Допустимое среднее - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Допустимое среднее

Cтраница 1


Допустимое среднее для экспериментальных точек получается для величины а - 1 3х X 10 - 5 / С, которая имеет тот же порядок.  [1]

2 Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода. [2]

Это максимально допустимое среднее за период значение прямого тока, длительно протекающего через прибор. Значение / п определяется в однофазной однополупериодной схеме ( см. гл.  [3]

Предельный ток ( максимально допустимое среднее за период значение тока частотой 50 Гц) при заданной температуре корпуса определяет тип тиристора. Время выключения тиристора - это промежуток времени от момента, когда прямой ток через тиристор достиг своего вуленсго значения, до момента, когда тиристор способен выдерживать, не переключаясь, прикладываемое в прямом направлении напряжение.  [4]

Предельный ток вентиля - максимально допустимое среднее за период значение тока частотой 50 Гц синусоидальной формы, длительно протекающего через вентиль при его работе в однофазной однополупериод-ной схеме, угле проводимости 180 и максимально допустимой температуре перехода при работе на активную нагрузку.  [5]

Пре, дельный ток / - максимально допустимое среднее за период значение синусоидального тока частотой 50 Гц, длительно проходящего через прибор в однофазной однополупериодной схеме выпрямления, работающей на активную нагрузку, при угле проводимости 180 электрических градусов, максимально допустимой температуре полупроводникового элемента и определенных условиях охлаждения.  [6]

Тиристоры классифицируют также по предельному току, представляющему максимально допустимое среднее за период значение тока частотой 50 Гц, синусоидальной формы, длительно протекающего через тиристор при его работе в однофазно-однополупериод-ной схеме на активную нагрузку и угле проводимости 180 эл.  [7]

Максимально допустимый средний прямой ток ( предельный ток) - это максимально допустимое среднее за период значение прямого тока, длительно протекающего через диод.  [8]

Справочный параметр низкочастотных выпрямительных диодов малой мощности - допустимый выпрямительный ток / maXnp ( допустимое среднее значение прямого тока), который определяет в заданном диапазоне температур допустимое среднее за период значение длительно протекающих через диод импульсов прямого тока синусоидальной формы при паузах в 180 ( полупериод) и частоте / 50 Гц. Одним из основных параметров служит также максимально допустимое обратное напряжение U фртйХ - напряжение, приложенное в обратном направлении. Это напряжение диод может выдержать в течение длительного времени без нарушения его работоспособности. Значения максимально обратного напряжения маломощных выпрямительных диодов находятся в диапазоне от десятков вольт до 1200 В. На более высокие напряжения промышленность выпускает выпрямительные столбы, использующие последовательное соединение диодов. Обратные токи не превышают 300 мкА для германиевых диодов и 10 мкА для кремниевых.  [9]

Согласно нормам по ТУ Главгидроэнергостроя ( СТ-24-4396) при проектировании во всех случаях за исключением особо ответственных сооружений могут быть приняты указанные в табл. 7 - 23 - г - 7 - 27 допустимые средние по живому сечению скорости v м / сек.  [10]

Из приведенных данных следует, что в преобразователе пониженной частоты отношение амплитудного значения тока вевтиля к среднему в 3 14 раза, а амплитудного к действующему в 2 раза превышает аналогичные соотношения для выпрямителей. Если выбор вентилей производить исходя из допустимого среднего или действующего значений тока, то будет превзойдено допустимое ампяятудное значение. Если же исходить из амплитудного значения, то вентили окажутся недоиспользованными по среднему току.  [11]

Помимо требований чистоты поверхности кромок, при сварке под флюсом предъявляются повышенные требования к химическому составу основного и электродного металлов. Увеличенное содержание углерода, серы, фосфора, допустимое при ручной сварке, при автоматической сварке может послужить причиной появлении трещин. Трещины могут возникнуть также в связи с ликвацией - местными скоплениями, например, серы, при допустимом среднем ее содержании в металле. Кипящая сталь, склонная к ликвации, при автоматической сварке иногда образует трещины при удовлетворительном среднем химическом составе металла.  [12]



Страницы:      1