Cтраница 2
Зависимость электрической прочности органосиликатных покрытий от температуры в разных газовых средах приведена в табл. 5.2. Низкие значения электрической прочности, определенные в вакууме при температуре 700 С, по-видимому, также объясняются наличием полупроводящих включений углерода. [16]
Зависимость электрической прочности трансформаторного масла от температуры характеризуется кривыми, показанными на фиг. [17]
Зависимость электрической прочности крепированной бумаги от степени ее растяжения имеет максимум, соответствующий толщине бумаги, равной примерно 60 % ее полной толщины в нерастянутом состоянии. [18]
Зависимость электрической прочности напыленных покрытий от толщины имеет характерный вид ( рис. 5 - 16), Связанный с механизмом их образования. Пр т толщины становится обычной, характерной для электротеплового пробоя. [19]
![]() |
Распределение потенциала между электродами острие - плоскость в воздухе. [20] |
Такая зависимость электрической прочности от частоты объясняется следующим образом: падение с ростом частоты вызвано искажением поля вследствие образования положительных пространственных зарядов в высокочастотном поле из-за сравнительно малой подвижности ионов, которые не успевают достигать электродов за полпериода; увеличение с дальнейшим ростом частоты, при очень больших частотах вызвано затруднением развития пробоя за очень малое время полупериода. [21]
Наличие зависимости электрической прочности от толщины образцов связано с неоднородностью структуры материала. [22]
![]() |
Зависимость диэлектрической проницаемости ( е полнвииилхллридиого пластиката от частоты ( а и температуры ( б. [23] |
Наличие зависимости электрической прочности пластикатов от толщины образцов связано с неоднородностью материала. [24]
Исследование зависимости электрической прочности больших ( десятки см) газовых промежутков от давления в электродах коаксиальные цилиндры, выбор оптимальной газовой смеси, а также определение теплопередающих характеристик системы газ-шайбы позволит решить основные вопросы, необходимые при расчете и конструировании высоковольтного кабеля с газовой изоляцией. [25]
Испытания зависимости электрической прочности модельных вулканизатов от времени воздействия напряжения показали, что с увеличением времени воздействия напряжения электрическая прочность сначала резко падает, а затем остается примерно постоянной. Это объясняется, по-видимому, изменением механизма пробоя при достаточно большом времени воздействия напряжения. При этом возможен переход к тепловой форме пробоя. [26]
Для выяснения зависимости электрической прочности изоляции от места расположения изоляции в секции была обследована электрическая прочность секций в пазовой части, а также в уголках и головках. [27]
Для выяснения зависимости электрической прочности изоляции от места расположения изоляции в секции была обследована электрическая прочность секций в пазовой части, а также в уголках и головках. [28]
![]() |
Зависимость средних ( / и минимальных ( 2 значений электрической прочности картона марки ЭМЦ от толщины, при испытании в трансформаторном масле при 90 5 С. [29] |
Полученный характер зависимости электрической прочности пропитанного картона от толщины является типичным для технических диэлектриков в резко неоднородных полях. [30]