Cтраница 3
Включение шунтирующих резисторов по схемам рис. 138 6 и в приводит к тому, что при резком повышении напряжения в контактной сети и одновременном увеличении тока якоря ток в обмотке возбуждения из-за индуктивного сопротивления обмотки увеличится незначительно. Следовательно, в выражении р-у - знаменатель увеличится в большей - степени, чем числитель, коэффициент регулирования возбуждения уменьшится, а ослабление возбуждения станет более глубоким. Большой ток якоря при малом токе возбуждения может привести к возникновению кругового огня на коллекторе. [31]
Эти печи не имеют перспективы сколько-нибудь серьезного увеличения размеров рабочего пространства, так как это потребовало бы резкого повышения напряжения на электродах, что небезопасно для обслуживающего персонала и в большей степени увеличило бы бесполезный объем соли, чем рабочий ее объем. [32]
Возникающий при отрыве щетки он коллектора внезапный разрыв цепи якоря постоянного тока, обладающей значительной индуктивностью, вызывает резкое повышение напряжения в месте разрыва-последующий пробой воздушного слоя и образование электрической дуги. [33]
Особенностью электролиза расплавленных солей является анодный эффект, заключающийся в том, что нормальный процесс электролиза внезапно нарушается резким повышением напряжения на ванне ( в 20 - 50 раз больше нормального), с одновременным падением силы тока. Анодный эффект заключается в том, что при высоких плотностях тока на анодах, в особенности на угольных, накапливаются газы, отделяющие аноды от расплава непроводящим слоем. Получившийся таким образом своеобразный газовый мешок препятствует нормальному прохождению тока. Плотность тока, при которой обычно возникает анодный эффект, зависит от природы электролита и температуры. [34]
Особенностью электролиза расплавленных солей является анодный эффект, заключающийся в том, что нормальный процесс электролиза внезапно нарушается резким повышением напряжения на ванне ( в 20 - 50 раз больше нормального) с одновременным падением силы тока. Анодный эффект заключается в том, что при высоких плотностях тока на анодах, в особенности на угольных, накапливаются газы, отделяющие аноды от расплава непроводящим слоем. Получившийся таким образом своеобразный газовый мешок препятствует нормальному прохождению тока. Плотность тока, при которой обычно возникает анодный эффект, зависит от природы электролита и температуры. [35]
Особенностью электролиза расплавленных солей является анодный эффект, заключающийся в том, что нормальный процесс электролиза внезапно нарушается резким повышением напряжения на ванне ( в 5 - 20 раз больше нормального) с одновременным падением силы тока. Явление анодного эффекта сопровождается искрообразова-нием; выделение анодного газа резко понижается. Анодный эффект заключается в том, что при высоких плотностях тока на анодах, в особенности на угольных, накапливаются газы, отделяющие аноды от жидкой среды непроводящим слоем. Это обстоятельство препятствует нормальному прохождению тока, причем. Плотность тока, при которой обычно возникает анодный эффект, зависит от природы электролита и от температуры, но в среднем может быть принята равной 4 - 5 а / см2 для угля и 7 - 8 а / см2 для графита. [36]
На серии промышленных электролизеров возникновение на одном из них анодного эффекта вызывает небольшое снижение силы тока на всей серии и резкое повышение напряжения на электролизере с 4 2 - 4 5 до 30 - 60 В. [37]
При внутренних повреждениях и останове генератора или синхронного компенсатора для быстрого снижения напряжения на их выводах ( развозбуждения) и предотвращения резкого повышения напряжения на кольцах ротора ( в 8 - 10 раз), в результате чего возможен пробой изоляции обмотки, служит автомат гашения поля АГП. Первый способ ( рис. 34, а) осуществляется замыканием с помощью автомата АГП обмотки ротора ОВ на гасительное сопротивление ГС и введением с помощью автомата АГВ в цепь возбуждения возбудителя В гасительного сопротивления ГСВ. В результате остаточное напряжение на выводах генератора снижается до 300 - 400 В, время гашения поля составляет около 6 с. При этом электрическая дуга, возникающая на них, под действием магнитного дутья втягивается в дугогасительную решетку, разбивается на ряд коротких дуг и быстро гаснет. Резистор Р обеспечивает равномерное распределение дуги в решетке и уменьшает возможные перенапряжения в обмотке ротора. При этом способе время гашения поля значительно ниже ( в пределах от 0 5 до 1 с), что очень важно для гашения поля крупных генераторов. [38]
Линейные подвесные изоляторы для районов с загрязнениями. [39] |
Ток утечки, проходящий по полупроводящей глазури ( до 1 ма) нагревает и подсушивает поверхность изолятора, что приводит к резкому повышению мокрораз-рядного напряжения. [40]
Как известно, за счет переходных процессов, происходящих при включении и выключении источников питания, происходят заметные увеличения тока в цепях вентилей и резкое повышение напряжения на элементах сглаживающего фильтра. [41]
Во время электролиза в расплавах при больших плотностях тока иногда возникает так называемый анодный эффект - образование газовой рубашки около поверхности электрода, сопровождаемое сильным искрением и резким повышением напряжения. Этот эффект зависит от материала анода и от анионного состава расплава. Причины его установлены не до конца. В значительной степени он обусловлен недостаточным смачиванием поверхности электрода расплавом, что вызывает прилипание газовых пузырьков к ней. [42]
При отключении двигателя от сети необходимо, чтобы цепь возбуждения не размыкалась, так как запас электромагнитной энергии, которым обладает обмотка возбуждения, может повести к образованию дуги и вызвать резкое повышение напряжения в размыкаемой цепи. Чтобы избежать этого, контакт / пускового реостата электрически соединяют с дугой Д; в этом случае при размыкании рубильника Р цепь возбуждения оказывается замкнутой через пусковой реостат и якорь двигателя. [43]
Схема трехпроводной трехфазной системы при коротком замыкании одной из фаз приемника энергии.| Топографическая диаграмма цепи, изображенной на 12 - 17. [44] |
Действительно, если короткое замыкание в одной из фаз произойдет в то время, когда будет оборван нейтральный провод, то все лампы, включенные в две другие фазы, перегорят из-за резкого повышения напряжения. Поэтому нейтральный провод для повышения прочности часто выполняют из стали. [45]