжений при определении номинального напряжения срабатывания лишь ненамного больше ошибок измерения напряжения. Результаты также получаются весьма надежными. По этой причине при координации поведение изоляции при переменном или постоянном напряжении играет менее значительную роль по сравнению с поведением при импульсных напряжениях. [17]
Как следует из результатов гл. АЭС с ВВЭР требует использования уточненных подходов, позволяющих получить распределение напряжений и деформаций в зонах концентрации. Такие подходы оказьшаются необходимыми особенно при температурных нагрузках, когда возникают трудности даже при определении номинальных напряжений вследствие неоднородных температурных полей и теплофизических свойств как по толщине корпуса сосуда давления, так и вдоль их образующей. Эти трудности усугубляются при анализе местной напряженности в зонах концентрации, где при коэффициентах концентрации, превышающих 3 единицы ( корпус реактора - патрубковая зона, тройниковые соединения трубопроводов), возможно появление пластических деформаций. В связи с этим условно-упругие напряжения, соответствующие пластическим деформациям, оказываются значительно выше упругих, полученных через номинальные напряжения и теоретические коэффициенты концентрации. [18]
Как следует из результатов гл. АЭС с ВВЭР требует использования уточненных подходов, позволяющих получить распределение напряжений и деформаций в зонах концентрации. Такие подходы оказываются необходимыми особенно при температурных нагрузках, когда возникают трудности даже при определении номинальных напряжений вследствие неоднородных температурных полей и теплофизических свойств как по толщине корпуса сосуда давления, так и вдоль их образующей. Эти трудности усугубляются при анализе местной напряженности в зонах концентрации, где при коэффициентах концентрации, превышающих 3 единицы ( корпус реактора - патрубковая зона, тройниковые соединения трубопроводов), возможно появление пластических деформаций. В связи с этим условно-упругие напряжения, соответствующие пластическим деформациям, оказываются значительно выше упругих, полученных через номинальные напряжения и теоретические коэффициенты концентрации. [19]
Диаграммы токов. [20] |
В наибольшей степени эта зависимость характерна для напряжений загиба и переключения. Превышение номинальной температуры при работе со значительной нагрузкой или перегрузкой приводит к тому, что тиристоры, как правило, теряют свои запирающие свойства. Поэтому определение номинального напряжения вентилей производят при номинальной рабочей температуре структуры. [21]