Cтраница 2
Фока не только полностью выясняет физику процесса пробоя, но и дает возможность надежно рассчитать величину пробивного напряжения. [16]
Следует отметить, что ввиду кратковременности процесса пробоя газов значение электрической прочности ( или пробивного напряжения газового промежутка) при переменном напряжении определяется амплитудным ( а не действующим, как, например, при тепловом пробое твердых диэлектриков) значением. [17]
Растворенные газы играют большую роль в процессе пробоя. Еще при напряженности электрического поля, более низкой, чем пробивная, отмечается образование на электродах пузырьков. С понижением давления для недегазированного масла прочность его падает. [18]
Наибольший практический интерес представляют теории, посвященные процессам пробоя технических электроизоляционных жидкостей. Большинство из этих теорий ( авторы - Семенов и Вальтер, Эдлер и др.) рассматривает пробой жидких диэлектриков как тепловой процесс, в результате которого в слое жидкого диэлектрика образуются газовые или паровые каналы. Паровая и газовая фазы в жидком диэлектрике возникают при нагреве его токами проводимости, повышенные значения которых наблюдаются в наиболее загрязненных частях диэлектрика. При критических значениях напряженности электрического поля в газовых и паровых каналах начинает развиваться процесс ударной ионизации газа, завершающийся пробоем. [20]
Наличие в масле газа играет значительную роль в процессе пробоя. [21]
![]() |
Кривые Пашена для газов. [22] |
В связи с тем что объемный заряд влияет на процесс пробоя газа в неоднородном поле, t / np зависит от полярности электродов. [23]
Мощность источника напряжения также часто существенно влияет на развитие процесса пробоя и пробивное напряжение. [24]
По-видимому, путь пробоя с трещинами образуется в результате процесса фрелиховского пробоя, поскольку этот процесс отличается быстрым развитием, произвольной ориентацией направлений пробоя и независимостью от полярности напряжения на электродах. Когда используются однородные поля и предпробивные разряды исключены, этот тип пробоя более вероятен, чем когда пробой развивается с точечного электрода, а образец находится в жидкой изолирующей среде. [25]
Представленные выше данные свидетельствуют о достаточной прогнозируемое основных закономерностей процесса пробоя горной породы в условиях электроимпульсного разрушения. [26]
На pwe, - 5 spsso - дится осциллограмма, отображающая процесс пробоя транзистора в математической модели генератора в случае высоких частот. Осциллограммы получены при решении задач на ЭАВМ. [27]
Использование одного слоя бумаги в рассматриваемом типе конденсатора обусловлено некоторыми особенностями процесса пробоя. Если между металлическими электродами происходит пробой, то он вызывает выгорание тонкого металлического слоя, находящегося на бумаге. Так как металлический слой имеет большую теплопроводность и малую толщину, процесс его выгорания произойдет быстрее, чем бумаги. В момент времени, когда площадь выгоревшего слоя металла увеличивает расстояние между электродами до размеров, при которых существование активной ионизации невозможно, процесс пробоя прекращается. [28]
![]() |
Вольт-амперная характеристика лавинного р-я-пере-хода на начальном участке. пробоя. [29] |
Процесс лавинного пробоя р - n - перехода большой площади является процессом пробоя большого количества отдельных микроплазм. Динамическое сопротивление и вольт-амперная характеристика при этом определяются двумя факторами: увеличением количества включенных микроплазм с ростом напряжения и величинами их последовательных сопротивлений. [30]