Уровень - изоляция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Уровень - изоляция

Cтраница 1


Уровень изоляции и запас ее прочности в трансформаторах определяются классом изоляции. Класс изоляции характеризует номинальное напряжение обмоток и испытательное напряжение, определяющее запас прочности изоляции трансформатора при воздействии на него внешних ( атмосферных) и внутренних ( коммутационных) перенапряжений.  [1]

Уровень изоляции в электроустановках напряжением до 220 кВ включительно определяется воздействиями импульсных ( грозовых) перенапряжений. Уровень изоляции в электроустановках напряжением 330 кВ и выше выбирается из условия ограничения внутренних перенапряжений. Ограничение внутренних перенапряжений осуществляется применением специальных аппаратов и схем.  [2]

Уровень изоляции в электроустановках напряжением до 220 кВ включительно определяется воздействиями импульсных грозовых перенапряжений. Уровень изоляции в электроустановках напряжением 330 кВ и выше определяется, в основном, уровнем внутренних перенапряжений. Ограничение внутренних перенапряжений осуществляется применением специальных аппаратов и схем. При этом пробивное напряжение при частоте 50 Гц вентильного комбинированного разрядника определяет испытательное напряжение электрооборудования напряжением 330 кВ и выше.  [3]

Уровень изоляции электрооборудования, стандартизованный в ГОСТ 1516 - 68, - это нормированные испытательные напряжения полной и срезанной импульсных волн и промышленной частоты ( § 1 - 11), отнесенные к определенным условиям испытания.  [4]

Уровень изоляции реле нередко ограничивает его применение в цепях с более высоким напряжением, чем то, на которое реле рассчитано.  [5]

Уровень изоляции электропередачи должен быть достаточным для обеспечения надежной эксплуатации как в условиях нормального установившегося режима работы ( который для открытых установок может охватывать крайние изменения климата и атмосферных загрязнений), так и при внутренних и атмосферных перенапряжениях.  [6]

7 Электрическое поле в изоляции. [7]

Уровень изоляции обмоток трансформатора определяется не только конструкцией изоляции и изоляционными расстояниями, но и качеством изоляционных материалов. Для покрытия проводов и катушек применяется кабельная бумага; изолирующие цилиндры и угловые шайбы выполняются из прессшпана. В лучших образцах изолирующие цилиндры выполняются из электрокартона, а угловые шайбы штампуются из бумажно-целлюлозной массы. Все элементы волокнистой изоляции пропитываются маслом. Большое значение имеет технологическая обработка изоляции трансформатора, в частности сушка изоляции.  [8]

Уровень изоляции высокого напряжения определяется видами и величинами воздействующих на изоляцию перенапряжений с учетом защитных характеристик вентильных разрядников ( гл.  [9]

Уровень изоляции нейтрали перечисленных трансформаторов, а также шунтирующих реакторов не нормируется.  [10]

Уровень изоляции установок высокого напряжения выбирают, исходя из возможных величин атмосферных и коммутационный перенапряжений. Более высокие напряжения ( 500, 750 кВ и выше) применяются в основном в электрических сетях энергетических систем.  [11]

Уровень изоляции установок высокого напряжения выбирают, исходя из возможных величин атмосферных и коммутационных перенапряжений.  [12]

Такой уровень изоляции следует применять в том случае, когда требуется выполнить процедуры внесения, обновления или удаления большого количества информации, и так, чтобы при этом никто из пользователей не получил неполных, случайных или неверных результатов. Кроме того, при использовании такого уровня блокирования снижается общее число блокировок, Необходимых для завершения определенного процесса.  [13]

Конечно, уровень изоляции в первую очередь определяется номинальным напряжением установки, в которой изоляция будет работать.  [14]

Дальнейшее снижение уровня изоляции при защитных мероприятиях, предусмотренных для электропередач 400 кВ, не могло быть допущено из-за опасности повреждения оборудования при воздействии внутренних перенапряжений. В то же время переход на напряжение 500 кВ мог быть осуществлен только при условии создания достаточно экономичного оборудования.  [15]



Страницы:      1    2    3    4