Охлаждение - дуга - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Охлаждение - дуга

Cтраница 3


31 Распределение напряжения вдоль дуги. [31]

Уменьшение термической ионизации и усиление рекомбинации может быть достигнуто путем охлаждения дуги. Эффективное усиление рекомбинации достигается при тесном соприкосновении дуги с поверхностью диэлектрика.  [32]

33 Зависимость скорости дви - А 1Н - А 2 / Bv. [33]

В воздушных выключателях приходится в большинстве случаев иметь дело с охлаждением дуги продольным потоком воздуха. Исследования дуги постоянного тока при продольном ее охлаждении нам неизвестны.  [34]

Тепловое равновесие может быть нарушено также либо путем быстрого увеличения интенсивности охлаждения дуги, либо путем быстрого ее удлинения. В обоих случаях происходит увеличение сопротивления дуги ( в первом случае - за счет уменьшения поперечного сечения, во втором случае - за счет удлинения), в связи с чем уменьшается ток. При этом в зависимости от интенсивности охлаждения или от степени удлинения дуги может либо установиться новое тепловое равновесие ( при меньшем токе и большем напряжении на дуге), и дуга будет продолжать устойчиво гореть, либо вследствие ограниченной мощности источника тока выделяемая в дуге энергия при данной интенсивности охлаждения или данной степени удлинения окажется уже недостаточной для поддержания нового теплового равновесия, и тогда дуга, непрерывно охлаждаясь, погаснет.  [35]

На основе метода источников можно получить решение уравнения теплопроводности для условий охлаждения цилиндрической дуги, если задано начальное распределение ее температуры по радиусу.  [36]

Гашение дуги в основном производится за счет радиальной диффузии заряженных частиц и охлаждения дуги вследствие испарения большого количества материала электродов и переноса его к стенкам камеры. При отключении постоянного тока первое погасание дуги наблюдается еще при небольшом расстоянии между электродами. Возникшие при этом значительные перенапряжения оказываются, как правило, достаточными для повторного пробоя промежутка. Вторая дуга гасится таким же образом, как и первая.  [37]

Под действием атмосферного давления в трубку устремляется струя воздуха, что приводило к охлаждению дуги и быстрому ее гашению.  [38]

Если размеры сопла и выхлопных каналов, а также давление газа вполне достаточны для охлаждения дуги при заданном токе отключения и длине дуги в околонулевой период, то после перехода тока через нуль дугогасительное устройство окажется в состоянии отключить цепь. Однако произойти это может только в том случае, если скорость восстановления электрической прочности межконтактного промежутка вдоль распавшегося столба дуги будет выше, чем скорость нарастания восстанавливающегося напряжения.  [39]

При этом твердый диэлектрик, являясь конструктивным элементом аппарата ( камера для организации обдува и охлаждения дуги, отделение газового пузыря при горении дуги от заземленных частей и др.), влияет на электрическую прочность масляных изоляционных промежутков. В слабонеоднородных полях при длительном приложении напряжения барьер служит механическим препятствием для образования проводящих мостиков, и электрическая прочность промежутков повышается.  [40]

У масляных выключателей деионизация, определяющая скорость восстановления электрической прочности межконтактного пространства, происходит из-за охлаждения дуги, разложения масла и повышения давления в гасительной камере. У масляных выключателей для гашения дуги, восстановившейся после первого прохождения тока через нулевое значение, условия гашения при следующем нулевом значении тока более благоприятны, так как расстояние между контактами увеличивается, а давление в промежутке возрастает.  [41]

У масляных выключателей деионизация, определяющая скорость восстановления электрической прочности межконтактного пространства, происходит из-за охлаждения дуги, разложения масла и повышения давления в гасительной камере.  [42]

43 Напряжение на контактах выключателя до погасания дуги t / д и после погасания Us.| Характер восстановления электрической прочности дугового промежутка у масляных ( 1 и воздушных ( 2 выключателей. [43]

У масляных выключателей деионизация, определяющая скорость восстановления электрической прочности межконтактного пространства, происходит за счет охлаждения дуги, разложения масла и повышения давления в гасительной камере. Последнее может достигать десятков атмосфер, что резко затрудняет ионизацию и увеличивает электрическую прочность дугового промежутка. У масляных выключателей для гашения дуги, восстановившейся после первого прохождения тока через нулевое значение, условия гашения при следующем нулевом значении тока становятся более благоприятными, так как расстояние между контактами увеличивается, а давление в промежутке возрастает. У воздушных выключателей условия гашения восстановившейся дуги ухудшаются, так как давление воздуха снижается.  [44]

45 Зависимость от тока напряженности поля столба дуги В в / см, горящей в воздухе и в водороде. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5