Регулирование - потенциал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Регулирование - потенциал

Cтраница 1


Регулирование потенциала сооружение - земля осуществляется следующим образом. При малой величине входного сигнала ( потенциала сооружения) оба триггера Щмитта находятся в таком состоянии, при котором их выходные транзисторы ТЗ и Т8 отперты. При этом транзистор Т5 отперт, блокинг-генератор Т6 находится в рабочем состоянии и его импульсы поступают на управляющие электроды силовых тиристоров Д1, Д4, удерживая их в отпертом состоянии. Выходной ток станции от вторичной обмотки силового трансформатора Tpl через тиристоры Д1, Д4 протекает от анодного заземления к газопроводу, увеличивая по абсолютной величине потенциал трубопровода. Усилитель Т9, а следовательно, и блокинг-генератор Т10 при этом заперты, что предотвращает отпирание силовых транзисторов Т2, ТЗ.  [1]

Регулирование потенциала при анодной защите за счет включения и выключения защитного тока возможно в связи с тем, что смещение потенциала в отрицательном направлении после выключения анодной поляризации происходит не мгновенно, а более или менее медленно, с задержками при определенных значениях. По этой причине для применения этого метода необходимо, чтобы пассивное состояние металла сохранялось достаточно длительное время после выключения поляризации и пассивная область имела протяженность не менее 200 - 250 мв.  [2]

Регулирование потенциала при анодной защите за счет включения и выключения поляризующего тока основано на том, что спад потенциала после выключения тока происходит неравномерно, с задержками при определенных потенциалах.  [3]

Регулирование потенциала восстановления золота подбором фона или потенциала окисления реагента и применение органических реагентов в качестве титрантов позволяет заметно повысить чувствительность и селективность определения золота. Методы фотометрического установления конечной точки титрования для золота используются сравнительно редко.  [4]

Для регулирования потенциалов пунктов присоединения отрицательных питающих линий в цепь соответствующих отрицательных питающих линий включаются регулируемые сопротивления или вольтодобавочные устройства.  [5]

Для регулирования потенциалов отсасывающих пунктов в цепях соответствующих отсасывающих линий должны быть установлены регулируемые сопротивления или вольтодобавоч-ные устройства.  [6]

При регулировании потенциалов отсасывающих пунктов трамвая с помощью реостатов средняя величина разности потенциалов между отсасывающими пунктами в часы максимального движения не должна превышать 1 в как при отсутствии электродренажных устройств, так и при подключении этих устройств к отсасывающим пунктам рельсовой сети.  [7]

Эта система регулирования потенциала подобна системе регулирования с помощью электродного тока. Разница состоит в том, что ток, подводимый к электроду /, является емкостным. Величина емкостного тока может доходить до 1 а. Поэтому регулирование напряжения на кондукторе при изменении емкостного тока является более эффективным, чем с помощью электронного тока. Постоянная времени зарядки емкости, образованной экраном и электродом, получается порядка 10 сек. Чувствительность этой системы может регулироваться путем изменения величины емкостного тока.  [8]

9 Схема кулонометра с релаксационным тиратронным генератором. [9]

Rz-переменное сопротивление регулирования потенциала сетки лампы; - электронная лампа, играющая роль регулируемого сопротивления; Ла-тиратрон; С-конденсатор, режим заряда которого изменяется с изменением генераторного тока; Лз-добавочное сопротивление цепи заряда конденсатора; BI-батарея для заряда конденсатора; С / г-напряжение источника генераторного тока; / - генераторный ток; f / jj - падение напряжения от протекания генераторного тока по сопротивлению Ri; Сч-счетчик импульсов.  [10]

Статический регулятор потенциала предназначен для регулирования потенциала газопровода в зоне почвенной коррозии и поле блуждающих токов. В настоящее время они являются основным типом регуляторов электрохимической защиты. Регулирование осуществляется по переменному току, что позволяет применять бесконтактные схемы, которые более надежны в эксплуатации. Статические регуляторы собирают на магнитных усилителях и полупроводниковых элементах.  [11]

Переменное сопротивление Rb служит для регулирования потенциала сетки левого триода.  [12]

Переменное сопротивление R5 служит для регулирования потенциала сетки левого триода.  [13]

При необходимости поддержания точного уровня регулирования потенциала на кабеле применяются диодно-транзисторные схемы ( рис. 54), которые позволяют регулировать потенциал кабеля по потенциалу управляющего электрода при катодной ( рис. 54, а, б) и протекторной ( рис. 54, в-д) защите.  [14]

15 Принципиальная схема установки катодной защиты с регулируемым потенциалом. 1-вспомогательное напряжение. 2 - заданное значение потенциала. 3 - предварительный каскад магнитного усилителя. 4 - фактическое значение потенциала. 5 - силовой каскад магнитного усилителя. 6 - выходной трансформатор преобразователя ( выпрямителя. 7 - защищаемый трубопровод. 8 - управляющий электрод. 9 рельс или анодный заземлитель. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5