Рост - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Рост - напряжение

Cтраница 1


1 Влияние среднего возраста серии мощных электролизеров на показатели ее работы. [1]

Рост напряжения вызывает перерасход электроэнергии, превращающейся в джоулево тепло. При этом резко возрастает температура в электролизере, что ускоряет износ анодов и может вызвать выкристаллизовывание соли и забивку ею диафрагмы. Наступает заключительный период работы ванн, длительность которого должна быть минимальной.  [2]

Рост напряжения на конденсаторе происходит до уровня входного сигнала задатчика.  [3]

4 Схема установки для записи напряжения на мембране. [4]

Рост напряжения во времени при заданной плотности тока зависит от степени поляризации.  [5]

6 Удельные капиталовложения к 0 в линии различных классов напряжения ( 7. себестоимость с 0 передачи энергии на 100 км ( 2. кривые даны в относительных единицах при ( Убаз 500 кВ. [6]

Рост напряжений, который происходил в течение всего периода развития электроэнергетики, определяется экономическими факторами. Стоимость линии электропередачи примерно пропорциональна номинальному напряжению, в то время как ее пропускная способность пропорциональна квадрату этого напряжения. Все это вместе взятое способствовало увеличению номинального напряжения линий электропередачи.  [7]

Рост напряжений в первом приближении пропорционален корню квадратному из плотности дислокаций.  [8]

Рост напряжения во времени при данной плотности тока вызван двумя причинами: во-первых, возникновением мембранного потенциала противоположного знака, что требует соответствующего повышения напряжения для поддержания постоянной плотности тока; во-вторых, увеличением омической составляющей вследствие возрастания сопротивления слоя, обедненного электролитом. Последнее не компенсируется уменьшением сопротивления в слое, обогащенном электролитом.  [9]

10 Значения параметров высокочастотного индукционного плазмотрона для разных режимов работы. число витков индуктора w 4. / 5 28 МГц, di 9 hi 9 при / 5 28 МГц индуктивное сопротивление ненагруженного индуктора равно х - ujL 33 4 Ом. [10]

Рост напряжения на индукторе U приводит к увеличению мощности в плазме Р %, а следовательно, к увеличению диаметра плазменного объема с. На рис. 2.61 представлены экспериментальные зависимости полного активного сопротивления плазмы от диаметра плазменного объема: наблюдается линейная зависимость R % от с. При больших диаметрах плазмотрона величина R % начинает играть роль внутреннего балластного сопротивления, которое не позволяет разогнать большие токи в плазме. Поэтому не следует сильно увеличивать диаметр плазмотрона при необходимости увеличить мощность в плазме.  [11]

Рост напряжения U3 приводит к увеличению амплитуды фотонапряжения на НЧ участке.  [12]

Рост напряжения на эмиттере в процессе зарядки конденсатора, определяющий интервал между импульсами тока, зависит от постоянной времени Я - цепи.  [13]

14 Значения параметров высокочастотного индукционного плазмотрона для разных режимов работы. число витков индуктора w 4. / 5 28 МГц, di 9 hi 9 при / 5 28 МГц индуктивное сопротивление ненагруженного индуктора равно х uL 33 4 Ом. значения R % определяют по номограммам. [14]

Рост напряжения на индукторе U приводит к увеличению мощности в плазме PI -, а следовательно, к увеличению диаметра плазменного объема с. При больших диаметрах плазмотрона величина RI начинает играть роль внутреннего балластного сопротивления, которое не позволяет разогнать большие токи в плазме. Поэтому не следует сильно увеличивать диаметр плазмотрона при необходимости увеличить мощность в плазме.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5