Cтраница 3
При отключении же малых токов ( в несколько десятков ампер) мощная струя воздуха будет принудительно обрывать ток в середине полупериода, что неизбежно вызовет перенапряжение. Причиной перенапряжения является слишком быстрый рост сопротивления дугового промежутка и связанный с ним принудительный обрыв тока в середине полупериода. [31]
Импульсы обратного напряжения, превышающие нормальную величину периодически прикладываемых допустимых обратных напряжений, могут разрушить вентиль, поэтому необходимо принимать специальные меры для защиты силовых вентилей от перенапряжений. Причинами перенапряжений могут быть отключение или включение силового трансформатора на холостом ходу, отключение в цепи постоянного тока, перегорание плавких вставок, а также перенапряжения, вызываемые коммутацией тока с одного вентиля на другой. [32]
Перенапряжение катодной реакции отрицательно, анодной - положительно. Причиной перенапряжения является торможение одной или нескольких из трех стадий электрохимической реакции. [33]
Причины перенапряжения достаточно Не ясны, однако не подлежит сомнению, что перенапряжение находится в связи с теми физико-химическими процессами, которые имеют место на электродах. Относительно причин перенапряжения при выделении газов на электродах было высказано несколько предположений. [34]
Предположение о причине перенапряжения как о результате дополнительной поляризации связи Me - Н для металлов, у которых гме0, эквивалентно предположению о медленности стадии десорбции водорода с поверхности электрода для металлов этой группы. [35]
Несомненно, что скорость процесса рекомбинации атомар ного водорода в молекулярный может сказаться на величине перенапряжения. Все же попытка объяснить причину перенапряжения только замедленностью этой стадии встречает ряд возражений. [36]
Несомненно, что скорость процесса рекомбинации атомарного водорода в молекулярный может сказаться на величине перенапряжения. Все же попытка объяснить причину перенапряжения только замедленностью этой стадии встречает ряд возражений. [37]
После отключения или других внезапных изменений в цепи возникают свободные колебания. Это восстанавливающееся напряжение является причиной перенапряжения в сети, главным образом на выключателе, и может превысить нормальное напряжение сети в 2 или большее число раз. [38]
Перенапряжение при разряде металлических ионов, а также в случае выделения кислорода при окислительно-восстановительных реакциях, как правило, подчиняется уравнению Тафеля. Это свидетельствует о том, что причины перенапряжения всех упомянутых реакций аналогичны. Реакция же рекомбинации в большинстве перечисленных процессов отсутствует. [39]
![]() |
Кратности динамических перенапряжений при двухфазной коротком замыкании в зависимости от емкостного сопротивления при различных реактивностях генератора. [40] |
Напомним, что в конце 20 - х годов переходные процессы в явнопО ЛЮсных генераторах при несимметричных коротких были уже хорошо известны, так что объяснение причин наблюдавшихся перенапряжений не встречало затруднений. [41]
В результате исследований получен значительный экспериментальный материал, позволяющий не только выяснить причины и установить основные закономерности изменения физико-механических свойств электролитических осадков, но и сделать ряд определенных выводов относительно механизма электродных процессов при электроосаждении металлов, а также выявить причины наблюдаемого перенапряжения при восстановлении ионов металлов. [42]
Практически, однако, оказывается, что напряжения раз ложения недостаточно для того, чтобы проходил электролиз. Необходимо затратить некоторое добавочное напряжение, называемое перенапряжением. Причины перенапряжения недостаточно выяснены. Перенапряжение зависит от природы электрода, характера его поверхности, силы тока и ряда других факторов. Перенапряжение наблюдается во многих случаях электролиза, оно особенно заметно при электролитическом выделении газов. Перенапряжение уменьшается с повышением температуры. [43]
Однако в действительности ток начинает расти при несколько большей величине Ев. Разность между напряжением, при котором начинает расти ток, и ЭДС поляризации называется перенапряжением. Причины перенапряжения связаны с тем, что при росте тока процесс становится необратимым. [44]
При растопке котла возможен неравномерный прогрев барабанов, коллекторов и отдельных труб, что может привести к образованию в них трещин и разрывов с выбросом в помещение большого количества горячей воды и пара. Причиной разрушений могут быть защемление экранных труб в местах их прохода через обмуровку топки, наличие посторонних предметов между коллекторами и площадками, препятствующими их свободному перемещению. Причинами перенапряжений в металле барабанов котлов могут быть неисправности и защемления в подвижных опорах барабанов. Все эти недостатки выявляют и устраняют до растопки котла. Контроль за перемещением реперов ( см. рис. 6 - 1) в период растопки позволяет своевременно выявить участки защемлений или вялого прогрева. [45]