Cтраница 2
Воробьева расширили представления об ионизационном характере пробоя твердых диэлектриков, о роли электронов в этом процессе и о зависимости электрической прочности от энергии кристаллической решетки. [16]
В сере и хлористом натрии характер пробоя одинаков. Так, направления путей не меняются при повышении температуры ( не смещаются); при низкой температуре появляются новые фигуры в добавление к основным, доминирующим фигурам. С другой стороны, фигуры в бромистом натрии, состоящие из путей, смещающихся с изменением температуры, подобны наблюдаемым в хлористом натрии. [17]
В / Зависимости от межэлектродных расстояний характер пробоя различается. Так, при межэлектродных расстояниях более 3 мм след пробоя имеет древовидную форму ( с началом в точках, смещенных от центра электрода высокого напряжения) с разветвлением по направлению к заземленному электроду независимо от полярности. При межэлектродных расстояниях 2 5 мм и менее наблюдается нитевидный пробой, происходящий по центру. [18]
![]() |
Если напряженность поля в воздухе ( в искровом промежутке Р достигает ( в круглых цифрах 30 000 в / см, то наступает электрический пробой газа и возникает электрическая искра. [19] |
Описанное явление внезапного возникновения самостоятельной проводимости, имеющее характер пробоя газового промежутка - не единственная, хотя и весьма важная, форма возникновения самостоятельной проводимости. [20]
Характер и последствия пробоя в твердых диэлектриках отличаются от характера пробоя в жидких и газообразных. В твердом; диэлектрике после пробоя остается след в виде отверстия, значительно-снижающего пробивное напряжение в месте пробоя и, следовательно, исключающего дальнейшую эксплуатацию поврежденной установки. В жидком или газообразном диэлектрике пробой не имеет таких последствий, так как вследствие подвижности частиц жидкости или газа пробитый промежуток немедленно заполняется и свойства изоляции полностью восстанавливаются, если диэлектрик не подвергся значительным изменениям под действием электрической дуги. [21]
![]() |
Схема измерения расстояния до места повреждения в кабеле прибором ЭМСК-58. [22] |
Если в зоне повреждения имеется муфта, то при заплывающем характере пробоя место повреждения на трассе уточняют по исполнительному чертежу линии, так как заплывающий пробой происходит чаще всего в муфтах. [23]
![]() |
Принципиальная схема определения места повреждения методом петли. [24] |
Если в зоне повреждения имеется муфта, то при заплывающем характере пробоя место повреждения п трассе уточняется по исполнительному чертежу линии, так как заплывающий пробойщ. [25]
Прочность такой изоляции колеблется в широких пределах как в зависимости от характера пробоя, так и от состояния изоляции, например влажности. Для определения электрической прочности витковой изоляции, ранее пробитой импульсами ( так называемой остающейся прочности), было испытано 204 образца, в том числе 84 участка в пазовой части, 84 уголка и 36 головок. [26]
![]() |
Зависимость ТКН и динамического сопротивления от напряжения стабилизации. [27] |
Следовательно, положительные значения ТКН соответствуют лавинному, а отрицательные - туннельному характеру пробоя. В этой области развиваются одновременно лавинный и Туннельный пробои. Из анализа графика рис. 5.21 можно сделать вывод, что величина ТКН при всех напряжениях стабилизации является малой величиной и не превышает 0 1 % / С. Один из способов уменьшения температурного коэффициента напряжения стабилизации, который используют для создания тер-мокомпенсированных стабилитронов, заключается в последовательном соединении стабилитрона и р - n - перехода, включенного в прямом направлении. С повышением температуры при постоянном токе падение напряжения на р - - переходе, включенном в прямом направлении, уменьшается. Таким образом, у термокомпенси-рованных стабилитронов удается получить ничтожно малый ТКН. [28]
![]() |
Рентгеновская трубка с вращающимся анодом. [29] |
При подаче на электроды импульса напряжения в трубке возникает автоэлектронная эмиссия, в результате которой между анодом и катодом проходит электрический разряд, носящий характер пробоя в вакууме. [30]