Cтраница 1
Неравномерное распределение тока по поперечному сечению проводника создает добавочные потери мощности, так как при этом как бы уменьшается величина поперечного сечения и увеличивается электрическое сопротивление проводников. [1]
Неравномерное распределение тока по капле приводит к неравномерной поляризации ее поверхности. Рассматривая электрокапиллярные явления, мы видели, что с изменением, потенциала изменяется поверхностное натяжение ртути. Наличие на поверхности капли ртути участков с различным поверхностным натяжением должно также приводить к тангенциальным движениям ртути. Когда в точке нулевого заряда изменяется знак заряда поверхности ртути, тангенциальные движения, вызванные неравномерностью поляризации, изменяют свое направление. [2]
Неравномерное распределение тока на поверхности электродов связано, очевидно, с тем, что на пути между анодом и катодом для прохождения тока к разным участкам электрода сопротивление будет различным; отсюда будет различной сила и плотность тока на разных участках электрода. [3]
Массивный ротор, состоящий из п слоев.| К определению вытеснения тока в глубоком пазу. [4] |
Неравномерное распределение тока приводит к увеличению потерь в роторе, что можно представить эквивалентным увеличением активного сопротивления обмотки за счет эффекта вытеснения тока. Индуктивное сопротивление за счет эффекта вытеснения тока уменьшается. [5]
Схема расположения электродов в ячейке Фильда. [6] |
Неравномерное распределение тока на поверхности электродов связано с тем, что ток при прохождении через электролит на своем пути между катодом и анодом встречает неодинаковое сопротивление, в результате чего на разных участках катода плотность тока будет различной. [7]
Неравномерное распределение тока по высоте стержня является следствием разной величины индуктивности каждого элементарного проводника стержня, в свою очередь зависящей от того, насколько глубоко проводник погружен в паз и, следвательно, насколько он окружен сталью. [8]
Неравномерное распределение тока на поверхности электродов связано, очевидно, с тем, что ток при прохождении через электролит на своем пути между катодом и анодом встречает неодинаковое сопротивление, в результате чего на разных участках катода плотность его будет различной. [9]
Неравномерное распределение тока по сечению проводника обусловливается и взаимным влиянием магнитных полей близко расположенных проводников. Это явление, зависящее от взаимного расположения проводников, направления тока в них и частоты, принято называть эффектом близости. Следствием эффекта близости может явиться как увеличение, так и уменьшение неравномерности распределения тока, вызванной поверхностным эффектом. В установках напряжением выше 6 кв с эффектом близости проводников различных фаз практически можно не считаться при условии соблюдения нормируемых расстояний между фазами. [10]
Неравномерное распределение тока на поверхности электрода отрицательно влияет на качество осадка на покрываемых деталях. [11]
Схема нагрева токами высокой частоты. [12] |
Неравномерное распределение токов по сечению изделия приводит к неравномерному нагреву: поверхностные слои нагреваются очень быстро, а сердцевина либо совсем не нагревается, либо нагревается за счет теплопроводности стали. [13]
График индукционного нагрева. [14] |
Неравномерное распределение токов по сечению изделия приводит к неравномерному нагреву: поверхностные слои нагреваются очень быстро, а сердцевина либо совсем не нагревается, либо нагревается за счет теплопроводности стали. [15]