Cтраница 2
![]() |
Характер нарастания восстанавливающейся прочности в промежутке воздушного выключателя при разных величинах отключаемого тока. [16] |
На рис. 2.29 показаны кривые нарастания электрической прочности промежутка воздушного выключателя во времени для различных величин обрываемого тока. Из них видно, что при больших токах наблюдается затягивание первой стадии в связи с тем, что диаметр остаточного столба с током увеличивается и требуется больше времени до начала обрыва столба. Во второй стадии скорость нарастания остается в некотором диапазоне токов величиной почти постоянной и определяется скоростью истечения неионизированного газа. [17]
![]() |
Активное и омическое сопротивления стальных проводов. [18] |
В практических расчетах пользуются значениями активных сопротивлений проводов различных сечений и марок, полученными в результате измерений при различных величинах тока нагрузки. [19]
![]() |
Безындукционная двухнитная ( бифилярная обмотка. [20] |
При пользовании этой формулой не следует забывать, что [ х зависит от напряженности поля ( § 63), а поэтому для различных величин тока коэффициент самоиндукции тоже будет различным. [21]
В тех случаях, когда термометр используется для точного измерения температуры в среде, удаленной на некоторое расстояние от оболочки термометра, производят измерения при двух различных величинах тока и экстраполируют значение сопротивления к току, равному нулю. В тех случаях, когда не требуется очень высокой точности измерений, температурный перепад за пределами внешней поверхности оболочки термометра можно считать достаточно малым, чтобы им пренебречь. Для этого пользуются значениями коэффициентов, полученными при прохождении через чувствительный элемент термометра измерительного тока, равного 2 ма. [22]
![]() |
Построение кривой тока неразветвленной цепи с вентилем. [23] |
На основании этого уравнения построена вольт-амперная характеристика всей цепи i ( u) путем суммирования падений напряжения на вентиле ( н) и постоянном со противлении ( UR iR) при различных величинах тока. [24]
После измерения нулевого профиля аналогичным образом проводят измерения разности напряжений At / при подключении катодного защитного тока. При этом необходимо опробовать по крайней мере три различные величины подводимого тока. Как показывают результаты измерений ( рис. 19.4), профили At / с увеличением защитного тока становятся более пологими. Действие локальных коррозионных элементов при этом прекращается, поскольку значения At / уже не уменьшаются по направлению к устью скважины. [25]
Поскольку напряжение аккумулятора и отдаваемая им емкость зависят от величины разрядного тока, в заводских инструкциях для каждого типа аккумулятора указывают ток, называемый нормальным или номинальным током разряда. В практических условиях эксплуатации разряд аккумуляторов может производиться различными величинами тока. Для оценки работоспособности аккумуляторов при различных разрядных токах снимают разрядные кривые. [26]
![]() |
Основные параметры выпрямительных диодов. [27] |
Принцип работы диодов, применяемых в цепях управления защитных установок, не отличается от принципа действия силовых полупроводниковых вентилей. В настоящее время выпускается большое количество выпрямительных диодов на различные величины выпрямительного тока, обратного напряжения и другие параметры. В табл. 7 приведены основные параметры выпрямительных диодов, наиболее часто используемых во вспомогательных цепях противокоррозионных устройств. [28]
![]() |
Основные параметры выпрямительных диодов. [29] |
Принцип работы диодов, применяемых в цепях управления защитных установок, не отличается от принципа, действия силовых полупроводниковых вентилей. В настоящее время выпускается большое количество выпрямительных диодов на различные величины выпрямительного тока, обратного напряжения и другие параметры. В табл. 7 приведены основные параметры выпрямительных диодов, наиболее часто используемых во вспомогательных цепях противокоррозионных устройств. [30]