Cтраница 1
Потеря проводимости в трехфазной несимметричной схеме со средней точкой приводит схему к симметричной ( при отказе диода) или несимметричной ( при отказе тиристора) двухфазной схеме со средней точкой со сдвигом питающих напряжений на 120 в отличие от 180 при питании от однофазной сети. [1]
Влияние потери проводимости на работу выпрямителя в этих случаях сказывается несколько по-иному, хотя в обоих случаях при неизменном угле регулирования снижается среднее значение выпрямленного напряжения и изменяются условия работы вентилей, в частности, загрузка по току. С этой точки зрения и рассматривается работа выпрямителя. [2]
При потере проводимости неуправляемым вентилем, например В4, характер работы схемы отличается от рассмотренного. [3]
Частичный отказ с потерей проводимости неуправляемого вентиля менее вероятен, чем тиристора, вследствие больших запасов и надежности, поэтому он не рассматривается. [4]
![]() |
Примеры аудиограмм правого уха. Кружки обозначают потерю слуха для звуков передаваемых через воздух, символ. [5] |
В то время как потеря проводимости, например вследствие острого травматического повреждения от воздействия шума, может быть ликвидирована посредством лечения либо операции, хроническая потеря слуха под воздействием шума не поддается лечению. [6]
Обрыв цепи вентиля ( потеря проводимости) может иметь место как у тиристора, так и неуправляемого вентиля. Режимы работы схемы в этих случаях различны. На рис. 4.1 б приведена эквивалентная схема при потере проводимости тиристором, а на рис. 4.1 в-при потере проводимости неуправляемым вентилем. [7]
Отсюда очевидно, что потеря проводимости пленок алюминия на SiO2 несущественна. [8]
Из сравнения двух случаев потери проводимости можно сделать заключение, что выпадение из работы неуправляемого вентиля связано с меньшими последствиями, чем потеря проводимости тиристором. [9]
Одним из таких видов отказа является потеря проводимости ( обрыв цепи) одного плеча схемы выпрямления. При этом выпрямитель сохраняет работоспособность с изменением выходных параметров. Изменяется также режим работы элементов схемы выпрямления и трансформатора. Поэтому вопрос качественной оценки работы схемы при названном выше виде отказа имеет практический интерес и позволяет сделать обоснованные выводы по допустимости подобных режимов работы выпрямителей. [10]
Здесь и в последующих выражениях величины со штрихом соответствуют режиму работы при потере проводимости одним вентилем. [11]
![]() |
Температурная зависимость tg6 стекла ( по Г. И. Сканави. / - полные ( суммарные потери. 2 - релаксационные потери. S - потери проводимости. 4 - структурные потери. [12] |
Диэлектрические потери в стекле ( особенно при повышенных температурах) обусловлены главным образом потерями проводимости, которые увеличиваются с ростом электропроводности стекла, доля этих потерь в суммарных диэлектрических потерях резко возрастает при низких частотах ( до 50 гц) или при высоком напряжении. При сверхвысоких частотах ( 108 - 1010 гц) диэлектрические потери в стекле тоже достигают высоких значений. [13]
![]() |
Кривые рассчитанных и экспериментально определенных величин диэлектрической проницаемости хроматографических фракций. [14] |
На основании имеющегося у нас большого экспериментального материала можно утверждать, что если оставить в стороне увеличение tg S, вызванное потерями проводимости, и сосредоточить свое внимание на изменениях, производимых очисткой на дипольные потери, то совершенно бесспорно, что углубление очистки связано с попутным извлечением смол, имеющих вследствие своей структуры исключительно плохие характеристики, и известно и части ароматических соединений и некоторых структур, содержащих в молекуле серу. Вероятно, что в основном вопрос решается симметричностью молекул, а не их типом. При увеличении количества несимметрично расположенных заместителей, равно как и при удлинении их цепей ( а тем более увеличении степени их разветвленности), дипольные моменты повышаются. У соединений с симметричной структурой дипольные моменты равны или приближаются к нулю. Поэтому важно не то, что масло содержит много или мало ароматических и гетероциклических углеводородов, а имеет значение строение этих соединений, обусловливающее их большую или меньшую полярность. [15]