Cтраница 2
Электродинамической устойчивостью называют способность аппаратов, токоведущих частей и изоляторов противостоять механическим усилиям, возникающим при протекании ударного тока короткого замыкания. [16]
Термической устойчивостью называется способность аппаратов или токоведущих частей выдерживать в течение определенного промежутка времени без превышения допустимой для них температуры протекание тока короткого замыкания. [17]
![]() |
Кривая изменений тока короткого замыкания. [18] |
Термической устойчивостью называют способность аппаратов и токоведущих частей выдерживать в течение определенного времени без превышения допустимой для них температуры ток короткого замыкания. [19]
Электродинамической устойчивостью называют способность аппаратов, токоведущих частей и изоляторов противостоять механическим усилиям, возникающим при протекании ударного тока короткого замыкания. [20]
Под коммутационной способностью понимают способность аппарата предусмотренным образом коммутировать электрические цепи определенное число раз в предусмотренных условиях, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии. Различают включающую и отключающую способность коммутационного аппарата. [21]
![]() |
Определение фиктивного времени КЗ при отсутствии регулятора. [22] |
Термической стойкостью электрического аппарата называется способность аппарата выдерживать без повреждений, препятствующих дальнейшей нормальной работе, термическое действие токов короткого замыкания, протекающих в течение определенного промежутка времени. [23]
![]() |
Эпюры электрических. [24] |
Под электродинамической устойчивостью понимают обычно способность аппарата или шинных конструкции противостоять кратковременным усилиям, возникающим при протекании токов к. [25]
![]() |
Эпюры электродинамических взаимодействий в пределах одной фазы масляного выключателя. [26] |
Под электродинамической стойкостью понимают обычно способность аппаратов или проводников выдерживать механические усилия, возникающие при протекании токов КЗ, без деформаций, препятствующих их дальнейшей нормальной работе. [27]
![]() |
Технологическая схема сброса пластовых вод на действующих УКПН с применением для. этой цели горизонтальных емкостей ступени обезвоживания. [28] |
В заключение следует добавить, что способность аппаратов предварительного сброса пластовых вод на базе горизонтальных емкостей существующих конструкций работать под избыточным давлением в полной мере используется при осуществлении предварительного сброса воды на дожимных нефтенасосных станциях, где и целесообразно их применение. [29]
Кавитационно-акустическое разрушение частиц внутренней фазы дисперсии в АГВ обусловлено способностью аппарата генерировать непрерывный поток кавитационньгх пузырьков в среде. Эта способность обеспечивается своеобразной конструкцией и позволяет управлять концентрацией пузырьков. Феноменологическая основа кавитационно-акустического диспергирования заключается во взаимодействии кавитационного пузырька с частицей дисперсии. В силу особенностей динамики пузырька в среде возбуждается ряд акустических эффектов, которые являются движущей силой диспергирования. [30]