Cтраница 1
Резкое увеличение тока на участке BCD характеристики вызывает перераспределение падений напряжения между ионным прибором и ограничительным ( балластным) резистором RQ, в результате чего падение напряжения на ионном приборе уменьшается. Участок CD характеристики соответствует переходной области между темным и тлеющим разрядом и началу свечения газа в разрядном промежутке. Участок DE характеристики соответствует нормальному тлеющему разряду и характеризуется очень малым изменением напряжения при значительном увеличении тока через разрядный промежуток. [1]
![]() |
Проходная характеристика транзистора в схеме включения с ОЭ. [2] |
Резкое увеличение тока коллектора от / до Гкй физически объясняется самоуправлением транзистора, обусловленным рассмотренной обратной связью. [3]
Резкое увеличение токов короткого замыкания приводит к все большей диспропорции между необходимыми характеристиками аппаратов и возможностями испытательных установок. [4]
При резком увеличении тока в цепи изоляция обмоток электрических машин и подводящих проводов может загореться и вывести аппараты из строя. Поэтому во всякой электрической цепи предусматриваются специальные устройства для защиты цепи от аварии при резком увеличении тока. Простейшие из них - плавкие предохранители. [5]
При резком увеличении тока необходимо немедленно снять напряжение, пересоединить вторичную обмотку и повторить опыт. [6]
Пробоем называют резкое увеличение тока через переход в области обратных напряжений, превышающих напряжение, называемое напряжением, пробоя t / пров. Существуют три основных вида ( механизма) пробоя: туннельный, лавинный и тепловой. [7]
В результате резкого увеличения тока iaZ конденсатор С2 вновь быстро заряжается. Резкое увеличение напряжения на конденсаторе С2 используется в осциллографе для быстрого обратного хода луча. Заряд конденсатора С2 вызывает уменьшение положительного сеточного напряжения лампы Л2, переход его через нулевое значение и рост отрицательного напряжения. При этом конденсатор С3 снова заряжается, его ток заряда создает на сопротивлении Rt положительное сеточное напряжение лампы Л3 и ток через нее резко возрастает. Последняя снова запирается и конденсатор С2 вновь медленно разряжается. Затем весь процесс повторяется снова. [8]
![]() |
Принципиальная схема узла коммутации нагрузок. [9] |
В случае резкого увеличения тока в цепях дистанционного питания аппаратуры К-1 20 ( режим короткого замыкания) срабатывают реле 1РМ1 и 2РМ1 и своими контактами разрывают цепи питания катушек контакторов 1Л1 и 2Л1, в результате чего цепи дистанционного питания аппаратуры необслуживаемых усилительных станций отключаются. [10]
Последствиями КЗ являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках энергосистемы. Увеличение тока приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Прохождение больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что может привести к дальнейшему развитию аварии. [11]
Короткое замыкание сопровождается резким увеличением тока / кз сверх номинального тока источника. Если же место короткого замыкания находится ближе к источнику, как показано на рис. 24 пунктирной линией Ь, то ток короткого замыкания мгновенно вызывает повышение температуры источника и закороченных проводов. Источник при таких условиях, как правило, выходит из строя. [12]
![]() |
Схема включения тетрода-лампы с экранирующей сеткой.| Характеристики анодного тока тетрода и пентода. [13] |
Это явление сопровождается резким увеличением тока экранирующей сетки и уменьшением тока в анодной цепи лампы. [14]
Последствиями коротких замыканий являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках системы. [15]