Подводящий проводник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Законы Мерфи (еще...)

Подводящий проводник

Cтраница 4


При образовании дуги на нее действует электродинамическая сила за счет втягивания дуги в эту скобу. Сдуванию опорных точек дуги по контакту помогают также электродинамические силы, возникающие за счет взаимодействия дуги с током в подводящих проводниках и арматуре контактов. Здесь, так же как и в решетке для гашения дуги, используется околокатодная прочность, возникающая после прохода тока через нуль.  [46]

Цепь обратной связи усилителя - Т - образная ( рис. 2.76; цепи, - показанные пунктиром, и сопротивление 62 ом введены после пе-рехода к многоканальной связи), усиление устройства регулируется изменением сопротивления левого последовательного плеча. Емкости по 0 5 мкф, разделительные по постоянному току, включены таким образом, чтобы собственная индуктивность их и индуктивность подводящих проводников не ухудшала асимптотических свойств ЛАХ.  [47]

В качестве подводящего провода можно использовать специальную шину, к которой приваривают все заземли-тели. Прокладываемый жгут ( стальной канатик или шина) должен быть защищен от механических повреждений уголковой сталью на высоту до 2 5 м ( при прокладке по стене) над поверхностью грунта. Каждый подводящий проводник вводят в здание через отдельное отверстие в стене. При этом проводники не должны касаться металлических частей здания.  [48]

Намагниченные ферритовые термосопротивления поглощают мощность СВЧ на частоте ферромагнитного резонанса, таким образом, ферритовые болометры являются избирательными элементами. Ферритовые болометры взаимодействуют с магнитным полем СВЧ, поэтому они могут быть помещены на стенку волновода или резонатора, где электрическое поле отсутствует. При таком расположении болометра исключаются потери энергии СВЧ в подводящих проводниках. Кроме того, учитывая высокую электрическую прочность ферритовых болометров, можно использовать болометры в форме дисков и пластин непосредственно в волноводном тракте для измерения больших уровней мощности. Чувствительность ферритовых болометров может регулироваться в широких пределах изменением величины подмагничивающего поля. В работе [4] получена формула для расчета мощности СВЧ, поглощаемой ферритовым болометром при ферромагнитном резонансе.  [49]

Высокий температурный коэффициент ТС обусловливает высокую чувствительность. Термосопротивления имеют малую тепловую инерцию, что позволяет измерять температуру в труднодоступных местах. Кроме того, их высокое омическое сопротивление ( 30 000 - 40 000 Ом) позволяет пренебрегать сопротивлением подводящих проводников и переходными контактными сопротивлениями. К недостаткам полупроводниковых термосопротивлений следует отнести нестабильность их характеристики во времени.  [50]

Аналогичный интегрирующий преобразователь для слабых токов [50] приведен на рис. XII. В приборе использована более эффективная тепловая изоляция нагревателя и термопары, позво-1 ляющая исключить дополнительный нагреватель. Потери тепла на излучение составляют не более 5 10 7Вт при разности температур между корпусом и нагревателем 1 К; потери тепла по подводящим проводникам термопары 1 5 10 вВт, по проводникам нагревателя 1 Ю-6 Вт. Параметры приборов приведены в табл. XII. Преобразователь может быть использован для измерения силы тока 50 мкА в частотном диапазоне до 10 МГц; постоянная времени прибора 5 - 10 с.  [51]

Изменяя емкость образцового конденсатора, вновь добиваются резонанса. Очевидно, что в этом случае Сх - С. Преимущество данного метода по сравнению с предыдущим состоит в том, что он не требует определения значений со0 и Lo, исключается погрешность, обусловленная влиянием емкости подводящих проводников и собственной емкости катушки. Метод значительно точнее, но источником погрешности по-прежнему является нестабильность генератора и неточность настройки контура в резонанс.  [52]

