Cтраница 2
Применение защиты, вероятно, может иметь смысл для элементов, находящихся в пределах одной установки ( например, защиты одиночных систем шин), когда обязательна быстрота отключения КЗ. [16]
Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы. [17]
Применение защиты удорожает машину, поэтому выбор типа и количества защит определяется не только технической, но и экономической целесообразностью их установки. [18]
Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы. [19]
![]() |
Сеть с двусторонним питанием, защищаемая направленными продольными защитами. [20] |
Применение защиты, вероятно, может иметь смысл для элементов, находящихся в пределах одной установки ( например, защиты одиночных систем шин), когда обязательна быстрота отключения КЗ. [21]
Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы. [22]
![]() |
Схема защиты генератора. [23] |
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. [24]
Применение ХТС защиты от коррозии ограничено следующими технико-экономическими факторами: побочным влиянием реагентов на технологию производственного процесса, на качество выпускаемой продукции или технологических сред; возможным повышением коррозионной агрессивности на последующих стадиях производственного процесса или при последующем использовании выпускаемой продукции, дефицитностью или стоимостью реагентов, а также систем приготовления и дозирования реагентов, степенью вредности применяемых реагентов для обслуживающего персонала. [25]
Применение гуммировочной защиты в целом ряде случаев экономически оправдано. Она успешно конкурирует с материалоемкой и громоздкой футеровочной защитой, а также с нержавеющей сталью. [26]
До применения защиты, несмотря на неоднократную окраску, коррозионные разрушения достигали глубины 5 - 10 мм. [27]
Область применения защиты с блокировкой ного напряжения ограничивается в основном ли лой и средней протяженности. [28]
Опыт применения защиты железобетонных конструкций перхлорвиниловыми покрытиями в зданиях хлорных производств ряда химических заводов свидетельствует о Недостаточной долговечности этих покрытий. Так, В. Л. Винарский [13] на основании натурных исследований приходит к выводу о том, что через 2 - - 3 года после нанесения пленки перхлорвинилового покрытия в связи с ее Проницаемостью она уже не предохраняет бетон от действия паров хлористого водорода и хлора и процесс коррозии идет под пленкой покрытия. [29]
![]() |
Азотная защита масла в трансформаторах. [30] |