Cтраница 1
Электрический пробой промежутка дугова я плазма - холодный электрод. Поскольку гидродинамические неустойчивости связаны с макроскопическим движением газа, время их развития относительно велико. Поэтому при больших скоростях роста разности потенциалов плазмы и электрода основную роль играют кинетические неустойчивости, приводящие к пробою электронными лавинами. [2]
Под действием приложенного к контактам напряжения происходит электрический пробой промежутка между ними и зажигание ду ги в цепи возникает электрический ток. Напомним, что напряжение, при котором происходит пробой промежутка между контактами и зажигание дуги, называют пробивным ( начальным) напряжением, а соответствующее значение напряженности электрического поля - пробивной ( начальной) напряженностью. Величина пробивной напряженности характеризует электрическую прочность диэлектрика. [3]
![]() |
Область дозволенных режимов работ.| Импульсные характеристики триода. [4] |
При больших значениях анодного напряжения существует опасность электрического пробоя промежутка катод - анод, пробоя между выводами электродов и разрушения катода ионной бомбардировкой. [5]
![]() |
Схемы для исследования пробоев промежутков Я в технологических блоках ТЕ. [6] |
Рабочее напряжение ГИН и его емкость выбираются из условия обеспечения электрического пробоя промежутка П в воде с заданной удельной проводимостью и при известных размерах электродной системы. Схема рис. 60.97, а применяется при сравнительно больших индуктивностях разрядных цепей, а также в случае использования управляемого ( чаще всего многозазорного) разрядника Р, выдерживающего номинальное напряжение ГИН и срабатывающего от пускового импульса, поступающего с некоторым запаздыванием после срабатывания ГИН. [7]
Допустимое обратное напряжение 1 / о6р в вольтах - наибольший размер отрицательного напряжения, при котором не происходит электрического пробоя промежутка катод - анод. [8]
![]() |
Расчетная схема дуго-гасителя с односторонним дутьем. [9] |
Поэтому при решении данной задачи может быть использована теория электрической прочности, в которой повторное зажигание дуги рассматривается как результат электрического пробоя междуконтактного промежутка в тот момент времени, когда восстанавливающееся напряжение становится равным изменяющейся во времени электрической прочности или большим ее. [10]
При работе установок для нанесения покрытий путем распыления в электрическом поле жидких лакокрасочных материалов и сухих порошков термопластичных полимерных материалов иногда возникают электрические пробои промежутка распылитель-покрываемое изделие. Это вызывает возгорание паров растворителя в случае жидкого лакокрасочного материала и аэрозоля в случае напыления сухих порошков. Повышается пожарная опасность установок и ограничивается возможность применения метода электронанесения покрытий для ряда материалов. Поэтому необходимо разработать меры борьбы с этим явлением. [11]
Как показал анализ переходных процессов с помощью модели МОЛ критический режим в магнитном компрессоре возникает в том случае, когда смыкание его лайнеров при их обжатии внешним магнитным полем происходит после срабатывания плазменных прерывателей тока, что способно вызвать электрический пробой промежутка. [12]
![]() |
Схема электрогидравлической установки.| Изменение напряжения на конденсаторе ис, на канале разряда ик, разрядного тока i и мощности р во времени I. [13] |
В момент t накопитель подключается к искровому промежутку в жидкости и начинается процесс электрического пробоя промежутка. По завершении пробоя в момент Г2 наступает канальная стадия разряда. [14]
В отличие от систем продольного воздушного дутья, в дугога-сителях масляных выключателей процессы гашения дуги при переходе тока через нуль могут протекать значительно сложнее, в этих процессах может быть влияние многих факторов, исследование и количественный учет которых не представляется возможным. Поэтому ввиду отсутствия достаточных экспериментальных данных и теоретических разработок, охватывающих весь комплекс явлений и процессов в околонулевой области гашения дуги, при расчете этих процессов исходят из условия электрического пробоя междуконтактного промежутка в газе при имеющемся составе газа, его давлении и температуре. [15]