Cтраница 3
Исследования показывают, что в процессе закачки воздуха в скважину ( аэрирования) нефтегазовая струя в лифте электризуется незначительно. Опасная электризация возникает в процессе разрядки скважины от воздуха и газа. При этом энергия электростатического поля заряженного потока составляет более 0 00023 Дж, что значительно превышает минимальную энергию, достаточную для воспламенения взрывоопасной газовоздушной смеси ( 0 0001 Дж) Потенциал напряжения на устье скважины доходит до 12 кВ, а энергия образующегося электрического поля может в несколько раз превышать минимальную энергию воспламенения взрывоопасной смеси. [31]
При равновесном состоянии прибора сеточное смещение на триодах Л % одинаково. Анодный ток обеих половин лампы также одинаков. В результате напряжения на вторичных обмотках трансформатора Тр2 равны нулю. При появлении сигнала потенциал напряжения между сеткой и катодом левой половины Л2 увеличивается или уменьшается и симметрия анодных токов лампы нарушается. [32]
На правильность работы схемы СК значительно влияет настройка реле, обеспечивающих выдачу импульсов набора номера СКЦ и тональных импульсов, содержащих информацию о коде АТС и коде повреждения. Настройка реле И1 и И2 должна производиться в зависимости т типа встречной АТС. Если встречная АТС типа АТС К-100 / 2000, то длительность импульса должна находиться в пределах 44 - 48 мс, при связи с АТСК - 48 - 52 мс, при связи с ДШ АТС - 37 - 42 мс. Пауза между импульсами для станций АТС К-ЮО / 2000 и АТСК должна настраиваться в пределах 45 - 55 мс, а для ДШ АТС - в пределах 55 - 65 мс. Для изменения потенциала напряжения в данной точке необходимо к штифту 44 подключить сопротивление порядка 10 кОм, второй конец которого соединить с минусовым потенциалом батареи. [33]
Схема защиты генератора. [34] |
Применение защиты, выполненной по схеме рис. 9.27, допускается также на блоках с турбогенераторами мощностью до 120 МВт, если для защиты всей обмотки статора требуется включение в цепь генератора дополнительной аппаратуры. Для генераторов мощностью 160 МВт и более применяется защита типа ЗЗГ-1, разработанная ВНИИЭ. Она состоит из органа напряжения нулевой последовательности, включенного, как показано на рис. 9.27, и защищающего 85 - 95 % витков обмотки статора со стороны фазных выводов, а также второго реле, фиксирующего замыкания на землю вблизи нейтрали. Принцип действия этого реле основан на сравнении напряжений третьей гармоники со стороны фазных выводов и нейтрали. При этом используются следующие свойства напряжения третьей гармоники в кривой напряжения генератора. Векторы напряжения по концам обмотки каждой фазы статора генератора в нормальном режиме равны по значению и находятся в противофазе, потенциал напряжения третьей гармоники в середине обмотки статора равен нулю. Значения напряжения третьей гармоники относительно малы, но значительно ( в несколько раз) изменяются при изменении нагрузки. Однако отношение этих напряжений по концам обмотки практически неизменно и не зависит от режима работы. [35]
Прежде всего замечу, что перегорание лампочки в квартире в момент включения света не имеет никакого отношения к самоиндукции. В бытовой электросети индуктивность незначительна. Перегорание лампочки связано здесь с тем, что сопротивление проводника увеличивается при повышении его температуры. При включении света температура волоска лампочки повышается от комнатной до температуры 2400 С, при этом довольно заметно повышается и сопротивление нити накаливания у лампочки. Нормальным расчетным сопротивлением для лампочки является то, которое она имеет в работающем состоянии. Значит, в момент включения, когда волосок нити накаливания лампочки еще не успел раскалиться, его сопротивление ниже расчетного значения. При заданной разности потенциалов напряжения сети мощность, выделяемая на волоске лампочки, в соответствии с формулой (40.3) будет больше расчетной. Вот поэтому-то и возможно перегорание лампочки. [36]