Cтраница 1
Приложение постоянного напряжения к паре электродов, помещенных в диссоциированный раствор кислот, щелочей или солей, приводит к возникновению в нем электрического тока за счет упорядоченного перемещения ионов. Электрический ток в таких растворах связан с переносом вещества. Разряд ионов растворенных веществ с осаждением на электродах атомов представляет собой явление электролиза. [1]
Суммируя сказанное, следует добавить, что приложение постоянного напряжения к модели Кельвина приводит к росту деформации со скоростью, определяемой временем запаздывания. Приложение постоянной деформации к модели Максвелла сопровождается снижением напряжения со скоростью, определяемой временем релаксации. Эти модели служат основой для создания различных вариантов более сложных моделей, описывающих спектры времен запаздывания или спектры времен релаксации. [2]
![]() |
Схемы возникновения дипольной ( а и межслоевой ( б поляризации. [3] |
Рассмотрим процессы, которые возникают в изоляции при приложении толчком постоянного напряжения U. За очень короткий промежуток времен, много меньший периода промышленной частоты, заряжается емкость, определяемая геометрическими размерами изоляционной конструкции и значением диэлектрической постоянной материала е, измеренной на высокой частоте. Эта емкость обозначается Сх. Затем возникают поляризационные явления, которые ведут к дальнейшему накоплению заряда на емкости. Различают следующие виды поляризации: электронную, ионную, дипольную и межслоевую. [4]
Описанный прибор весьма удобен для исследования кинетики развития деформации сдвига после приложения заданного постоянного напряжения и кинетики спада деформации после разгрузки. [5]
Описанной прибор весьма удобен для исследования кинетики развития деформации сдвига после приложения заданного постоянного напряжения и кинетики спада деформации после разгрузки. [6]
Описанный прибор весьма удобен для исследования кинетики развития деформации сдвига после приложения заданного постоянного напряжения и кинетики спада деформации после разгрузки. [7]
![]() |
Вольтамперные характеристики вентилей. а - селенового. б - меднозакисного. [8] |
На рис. 23, а и б представлены статические ( снятые при приложении постоянного напряжения) вольтамперные характеристики для селенового я меднозакисного вентилей. Характеристики даны для различных температур окружающей среды. С увеличением температуры прямой ток при заданном напряжении возрастает у обоих вентилей. [9]
Однако идеальных непроводников не существует, и все практически применяемые электроизоляционные материалы при приложении постоянного напряжения все же пропускают некоторый, обычно весьма незначительный ток. [10]
Как показывает опыт, идеальных диэлектриков не существует, и практически все электроизоляционные материалы при приложении постоянного напряжения пропускают некоторый обычно весьма незначительный ток - ток утечки. На практике чаще пользуются величинами, обратными удельной объемной и удельной поверхностной электропроводности - удельным объемным электрическим сопротивлением и удельным поверхностным электрическим сопротивлением. [11]
Однако, как показывает опыт, идеальных непроводников не существует, и все практически применяемые электроизоляционные материалы при приложении постоянного напряжения все же пропускают некоторый обычно весьма незначительный ток. [12]
Иными словами, в отличие от твердого тела, в котором постоянное напряжение вызывает постоянную деформацию, в жидкости приложение постоянного напряжения сдвига приводит к развитию постоянной скорости деформации. [13]
Перерывы в действии нагрузки - отдых - в соответствии с критерием Бейли отнюдь не приводят к увеличению долговечности по сравнению с непрерывным приложением постоянного напряжения. [14]
Измерение сопротивления изоляции высокого напряжения производится с помощью специальных приборов - мегомметров, позволяющих осуществлять отсчет показаний в мегомах по шкале прибора при приложении постоянного напряжения 500 - 2500 в к изоляции. Резкое снижение сопротивления изоляции указывает на значительное развитие дефекта в ней. [15]