Cтраница 1
Применение разрядников с обычными искровыми промежутками для защиты электрооборудования постоянного тока невозможно. Падение напряжения на искровом промежутке после его пробоя составит всего 20 - 30 В, и для гашения дуги потребуется чрезвычайно большое число промежутков; напряжение пробоя будет чрезмерно высоким, и не будет обеспечена защита изоляции. [1]
![]() |
Блок-схема радиолокационной станции с приемио-передающей антенной и антенным переключателем. [2] |
Применение разрядника на входе приемника особенно необходимо на сантиметровых волнах, так как применяемые на этих волнах кристаллические смесители могут быть повреждены при просачивании на вход приемника даже очень незначительной части мощности зондирующего радиоимпульса. Для повреждения кристаллического смесителя достаточно мощности порядка десятых долей ватта, тогда как мощность зондирующего радиоимпульса измеряется десятками и сотнями киловатт. [3]
![]() |
Блок с магнитными искровыми промежутками. [4] |
Применение разрядников с обычными искровыми промежутками для защиты электрооборудования постоянного тока невозможно. [5]
Применение разрядника РВ1 - 00 желательно потому, что он является стандартным вилитовым разрядником, используемым в настоящее время в новом универсальном фильтре присоединения ФП, который заменяет фильтры присоединения ОФП-4, ФП-400 и ФП-500. Разрядник РВ1 - 00 выполнен в фарфоровом корпусе и предназначен для наружной установки. [6]
При применении разрядников с магнитным гашением, рассчитанных на ограничение внутренних перенапряжений, координация изоляции при этих перенапряжениях основывается на защитном уровне разрядников - верхнем пределе их пробивного напряжения частотой 50 гц. Это последнее установлено на основании исследования внутренних перенапряжений в сетях высших классов и условий работы вентильных разрядников в режиме ограничения этих перенапряжений. [7]
Наиболее реальным способом ограничения перенапряжений является применение разрядников, постоянно включенных на выводы трансформатора. Энергия, запасенная в индуктивности трансформато. [8]
В табл. 13 помещены рассматриваемые ниже варианты применения разрядников различных типов на подстанциях разных классов напряжения. [9]
Разумные эксплуатационные мероприятия помогают обеспечить надежную работу изоляции при применении разрядников и других защитных устройств. [10]
При применении компенсирующих реакторов, а также при испытании катушечных обмэток применение разрядника обязательно. [12]
Среди мер защиты установок связи от опасных влияний основное место отводится применению разрядников, предохранителей; дренажных катушек, разделительных трансформаторов. [13]
Улучшение защиты подстанции вентильными разрядниками ( уменьшение расстояния между разрядником и объектом, увеличение числа разрядников, применение разрядников с улучшенными характеристиками) приводит к увеличению допустимой крутизны U Kp и уменьшению опасной зоны, а следовательно, и длины подхода. [14]
Поэтому для ограничения перенапряжений при отключении холостых трансформаторов возможно как использование нормальных грозозащитных разрядников, так и применение специальных разрядников облегченного типа. [15]