Cтраница 1
Ток небольшой силы, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Лампа является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке автомобиля при включении выключателя зажигания 5 контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятора напряжения. [1]
Ток небольшой силы, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Лампа является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке автомобиля при включении выключателя зажигания 5 контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. [2]
Ток неизменной и небольшой силы наблюдается при перемещении движка на больших участках линейки. Это зависит большей частью от плохой смачиваемости электродов жидкостью вследствие частичного покрытия их поверхности жировой пленкой, В этом случае может помочь только основательная очистка электродов с помощью хромовой смеси и новое их платинирование. [3]
Ток неизменной и небольшой силы наблюдается при перемещении движка на больших участках линейки. Это зависит большей частью от плохой смачиваемости электродов жидкостью вследствие частичного покрытия их поверхности жировой пленкой. В этом случае может помочь только основательная очистка электродов с помощью хромовой смеси и новое их платинирование. [4]
Для ванн, потребляющих ток небольшой силы, применяют реостаты, в которых скользящий движок, соединяясь с контактами, постепенно выключает сопротивление, смонтированное на особой раме, укрепленной на щитке. [5]
При установке нескольких ванн, потребляющих ток небольшой силы, обычно применяется параллельное подключение к одному генератору. Каждая ванна снабжается отдельными приборами - вольтметром, амперметром и реостатом с параллельными секциями, для регулирования силы тока. На щите каждой ванны устанавливается отдельный однополюсный или двухполюсный рубильник для включения и выключения тока. Иногда для уменьшения габаритов щитка оба ножа двухполюсного рубильника присоединяют к одному полюсу, другой полюс соединяют непосредственно со штангами ванны, минуя щиток. [6]
Ограничиваются очисткой потому, что для протекания тока небольшой силы достаточен точечный электрический контакт, а активное сопротивление окисной пленки серебра почти не отличается от сопротивления неокисленного серебра. [7]
Высокочастотные цепи характеризуются, как правило, токами очень небольшой силы, поэтому установка искрогасящих шунтов в них не требуется. [8]
![]() |
Химический состав протекторных сплавов, %. [9] |
Электрохимическую защиту с применением протекторов используют преимущественно тогда, когда нужен ток небольшой силы. [10]
Когда вода з блоке цилиндров холодная, сопротивление терми-стора 14 превышает 400 ом, поэтому через катушку К идет ток небольшой силы. Через последовательно соединенные катушки / G и / С3 идет ток в 4 раза большей силы, который определяется сопротивлением температурной компенсации тк 100 ом. Как мы уже знаем, сопротивление термистора резко уменьшается с повышением температуры. Если при 40 С оно равно 400 ом, то при 80 С его величина уменьшается до 140 ом, а при 110 - до 70 ом. Поэтому при повышении температуры увеличивается сила тока, проходящего через катушку Ki. Сила тока, идущего через катушки Кг и Кз, не изменяется. Увеличивающееся магнитное поле катушки Лз поворачивает магнитный диск 5, а с ним и стрелку 6 вправо. [11]
Когда вода в блоке цилиндра холодная, сопротивление термистора 14 превышает 400 ом, поэтому через катушку Ki идет ток небольшой силы. Сопротивление термистора резко уменьшается с повышением температуры. Если при 40 С оно равно 400 ом, то при 80 С его величина уменьшается до 140 ом, а при 110 - до 70 ом. Поэтому при повышении температуры увеличивается сила тока, проходящего через катушку / Cj. Сила тока, идущего через катушки Кг и Кз не изменяется. Увеличивающееся магнитное поле катушки Кз поворачивает магнитный диск 5, а с ним и стрелку 6 вправо. [12]
Автоматические головки с переменной скоростью подачи проволоки с успехом применяются как при работе на форсированных режимах, так и при сварке токами небольшой силы ( сварка тонкого металла), однако они выполняются с использованием сложных электрических схем и высокочувствительных регулирующих звеньев, чего не требуется для головок с постоянной скоростью подачи проволоки. [13]
Эти электролиты следует пропускать через фильтр, абсорбирующий подобные вещества ( через активный уголь, например), или пропускать через них ток небольшой силы. Загрязнение электролита ионами металлов ( железа, цинка меди) ликвидируется при помощи окислителей ( перманганата калия, перекиси водорода) или путем электролиза. На работе этих электролитов вредно сказывается загрязнение посторонними соединениями; особенно вредны ионы железа, цинка, меди, хлора. Хлориды удаляются путем их анодного окисления. Удаление из электролита остальных ионов представляет собой весьма сложную проблему, поэтому следует стараться предотвратить их попадание в раствор. [14]
Эти электролиты следует пропускать через фильтр, абсорбирующий подобные вещества ( через активный уголь, например), или пропускать через них ток небольшой силы. Загрязнение электролита ионами металлов ( железа, цинка, меди) ликвидируется при помощи окислителей ( перманганата калия, перекиси водорода) или путем электролиза. Электролиты для хромирования требуют поддерживания определенной концентрации сульфатов и регулирования содержания Сг3, На работе этих электролитов вредно сказывается загрязнение посторонними соединениями; особенно вредны ионы железа, цинка, меди, хлора. Хлориды удаляются путем их анодного окисления. Удаление из электролита остальных ионов представляет собой весьма сложную проблему, поэтому следует стараться предотвратить их попадание в раствор. [15]