Больший импульсный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Настоящий менеджер - это такой, который если уж послал тебя... к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Законы Мерфи (еще...)

Больший импульсный ток

Cтраница 3


Рекомендации МЭК [8, 9] для проверки пропускной способности разрядников предусматривают две серии испытаний: а) испытания большим импульсным током; б) испытания током длинной волны прямоугольной формы.  [31]

Однако необходимо считаться с тем, что при ударе молнии в провод вблизи разрядника через последний могут протекать весьма большие импульсные токи, превосходящие его пропускную способность.  [32]

Мы видим, что уже при короткой дуге на протяжении каждого полу периода возникают многочисленные разряды, сопровождаемые большими импульсными токами. С увеличением длины дуги импульсы тока становятся реже и сильнее, и теперь ясно видно, что они представляют собой затухающие колебания. Ступенчатая кривая напряжения на конденсаторе в конце процесса превращается в прямоугольную.  [33]

34 Характеристики быстроактивируемых тепловых батарей, выпускаемых фирмой Catalyst Research. [34]

В табл. 10.2 приведены размеры и параметры некоторых типичных быстроактивируемых батарей, которые разделены на три типа: А - для больших импульсных токов, В1 - иа среднее время работы, С - на большой ток.  [35]

В обоих случаях приложенное поле было больше, чем поле в пределах последней дебаевской длины, и достаточно велико, чтобы ввести в действие концентрации носителей, необходимые для образования больших импульсных токов, ограниченных объемным зарядом. Импульсный характер токов, ограниченных объемным зарядом, определяется тем, что начальный ток соответствует ограниченному объемным зарядом току в кристалле без уровней прилипания. По мере захвата свободных носителей большой начальный ток уменьшается до относительно малого стационарного значения, соответствующего кристаллу с уровнями прилипания.  [36]

37 Заземлитель в грунте, обработанном солью и шлаком. [37]

Исследованиями, проведенными Н. П. Кати-гробом и в Харьковском политехническом институте ( А. Л. Вай-нер), показано, что в результате капиллярного подсоса влаги в бетонный защитный слой фундамента он через 1 - 2 месяца начинает проводить электрический ток, в связи с чем металлический арматурный каркас железобетонной сваи и подножника становится заземлителем. Стенание больших импульсных токов не приводит к разрушению бетонного слоя фундамента, так как плотность стекающего тока невелика.  [38]

Прохождение через заземлитель больших импульсных токов ( токов молнии) сопровождается специфическими особенностями. При больших импульсных токах создается такая напряженность электрического поля вблизи заземлителя, что возникает частичный искровой пробой отдельных участков земли, прилегающих к за-землителю. Исследования показали, что искровой пробой начинается при напряженности поля порядка 3 - 6 кв / см. При возникновении искрового пробоя шунтируется сопротивление прилегающих участков земли и заземляющий электрод оказывается как бы окруженным хорошо проводящей средой; размеры заземлителя как бы возрастают.  [39]

Представляет также интерес исследования с помощью машинных методов токов в активных элементах ИС при быстро протекающих процессах переключения, что также неосуществимо при использовании экспериментальных методов исследования. Экспериментальным методом трудно обнаружить большие импульсные токи, длительность которых составляет наносекунды. С другой стороны, наличие этих токов должно быть выявлено и учтено на стадии проектирования ИС. В этих условиях машинные методы анализа незаменимы.  [40]

41 Схема магнетометра. [41]

Чтобы ослабить последние, стерженьки набираются из тонких пластин или проволок диаметром 0 2 мм или прессуются из смеси пластмасс с мелкими частицами стали. Ферромагнитные регистраторы применяются для измерения больших импульсных токов и особенно широко для регистрации токов молнии. Они просты по устройству и дешевы в изготовлении. Это дает возможность устанавливать их на каждой опоре линии электропередачи в зо нах, часто поражаемых молнией.  [42]

В практике СССР у нормальных разрядников типа РВС [11] пропускная способность проверяется посредством 20 приложений волны импульсного тока 20 / 40 мксек с амплитудой 10000 а и 20 приложений импульсов тока прямоугольной волны с амплитудой 150 а и длиной 2000 мксек. У разрядников с магнитным гашением [12] пропускная способность при больших импульсных токах проверяется так же, как и у разрядников типа РВС. Пропускная способность при длительных токах проверяется 20-кратным приложением прямоугольной волны тока длиной 2000 мксек с амплитудой 400 а для разрядников 220 кв и ниже и приблизительно 900 а для разрядников сверхвысокого напряжения.  [43]

Линейные ускорители-инжекторы получили большое распространение в последнее время, начиная примерно с 1955 г. Они работают в режиме редких импульсов, частота повторения которых должна равняться частоте циклов кольцевого ускорителя. Как правило, эти ускорители снабжаются эффективной квадрупольной фокусировкой и дают сравнительно большие импульсные токи ускоренных частиц - до 100 ма и более. К этой наиболее современной группе протонных линейных ускорителей относятся ускоритель И-ГОО на 100 Мэв близ Серпухова, являющийся по выходной энергии крупнейшим в мире, ускоритель И-2 на 25 Мэв в Москве, ускоритель Европейской организации по ядерным исследованиям ( ЦЕРН) на 50 Мэв близ Женевы, ускоритель на 50 Мэв в Брукхейвене и другие.  [44]

ЛНС, то изменение напряжения, возникающего на нагрузке в течение времени т также мало ( обычно не более неск. Безынерционными переключателями служат мощные электронные лампы - триоды или тетроды, способные пропускать большие импульсные токи и выдерживать высокие напряжения. Поэтому ламповые модуляторы применяются обычно при различных видах модуляции импульсной. Еа во время импульса, когда переключатель К замкнут. Однако электронные лампы обладают большим внутренним сопротивлением Лк, на к-ром при разряде емкости возникает большое падение напряжения Ua и рассеивается значительная мощность.  [45]



Страницы:      1    2    3    4