Cтраница 1
Электрическое расстояние от вторичной обмотки до окружающих ее заземленных частей, а также между двумя соседними вторичными обмотками одного и того же трансформатора должно составлять не менее 7 мм. [1]
Электрические расстояния при кварцевом заполнении электрооборудования могут быть приняты значительно меньше, чем по нормам на пути утечки в конструкции взрывобезопасного рудничного электрооборудования. [2]
Электрические расстояния, обусловленные наличием напряжения между токоведущими частями конструкции. [3]
Электрические расстояния определяются наименьшим расстоянием, при котором не происходит пробоя диэлектриков и недопустимой утечки тока. [4]
Электрические расстояния часто приходится выбирать большими, чем указано в табл. 3 - 3 из-за возможности ухудшения эксплуатационных условий, особой ответственности аппарата и конструктивных особенностей. [5]
Диаграмма действия контроля угла зажигания. [6] |
Большие электрические расстояния между частями, находящимися под напряжением, и между ими и землей предопределяют значительные объемы здания, необходимого для размещения оборудования преобразовательной подстанции высокого напряжения. [7]
В открытых конструкциях электрические расстояния существенно увеличиваются, так, например, при напряжении 10 кв - до 200 мм, при 20 кв - 300 мм, при 35 кв - 400 мм и при 110 кв - 1 000 мм. [8]
Величина выдерживаемого напряжения определяет электрические расстояния, которые необходимо предусматривать между токоведущими частями соседних полюсов или фаз разъединителя и между его токоведущими и заземленными частями. Обычно при конструировании разъединителей приходится иметь дело с расстояниями по воздуху. [9]
Величина испытательного напряжения определяет минимальные электрические расстояния, которые необходимо предусматривать между частями соседних полюсов ( фаз) аппарата, находящимися под напряжением. Она также определяет расстояние между частями аппарата, находящимися под напряжением, и его заземленными частями. [10]
При напряжении выше 20 кв из-за значительных электрических расстояний между токоведущими частями различных фаз, а также от фаз до заземленных частей размеры бака получаются чрезвычайно большими. Кроме того, с увеличением мощности отключения увеличиваются размеры дугогасительнО Го устройства, а также могут возникнуть большие величины давлений внутри бака. Вследствие этого при напряжении выше 20 кв мощности отключения выше 500 Мва целесообразно применение трехбаковых выключателей. [11]
Форма баков. а - круглая. б - эллиптическая. в - овальная. г - прямоугольная. [12] |
Поперечные размеры или диаметр бака определяются необходимыми электрическими расстояниями. [13]
При напряжении выше 20 кв, вследствие значительных электрических расстояний между токоведущими частями разных полюсов и от них до заземленных частей, размеры бака оказываются чрезмерно большими, и изготовление однобаковых выключателей становится нерациональным. [14]
Во-вторых, даже при небольших перестройках рабочей частоты электрические расстояния между нерегуляр-ностями линии меняются. А поскольку на длине линии умещается очень много нерегулярностей, результирующие изменения фазы и амплитуды рабочей волны при изменениях частоты оказываются значительными. [15]