Процесс - протекание - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Процесс - протекание - ток

Cтраница 2


Интересно отметить, что для начала процесса протекания тока с аномальным сопротивлением, обусловленным EIC-турбулентностью, поперечный нагрев ионов идет в основном за счет нерезонансных частиц ( так4 как уе 7 / 1) В то же время эффективная частота столкновений v, определяющая потерю импульса при коллективных столкновениях, определяется резонансными частицами.  [16]

17 Осциллограмма тока короткого-замыкания на стороне переменного тока. [17]

Здесь приведем лишь основные моменты, характеризующие процесс протекания токов короткого замыкания на стороне переменного тока, величина которых в значительной степени определяет параметры аппаратов и токоведу-щих частей преобразовательной установки. На рис. 5 - 1 приводится кривая изменения тока короткого замыкания во времени. Весь процесс короткого замыкакия распадается на неустановившийся режим короткого замыкания, характерный убывающими амплитудами и асимметричными значениями токов, и установившийся режим с постоянными амплитудами и симметричными значениями токов.  [18]

Электрический пробой твердого диэлектрика возникает при условии, что в процессе протекания тока исключены химические изменения диэлектрика, а также возможность теплового пробоя.  [19]

20 Синтетическая схема для испытания выключателей на включающую способность ( а и графики токов и напряжений, поясняющие ее работу ( б. [20]

После гашения дуги в ОУ в случаях последующего негашения дуги в ИВ в процессе протекания тока в последовательной цепи, образованной двумя контурами, емкость Cit значительно превышающая по величине емкость С2, перезаряжает последнюю, что вызывает появление на С2 повышенных напряжений.  [21]

Можно показать, ч - ч это условие не вносит большой погрешности, если процесс протекания тока длится менее 0 1тт, где т-г - постоянная времени п згрева аппарата. Условно такой ре -, жим нагрева называется адиабатным.  [22]

Мы начнем, однако, не с физики плазмы как таковой, но с процесса протекания тока в газе - газового разряда. Физику газового разряда нередко смешивают с физикой плазмы. Как мы увидим далее, это не вполне корректно, но четкой границы между ними и в самом деле нет. Все его свойства и закономерности чрезвычайно чувствительны к режиму, заданному извне. Но поскольку газовый разряд - главный метод получения плазмы в лаборатории и наиболее доступный объект плазменной природы ( не считая Солнца и звезд), следует, хотя бы кратко, остановиться на физике этого явления.  [23]

При малых токах джоулева теплота, пропорциональная квадрату силы тока, есть величина второго порядка малости и поэтому процесс протекания тока в элементе можно считать термодинамически обратимым.  [24]

При изготовлении тонкопленочных криогенных устройств возникают проблемы двух видов: первая связана со свойствами материалов, вторая с процессами протекания тока. В отличие от устройств, работающих при комнатной температуре, криогенные пленочные устройства должны выдерживать более тяжелые окружающие условия, возникающие в связи с циклическими переходами от комнатной температуры к рабочей гелиевой температуре. Кроме того, они должны успешно противостоять всевозможным воздействиям на различных стадиях производства. Проблемы, связанные со свойствами материалов; включают в себя адгезию плевок на подложках и на предварительно осажденных пленках, рекристаллизацию, приводящую к деформации, коррозию металлических пленок из-за влажности атмосферы. Проблемы, связанные с протеканием тока, включают в себя получение желаемых характеристик для неустойчивых сверхпроводников, поддержание их однородности и воспроизводимости, предотвращение как проникновения потока в стабильную сверхпроводящую экранирующую плоскость, так и возникновения паразитных связей, вследствие выделения тепла в активных устройствах.  [25]

Пользуясь сходством в воздействии на ротор протекания по обмотке статора токов высших гармонических и двухфазной нагрузки генератора и сопоставляя оба явления, можно сделать существенное заключение, что для цепи токов высших гармонических в генераторе следует принимать в качестве реактивного сопротивления именно реактивное сопротивление обратной последовательности, что характерно для процесса протекания двухфазного тока.  [26]

Размыкание цепи, по которой протекает ток, может вызвать между контактами электрическую дугу, которая представляет собой разряд тока в воздушном промежутке между расходящимися контактами. Под разрядом тока понимают процесс протекания тока в газе, в частности в воздушной среде.  [27]

Если напряженность электрического поля в базовой области равна нулю, то дрейфом носителей в базе можно пренебречь. Для упрощения задачи будем считать, что процесс протекания тока определяется только диффузией носителей, а носителями являются только электроны. Анализ работы большинства транзисторных структур основан на этой диффузионной модели. Она позволяет получить характеристики транзистора путем решения уравнения диффузии для неосновных носителей ( в данном случае - электронов) в базовой области при определенных граничных условиях.  [28]

Так как в обычных условиях газ всегда подвергается действию космического и радиоактивного излучений, то концентрация носителей тока в газе и его проводимость никогда не равны нулю. Процесс протекания тока через газ называется газовым разрядом.  [29]

Быстрые шумы относятся к фундаментальным шумам, определяющим предел точности волоконно-оптических измерительных систем. Природа этого шума кроется в квантовой природе взаимодействия излучения с веществом. При попадании потока квантов на фотоприемник происходит генерация фотоэлектронов, которые инициируют процесс протекания тока в измерительных цепях. Процесс поглощения квантов света фоточувствительным материалом фотоприемника является стохастическим. Это обусловливает флуктуации плотности генерируемых фотоэлектронов, что и классифицируется как наличие шума в измеряемом сигнале.  [30]



Страницы:      1    2    3