Cтраница 2
Интенсивные ионизационные процессы, развивающиеся при более высоком напряжении, чем первые, являются устойчивыми; они могут сопровождаться разрушением изоляции ( некороно-стойкой) и ведут к снижению напряжения ионизации; напряжение, требуемое для поддержания ионизации, становится ниже начального. Если длительно допустить интенсивную ( устойчивую) ионизацию, то она вызывает перерождение изоляции ( разложение пропитки, образование воска) и в конце концов к ее пробою. [16]
Основными ионизационными процессами, определяющими поле концентраций электронов и имеющими наименьшие времена релаксации, являются процессы, связанные с образованием комплексных ионов ЛН2О, которые необходимо учитывать при кинетических расчетах, если давление достаточно сильно падает вдоль линии тока. Для течения с медленным изменением параметров вдоль линии тока механизм рекомбинации при тройных соударениях также влияет на распределение концентрации электронов. Данный тип течения реализуется в области вязкого взаимодействия струи со стенкой и в струе за висячим скачком уплотнения. [17]
Основными ионизационными процессами, определяющими поле концентраций электронов и имеющими наименьшие времена релаксации, являются процессы, связанные с образованием комплексных ионов ЛН2О, которые необходимо учитывать при кинетических расчетах, если давление достаточно сильно падает вдоль линии тока. [18]
Поскольку ионизационные процессы при переменном напряжении столь опасны для пленочного конденсатора, содержащего остаточные воздушные включения, приходится добиваться, чтобы напряжение начала ионизации лежало бы выше рабочего напряженя конденсатора. При этом надо иметь в виду, что повышение толщины диэлектрика не дает существенного повышения напряжения начала ионизации конденсатора. Как было показано выше ( рис. 10), запекание практически не изменяет величину напряжения начала ионизации ( появления частичных разрядов), и для запеченных секций перегиб кривой igbf ( U), свидетельствующий о появлении частичных разрядов, также происходит где-то около 400 в. [19]
Импульсы тока разряда в области pdpd p.| Импульсы тока разряда в области. [20] |
Длительность ионизационных процессов в полости, оцененная по длительностям импульса тока и вспышки свечения разряда, составляет в этом случае около 2 - 10 - 6 сек. [21]
Возможность ионизационных процессов, газовые разряды и перегревы при сварке легкоплавких металлов и тонких деталей предупреждаются специальными прерывателями тока. Установки, работающие при высоких напряжениях ( 25 - 35 / се), требуют специальной защиты от жесткого рентгеновского излучения. [22]
Для поддержания ионизационных процессов требуется напряженность электрического поля значительно меньшая, чем для возникновения этих процессов. [24]
Опасная степень ионизационных процессов на вертикальных участках кабельных линий может быть обнаружена также методом контроля нагрева. [25]
При этом ослабевают ионизационные процессы в изоляции и увеличивается ее срок службы. [27]
Таким образом, ионизационные процессы представляют собой ряд единичных частичных разрядов с малой длительностью. Сюда относятся частичные разряды в отдельных областях диэлектрика, скользящие разряды, а также корона. [28]
Таким образом, ионизационные процессы в газе всегда сопровождаются выделением большого количества фотонов, обладающих различными энергиями. [29]
Различают два типа ионизационных процессов: при кинетических соударениях частиц - ионизация при неупругих соударениях первого рода и обусловленный внутренней энергией возбужденных атомов - ионизация при неупругих соударениях второго рода. Участвующие в соударениях второго рода возбужденные ( как правило, метастабильные) атомы могут возникать при неупругих соударениях первого рода. [30]