Cтраница 3
Наиболее ответственным оборудованием сетей 6 - 10 кВ являются генераторы и двигатели, что требует повышенного внимания к защите их изоляции от перенапряжений. Опыт эксплуатации показывает стремление уменьшить перенапряжение путем заземления нейтрали сетей 6 - 10 кВ как через резистр с низким, так и высоким значением сопротивления. [31]
В табл. 1 приведены электрохимические свойства мембран, содержащих различные количества полиэлектролита. Как и следовало ожидать, во всех случаях удельное объемное электросопротивление мембран понижается с увеличением содержания ионообменного компонента в мембране. Высокое значение сопротивления для мембраны, содержащей более 70 % поливинилхлорида, также свидетельствует об экранировании ионогенных групп мембраны инертным полимером. [33]
Получена зависимость сопротивления поясной изоляции кабеля от его влажности и температуры. Резкое увеличение сопротивления при № 8 % связано с уменьшением путей сквозной проводимости через влагу капилляров. Высокие значения сопротивления при И74 5 % обусловлены пониженной электропроводностью влаги мономолекулярной адсорбции. [34]
Поверхностное сопротивление поликремния может быть изменено на несколько порядков величины с помощью ионной имплантации. Это позволяет использовать этот материал для создания высокоомных резисторов в статических ОЗУ вместо транзисторов, работающих в режиме обеднения ( со встроенным каналом) и играющих роль нагрузки. Выбор высоких значений сопротивлений обусловлен необходимостью уменьшения рассеиваемой мощности в элементе в статическом режиме. [35]
Малые входные токи СУ ( менее 20 мкА) обеспечивают возможность прямой подачи сигнала на управляющие входы УВХ от ТТЛ и КМОП схем. Пороговое дифференциальное напряжение между выводами схемы управления составляет 1 4 В ( 1, - 0 6 В), дифференциольное входное напряжение между входами СУ при Un 12 В не должно превышать 7 В. При высоких значениях сопротивления источников аналогового сигнала быстроизменяющиеся управляющие сигналы могут попадать на аналоговый вход, увеличивая динамические ошибки УВХ. [36]
Транзисторы Т и Г2 образуют дифференциальную пару с источником тока в эмиттерной цепи. Транзисторы Тя и Т4, образуюшие токовое зеркало, выступают в качестве коллекторной нагрузки. Тем самым обеспечивается высокое значение сопротивления коллекторной нагрузки, благодаря этому коэффициент усиления по напряжению достигает 5000 и выше при условии, что нагрузка на выходе усилителя отсутствует. Запомните, что нагрузка для такого усилителя обязательно должна иметь большой импеданс, иначе усиление будет существенно ослаблено. [37]
Если в схеме на рис. 2.3, а высокое значение сопротивления источника тока получают путем увеличения R3, то в схеме на рис. 2.3, г этого достигают другим способом. В последнем случае используют дополнительные транзистор и резистор. [38]
Отличительной особенностью таких ОУ является совмещение функций усиления напряжения и мощности в одном каскаде УМ. Динамические нагрузки представляют собой генераторы тока на основе транзисторов и обеспечивают высокие значения сопротивлений переменному току. [39]
Янтарь - ископаемая смола растений с температурой плавления выше 300 С; не растворяется почти ни в каких растворителях, растворяется после расплавления в скипидаре, сероуглероде, бензине, маслах. Янтарь - слабополярный диэлектрик с высоким значением удельного сопротивления ps 10 Ом, которое мало за - иисит. Применяется ограниченно из-за дороговизны, главным образом в электроизмерительных приборах, в которых требуется высокое значение сопротивления изоляции. [40]
В отличие от износостойкости, здесь армирование техническим углеродом с более мелкими частицами не всегда оказывает заметный эффект. У НК и изобутиле-ноизопренового каучуков улучшение очевидно, но у других полимеров эффект значительно менее выражен. В хлоропреновом каучуке небольшие частицы светлых армирующих наполнителей, например, кремнекислый алюминий или белая сажа, дают высокие значения сопротивления раздиру, а диоксид кремния способен обеспечить уровень выше, чем технический углерод. [41]
Широко развиты интрузии основного состава ( породы плотные и магнитные) в западной части площади под породами каратаусской серии; среди пород Бурзянской серии - в пределах Шатакской структуры. Причем в пределах Шатакской структуры широко развиты диабазовые порфириты с высокой плотностью и магнитной восприимчивостью. Шатакская структура очень отчетливо проявляется в физических полях: в осевой части отмечается положительными аномалиями Ag и ДТа, и высокими значениями сопротивлений, а по периферии получили развитие проводящие и неплотные породы. Для интерпретации физических полей из обнажений и скважин отобраны образцы для изучения физических свойств: плотности, магнитной восприимчивости, сопротивления и поляризуемости. [42]
Большинство металлов имеет величину удельного сопротивления порядка ( 5 - 10) - Ю-6 Ом - см. Как правило, большое влияние на сопротивление оказывают примеси. Однако в настоящее время способы получения чистых металлов хорошо разработаны, поэтому можно думать, что в табл. 3.11 представлены достоверные величины, относящиеся к чистым металлам. Из всей периодической системы выделяются металлы подгруппы 1Б, имеющие самые низкие величины сопротивления, затем следуют Al, Ca, Na, Mg, Ti. В пятом периоде н далее для непереходных элементов характерны высокие значения сопротивления, однако для переходных это не является правилом. Большим сопротивлением обладают висмут и полоний, называемые полуметаллами, а из числа переходных элементов - лантан, цирконий, гафний. Однако в целом перечисленные различия в свойствах не удается связать определенной закономерностью ни с положением в периодической системе, ни со структурой металлов. [43]
Электрод находится в условиях пассивности, когда анодная плотность тока уже больше не влияет. Пассивация в расплавленных солях имеет несколько общих свойств с пассивацией в водной среде ( кроме высоких значений сопротивления реакции), в частности: существование условий неустойчивости, могущее приводить также к явлениям периодических колебаний. В случае электродов Mg - ( MgGl2 KG1) наблюдается, что при плавлении металла, пассивного в твердом состоянии, сопротивления реакции резко уменьшаются. [44]
В табл. 5.1 сопоставлены заимствованные из литературы значения PD для нефтяных битумов и различных полимеров, применяемых в качестве материалов покрытия для защиты от коррозии. По этим значениям рассчитаны по формуле (5.2) удельные сопротивления покрытия и. Указаны также значения г и, полученные при лабораторных и полевых испытаниях. Такие испытания для определения величины г и нередко проводятся с целью оценки подходящих систем покрытия и способов их нанесения, чтобы оценить, сохранится ли эффект электрической изоляции при длительном воздействии коррозионной среды и не произойдет ли изменений в материале покрытия. При лабораторных испытаниях для определения величины ги в случае высоких значений сопротивления возникли трудности по технике измерений, обусловленные помехами от токов утечки вдоль поверхности покрытия. Можно показать, что и отвод этих токов утечки по схеме с защитным кольцом [9] не устраняет упомянутой погрешности. [45]