Электрический режим - работа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Электрический режим - работа

Cтраница 1


Электрический режим работы таких элементов радиоэлектронной аппаратуры, как резисторы, конденсаторы, электронные лампы и полупроводниковые приборы, характеризуют коэффициентом нагрузки Кв - Этот коэффициент показывает отношение величины, характеризующей электрический режим в реальных условиях эксплуатации, к соответствующей величине, характеризующей номинальный электрический режим. При этом выбирают те электрические величины, которые определяют влияние режима на интенсивность отказов.  [1]

Электрический режим работы микромодуля при измерении температуры должен соответствовать максимальной средней мощности рассеяния. Увеличение общей мощности рассеяния блока связано с необходимостью использовать специальное охлаждение.  [2]

Электрический режим работы нагревателей обычно характеризуется постоянством напряжения на индукторе или на входе питающего фидера, что обеспечивает повторяемость процесса. В отдельных случаях используются регуляторы, поддерживающие постоянной потребляемую мощность, или различные параметрические схемы, обеспечивающие режим примерно постоянного тока.  [3]

4 Накопитель с поворотным плазом для электрофильтров ПГД. [4]

Электрический режим работы агрегатов должен быть максимально возможным, но не превышать допустимой для высоковольтных трансформаторов токовой нагрузки.  [5]

Электрический режим работы электролизера характеризуется силой тока и напряжением на электролизере. Современные электролизеры работают при силе тока от 60 до 100 ка и напряжении на шунтах от 5 3 до 6 3 в.  [6]

7 Зависимость ионного тока от напряжения на коллекторе ( а и от тока эмиссии ( б. [7]

Электрический режим работы манометра: на аноде 284 в, на коллекторе - 68 в относительно катода, эмиссионный ток 100 мка. В манометре использован стойкий к отравлению оксидно-иттриевый катод на иридиевом керне.  [8]

Электрический режим работы микромбдуля при измерении температуры должен соответствовать максимальной средней мощности рассеяния. Увеличение общей мощности рассеяния блока связано с необходимостью использовать специальное охлаждение.  [9]

Расчет электрического режима работы каскадов предварительных УНЧ и параметров элементов схемы обычно производится на основании предварительного эскизного расчета всего тракта низкой частоты, в процессе которого определяют необходимую степень усиления сигналов низкой частоты, выбирают способ его обеспечения с помощью отдельных каскадов тракта или микросхем и выбирают тип усилительного прибора или микросхемы.  [10]

Влияние электрического режима работы элемента учитывают коэффициентом нагрузки, который показывает отношение токов, напряжений или мощностей к соответствующим номинальным значениям. При этом выбирают отношение тех величин, которые определяют главную причину возможного отказа элемента. Так, на интенсивность отказов резисторов влияет их температура, зависящая от рассеиваемой в них мощности.  [11]

Изменения электрических режимов работы радиотехнических элементов оказывают существенное влияние на стабильность и долговечность их характеристик и параметров и, следовательно, на долговечность и надежность всей системы или объекта.  [12]

По электрическому режиму работы ВЛ могут работать с изолированной нейтралью генератора или трансформатора, когда общая точка их обмоток ( нейтраль) не присоединена к заземляющему устройству или присоединена к нему через аппараты, имеющие большое сопротивление, и с глухозаземленной нейтралью, когда нейтраль наглухо соединена с землей.  [13]

По электрическому режиму работы линии делятся на линии с изолированной нейтралью, когда общая точка обмоток ( нейтраль) не присоединена к заземляющему устройству или присоединена к нему через аппараты, имеющие большое сопротивление, и с глухозаземленной нейтралью, когда нейтраль генератора или трансформатора наглухо соединена с землей.  [14]

Под электрическим режимом работы печей-теплогенераторов понимается такой режим, при котором тепло в зоне технологического процесса возникает в результате преобразования электрической энергии, вводимой непосредственно в эту зону.  [15]



Страницы:      1    2    3    4