Повышение - электрическая прочность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - электрическая прочность

Cтраница 1


Повышение электрической прочности возможно двумя способами: усилением изоляции начальных витков и катушек и сближением начального и конечного распределения напряжения, что достигается емкостной защитой или емкостной компенсацией.  [1]

2 Зависимость электрической прочности масла от темпера-туры.| Электрическая прочность масел при низких температурах. [2]

Повышение электрической прочности с повышением температуры частично связано с испарением воды. Наличие температурного максимума кривой 3 свидетельствует о процессе гомогенизации, повышающем электрическую прочность.  [3]

Повышение электрической прочности изоляции обмоток достигается устройством кабельно-конденсаторной изоляции. Тот же принцип использован в конденсаторных вводах.  [4]

5 Калориметр большой мощности для с. в. ч.| Схема калориметрического измерителя мощности для частот от 100 до 200 Ггц.| Конструкция калориметрического измерителя мощности, схема которого приведена на 3 - 2 - 15. [5]

Для повышения электрической прочности поглощающий материал может быть помещен ие в главный волновод, а в волноводы, связанные с главным волноводом направленным отвегвителем в виде решетки из параллельных проволок, укрепленных в боковых стенках главного волновода. Мощность измеряется методом замещения. Максимальная общая погрешность не превышает 2 % в диапазоне 8 2 - 12 4 Ггц. Обе боковые стенки прямоугольного волновода на участке длиной в несколько волн заменены решегкой из параллельных проводов.  [6]

Для повышения электрической прочности и влагостойкости применяют пропитку лаками; электрическая прочность возрастает примерно в 10 раз.  [7]

Для повышения электрической прочности промежутков от отвода до стержня магнитопровода ( на уровне от торца обмотки до верхней полки ярмовой балки-см.  [8]

Для повышения электрической прочности, увеличения диэлектрической проницаемости, защиты от воздействия влаги, а также для уменьшения старения бумажные конденсаторы пропитывают специальными составами. Однако пропитка не может обеспечить достаточной защиты от воздействия влажности. Кроме того, некоторые пропиточные материалы в нормальных условиях жидкие, поэтому все современные бумажные конденсаторы выпускают в герметизированном исполнении.  [9]

Для повышения электрической прочности и снижения диэлектрических потерь в композицию конденсаторной бумаги вводят некоторые химические вещества. Наиболее целесообразно, по мнению автора, вводить их не в бумажную массу, а на поверхность бумаги вместе с водой при увлажнении бумаги перед ее каландрированием. Такой метод введения химических добавок обеспечивает лучшее использование вводимого химиката и предотвращает загрязнение им сточной воды.  [10]

11 Непрерывная спиральная ( а и винтовая ( б обмотки мощных трансформаторов электрического подвижного состава. [11]

Для повышения электрической прочности при воздействии атмосферных напряжений две первые и две последние катушки первичной ( высоковольтной) обмотки обычно выполняют с усиленной изоляцией. Усиление изоляции ухудшает охлаждение, поэтому площадь сечения проводов этих катушек берут большей, чем для остальных катушек первичной обмотки.  [12]

13 Обмотки трансформаторов. [13]

Для повышения электрической прочности при воздействии атмосферных напряжений две первые и две последние катушки ( входные) первичной высоковольтной обмотки обычно выполняют с усиленной изоляцией. Усиление изоляции ухудшает охлаждение, поэтому сечение провода входных катушек берут большим, чем для остальных катушек первичной обмотки.  [14]

Помимо повышения электрической прочности, комбинированный диэлектрик имеет преимущество перед чисто бумажным и в отношении сниженной гигроскопичности, что подчеркивается в американском патенте. В патенте оговаривается применение в составе диэлектрика компонента, способного поглощать влагу ( конденсаторной бумаги), и компонента, практически не поглощающего влаги ( синтетической пленки); такая комбинация повышает влагостойкость конденсатора и одновременно обеспечивает повышение его надежности при работе под напряжением. При этом рекомендуется брать ширину пленки больше ширины бумаги с таким расчетом, чтобы край пленки выступал на 1 5мм за край бумаги. В этом случае после запекания торцы бумажных лент, через которые идет основное поступление влаги, будут закрыты краями пленки, что дополнительно улучшает влагостойкость конденсатора. Это обстоятельство особо подчеркивается во французском патенте2 на конденсатор с комбинированным диэлектриком.  [15]



Страницы:      1    2    3    4