Cтраница 1
Использование высоких напряжений в энергетических системах требует решения сложных научно-технических проблем, среди которых может быть выделен комплекс вопросов, касающихся электрической изоляции. [1]
Использование высоких напряжений в электрических системах требует решения сложных научно-технических проблем, среди которых может быть выделен комплекс вопросов, касающихся электрической изоляции. Объединенной единством цели - обеспечить безаварийную работу изоляции всех элементов электрической системы - этот комплекс вопросов связан с изучением разнородных физических явлений. Рассматриваемая проблема, получившая название Техника высоких напряжений в энергетике, предусматривает как изучение физических процессов в изоляции, так и изучение форм и величин напряжений, воздействующих на изоляцию в эксплуатации. [2]
Необходимость использования высоких напряжений на электродах и неустойчивость работы в условиях повышенной радиации ограничивают область применения ионизационных преобразователей некоторыми специальными случаями. [3]
При использовании высоких напряжений, чтобы не происходило перегрева, аппарат должен снабжаться системой охлаждения. По прошествии определенного времени, зависящего от силы поля, фракции исследуемого вещества или материала, отходят от исходного положения линии старта на расстояние порядка нескольких сантиметров. Полученная фореограмма может быть исследована визуально или с помощью фотоэлектрических денситометров. [4]
Однако технические возможности использования высокого напряжения в то время были сильно ограничены, поэтому ученые искали новые принципы ускорения, при которых сравнительно невысокое напряжение можно было бы неоднократно использовать для увеличения энергии частиц. [5]
В связи с использованием высокого напряжения для процесса окраски и вероятностью образования взрывоопасных концентраций паров растворителей при нарушении нормального режима работы оборудования к этим установкам предъявляются повышенные требования техники безопасности как по ведению технологического процесса, так и по построению схем управления. [6]
![]() |
Приблизительные показатели смертности от несчастных случаев, связанных с электричеством, за 1988. [7] |
На производстве, где использование высокого напряжения вполне обычное дело, также возможен дуговой разряд между активным элементом, несущим высокое напряжение, и работниками, которые подошли к нему слишком близко. [8]
![]() |
Электрическая схема, примененная в Борофском политехникуме для. [9] |
Отверждение шоком непроводящих слоистых фенольноформальдегид-ных материалов приводит к удовлетворительным результатам только при использовании высокого напряжения порядка 1000 в. Это объясняется, по-видимому, тем, что через материал вследствие его низкой проводимости проходит ток малой силы. Предположение было затем подтверждено опытами с полиэфирными и силиконовыми композициями. Такие материалы обладают высокими электроизоляционными свойствами и поэтому не могут отверждать-ся методом шока. [10]
Оставшаяся смесь стекла, гранул алюминия и других материалов подвергается электростатической обработке с использованием высокого напряжения для эффективного отделения стекла от других компонентов. [11]
К недостаткам метода следует отнести невозможность окрашивания внутренних поверхностей полых деталей и проблемы, возникающие в связи с использованием высокого напряжения. [12]
Следует отметить, что несмотря на простоту и достаточную точность ( порядка 5 %), данный метод определения R. Например, при использовании достаточно высоких напряжений ( UK6 20 В) и при больших токах согласно [9] в кремниевых планарных транзисторах образуются горячие пятна, в которых концентрируется эмиттерный ток. [13]
Принципиальная схема этого детектора подобна конструкции детектора поперечного сечения ионизации. Однако использование благородного газа в качестве газа-носителя и использование высокого напряжения на электродах приводит к качественно иному механизму происхождения отклика и соответственно другим характеристикам детектора. [14]
Таким образом, теоретически любой материал зоны технологического процесса может быть использован как среда для реализации процессов генерации тепла, однако практика ставит определенные целесообразные пределы. Электропроводность зоны технологического процесса при рабочих температурах должна быть оптимальной, так как при низкой электропроводности пришлось бы работать с использованием весьма высокого напряжения, напротив, при чрезмерно высокой электропроводности неизбежна работа при очень высоких значениях силы тока. [15]