Электрическая прочность является важнейшей электроизоляционной характеристикой диэлектрика. Уже давно показано15, что пробой пластмасс зависит от следующих факторов: температуры, рода напряжения, времени воздействия напряжения, степени однородиости электрического поля толщины образца. В настоящее время известно16 более 30 факторов, влияющих на величину электрической прочности, которые применительно к полимерам можно разделить на пять основных групп: 1) особенности ( полимера - полярность, содержание влаги, гомогенность, механическая прочность, химическая стойкость, теплостойкость; 2) особенности образца - толщина, площадь, качество и чистота поверхности, статическое электричество, степень ориентации, механические напряжения, газовые включения; 3) особенности электродов - форма, площадь, материал, степень обработки, радиус закругления краев, форма подводящих проводников, теплопроводность подводящих проводников; 4) особенности элек-трического напряжения - род напряжения, скорость его повышения, время воздействия, частота, степень однородности электрического поля, коэффициент искажения переменного тока; 5) особенности среды испытания - температура, относительная влажность17, давление, изоляционные свойства жидкой среды ( в случае пробоя в жидкости) и др. Конечно, не все эти факторы действуют в одинаковой степени и достаточно хорошо изучены, но уже сам перечень их свидетельствует о сложности явления.  [53]

Электрическая прочность является важнейшей электроизоляционной характеристикой диэлектрика. Уже давно показано15, что пробой пластмасс зависит от следующих факторов: температуры, рода напряжения, времени воздействия напряжения, степени однородиости электрического поля толщины образца. В настоящее время известно16 более 30 факторов, влияющих на величину электрической прочности, которые применительно к полимерам можно разделить на пять основных групп: 1) особенности ( полимера - полярность, содержание влаги, гомогенность, механическая прочность, химическая стойкость, теплостойкость; 2) особенности образца - толщина, площадь, качество и чистота поверхности, статическое электричество, степень ориентации, механические напряжения, газовые включения; 3) особенности электродов - форма, площадь, материал, степень обработки, радиус закругления краев, форма подводящих проводников, теплопроводность подводящих проводников; 4) особенности элек-трического напряжения - род напряжения, скорость его повышения, время воздействия, частота, степень однородности электрического поля, коэффициент искажения переменного тока; 5) особенности среды испытания - температура, относительная влажность17, давление, изоляционные свойства жидкой среды ( в случае пробоя в жидкости) и др. Конечно, не все эти факторы действуют в одинаковой степени и достаточно хорошо изучены, но уже сам перечень их свидетельствует о сложности явления.  [54]

Контактная система аппаратов состоит из подвижных и неподвижных контактов различной формы. Для уменьшения оплавления, повышения надежности силовых ( главных) контактов в контакторах используют дугогасительные устройства. Подводящий проводник образует катушку, в которой разрываемый ток создает магнитный поток, проходящий через зазор между расходящимися контактами. Под действием этого потока электрическая дуга, возникающая между расходящимися с большой скоростью контактами, удлиняется, загоняется в дугогасительную камеру с суживающейся зигзагообразной щелью и быстро гаснет. В контакторах переменного тока для дугогашения применяют в основном камеры с дугогасительной решеткой из стальных пластин.  [55]

В этих правилах предохранители и силовые автоматические выключатели рассматриваются как равноценные средства защиты электродвигателей. Предохранители при больших точках короткого замыкания обладают преимуществом более быстро отключать повреждение за время, обычно исчисляемое долями периода. Силовые автоматические выключатачи с приводом прямого действия срабатывают за время 1 - 2 периода. Отсюда при применении предохранителей величина I2t, протекающая через коммутационную аппаратуру и подводящие проводники, становится меньше. IB 3 раза меньшими, так ж як предохранители уменьшают опасность повреждения коммутационной аппаратуры. С точки зрения эксплуатации, многие руководители предпочитают устанавливать силовые автоматические выключатели, так как выключатели могут быть вновь включены после отключения самим оператором, в то время как перегоревший предохранитель должен быть заменен только дежурным электриком, что вызывает дополнительную недовыработку продукции вследствие простоя.  [56]

57 Сварка с помощью сеточного нагревателя. [57]

Принцип монтажа заключается в следующем. Между переходной втулкой ( рис. 4.41) и кабельной оболочкой вставляется кольцеобразный нагреватель. Вокруг внешней стороны переходной втулки с натяжением наматывается эластичная неопреновая или силиконовая лента. Нагреватель создает температуру плавления порядка 150 - 180 С, приводя в движение частицы контактирующих поверхностей. Через подводящие проводники нагревателя начинает поступать электрический ток ст аккумуляторной батареи или генератора переменного тока мощностью 0 5 кет. В таком состоянии нагреватель остается примерно 60 сек, после чего его осторожно извлекают. За счет высокой температуры и давления неопреновой ленты происходит сваривание поверхностей между переходной втулкой и оболочкой. После затвердевания соединения ленту снимают. Ток, протекающий через нагревательный элемент, контролируется с помощью измерительного прибора.  [58]



Страницы:      1    2    3    4