Cтраница 1
Влияние дуги представлено прямой линией ОО пересчитанного обратного тока, проходящего через начало координат. [1]
Под влиянием дуги или короны происходит разложение элегаза с образованием химически активных соединений, которые могут вызывать разрушение изоляционных и конструкционных материалов. Поэтому не следует допускать образования короны или дуги в аппарате, если это происходит не в дуго-гасителе, где предусмотрено их действие. [2]
Остановимся кратко на влиянии дуги резания. При увеличении глубины резания в 4 раза дуга резания увеличивается в 2 раза. Увеличение дуги резания оказывает двоякое влияние на температуру. Во-первых, с увеличением дуги резания увеличивается продолжительность соприкосновения стружки с зубом фрезы и из стружки в зуб фрезы успевает перейти больше тепла; во-вторых, с увеличением дуги резания уменьшается продолжительность перерывов, вследствие чего зуб фрезы успевает остыть меньше, чем при малых глубинах резания. [3]
Во время газообразования под влиянием дуги и нарастания давления в трубке часть газов устремляется в резервуар. В момент приближения сопровождающего тока к нулевому значению газообразование и давление внутри трубки уменьшаются. Давление в резервуаре оказывается выше давления в трубке, л газы из резервуара устремляются к открытому концу трубки, содействуя гашению дуги. [4]
Если не учитывать влияния вихревых токов в массивных частях электромагнита и пренебречь влиянием дуги или искры на контактах выключающего устройства, время трогания якоря при разрыве цепи обмотки должно было бы равняться нулю. [5]
Предположим, что можно пренебречь полным сопротивлением в месте короткого замыкания и влиянием дуги. [6]
Поскольку нагрев электрода дугой распространяется лишь на небольшую длину, при рассмотрении процесса нагрева всего электрода влияние дуги можно не учитывать. [7]
![]() |
Ход реакции разложения элегаза под действием теплоты дуги. [8] |
Предполагается, что такой ход реакции и характер распределения ПР проявляется в результате коронного разряда, частичных разрядов и дугового разряда или под влиянием дуги отключения. [9]
До последнего времени считалось, что выделение водорода и легких углеводородов с числом углеродных атомов d - С4 из трансформаторных масел, находящихся в электрических аппаратах, возможно лишь под влиянием дуги, сильных полей с напряженностью в масле около 15 0 - 20 0 МВ / м, при воздействии на масло ионизированного газа или же при термическом разложении масла под действием локальных перегревов. Конечно, при номинальных значениях напряженности поля в трансформаторе процессы газообразования в масле протекают менее интенсивно, чем в описанных случаях, тем не менее игнорировать их нельзя. Опубликованные в последние годы [5.8] данные о составе газа в масле из нормально работающих трансформаторов подтверждают это. [10]
В местах замыкания часто образуется электрическая дуга, сопротивление которой имеет нелинейный характер. Учет влияния дуги на ток КЗ представляет собой сложную задачу. [11]
Характер зависимости lg / л от / д определяется не только i 0, но и природой анализируемой матрицы. Эффект влияния дополнительной дуги, существенный при анализе MgO, сравнительно мал для А12О3 или графитовой матрицы. При введении MgO в электрод температура его наружной стенки при f0 20 А снижается с 1870 К ( электрод без пробы) до 1470 - 1520 К, что связано с изменением температуры дуги при введении в плазму больших количеств Mg. Полученная низкая температура может быть недостаточной для испарения примесей. [13]
В установках промышленных предприятий применяется газогенерирующий выключатель типа ВГ-10 с оргстеклом. Под влиянием дуги последнее интенсивно выделяет газ, необходимый для гашения. В выключателе отсутствует масло, что является его преимуществом. [14]
Фирмой Сименс ( ФРГ) выпущены выключатели с водяным заполнением. Под влиянием дуги происходит разложение воды и выделение водорода и кислорода. Дуга гаснет в сильно ионизированном слое кислорода. [15]