Длительность - воздействие - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Длительность - воздействие - напряжение

Cтраница 2


Поправка на кратковременную длительность внутренних перенапряжений не вводится, так как принято считать, что пробивные напряжения воздушных промежутков при 50 гц и при длительности воздействия напряжения 0 005 сек и более примерно одинаковы.  [16]

17 Векторная диаграмма при равновесии моста высокого напряжения. [17]

Пробивное напряжение диэлектрика или, точнее, пробивная напряженность диэлектрика зависит от его химического строения и физических условий, в которых он находится: температуры, свойств окружающей среды, длительности воздействия напряжения.  [18]

19 Зависимости начальной напряженности разрядов в бумажно-масляной изоляции от различных факторов. а - разрез бумажного конденсатора с выравниванием поля у краев электродов во избежание появления краевых разрядов. б - зависимость от величины непроницаемости. в - зависимость от толщины слоя бумаги при неизменной общей толщине. г - зависимость от зазора ( расстояния между электродами в масле. 1 - полость получена перфорированием от цо5 слоев бумаги. 2-полость примыкает к одному из электродов [ Л. 1 - 51 ]. [19]

Характер этих разрядов аналогичен наблюдаемому при 20 С процессу в бумажных конденсаторах, пропитанных вазелином. Амплитуда разрядов изменяется весьма слабо с длительностью воздействия напряжения, а напряжение при прекращении разрядов лишь на несколько процентов ниже напряжения ( начального) при их возникновении.  [20]

Механизм пробоя внутренней изоляции, состоящей из комбинации нескольких диэлектриков, при кратковременном приложении напряжения весьма сложен. Он может быть различным в зависимости от длительности воздействия напряжения, от свойств отдельных диэлектриков и распределения этих диэлектриков по объему изоляции, а также в зависимости от температурных условий и конфигурации электрического поля. Для внутренней изоляции, как и для отдельных диэлектриков, различают два вида пробоя: электрический и тепловой. При электрическом пробое образование и быстрое размножение подвижных заряженных частиц в изоляции происходит непосредственно под действием сильного электрического поля. В случае теплового пробоя электрическое поле обусловливает сильный разогрев изоляции за счет диэлектрических потерь до теплового разрушения, которое сопровождается переходом в состояние повышенной проводимости.  [21]

Важной проблемой является разработка надежной методики испытаний внутренней изоляции трансформаторов и аппаратов на длительные воздействия. Сложность задачи заключается в том, что кривая жизни внутренней изоляции имеет падающий характер даже при длительностях воздействия напряжения порядка 104 ч между тем, ясно, что такое продолжительное испытание изоляции практически неприемлемо.  [22]

При испытании изоляции высоким переменным напряжением необходимо иметь в виду следующее. Как пробивное, так и разрядное напряжения весьма сильно зависят от длительности приложенного напряжения. При увеличении длительности воздействия напряжения электрическая прочность изоляции резко снижается. Как правило, длительность испытания не превышает 1 мин.  [23]

Так как при разрыве резин в высокоэластическом состоянии легко изменяется соотношение между скоростью ползучести ( сопровождающейся ориентацией и упрочнением материала) и скоростью разрушения ( развитие трещин или надрывов) 75 7в, высокоэластический разрыв фактически может быть менее или более хрупким. Сдвиг в сторону более хрупкого разрыва сопровождается меньшей деформацией и разупрочнением материала, которое при меньших напряжениях на участке III должно сказываться в большей степени, чем при больших напряжениях, так как ползучесть ( а следовательно, и ориентация) при больших напряжениях и коротких временах воздействия не успевает достаточно проявляться. Кроме того, увеличение длительности воздействия напряжения приводит к более равномерному распределению его по объему, чем при кратковременном действии.  [24]

В настоящее время отсутствуют данные для определения допустимых с точки зрения безопасности напряжений, воздействующих на человека, так как эти напряжения зависят от очень большого количества факторов. Среди этих факторов важную роль играет и длительность воздействия напряжения, при уменьшении которой выдерживаемое человеком напряжение возрастает. Последнее обстоятельство позволило предъявлять более легкие требования к защитным заземлениям в установках с большими токами замыкания на землю ( 7500 а), в которых длительность замыкания невелика и определяется временем действия релейных защит. При малой длительности замыкания на землю резко сокращается и вероятность попадания человека в зону повышенных потенциалов во время аварии.  [25]

Вследствие этого разрушение от усталости более вероятно в условиях испытаний малой продолжительности и больших, следовательно, напряжений. Такая вероятность более реальна также при относительно низких температурах ( фиг. С уменьшением величины разрушающих напряжений ( увеличением длительности воздействия напряжений) и увеличением температуры возможность разрушения от усталости уменьшается, и определяющим фактором прочности данного металла становится не предел усталости, а предел длительной прочности.  [26]

Опасность поражения людей зависит от величины тока, проходящего через организм человека, и от продолжительности его протекания. Принято считать смертельным величину тока 0 1 а при длительности воздействия 0 02 сек. Если учесть, что величина тока зависит от многих случайных факторов, влияющих на величину сопротивления человеческого организма и на характер соприкосновения человека с частями электрооборудования, находящимися под напряжением, длительность воздействия напряжения приобретает особенно важное значение. С этой точки зрения целесообразно потребителей электрической энергии в сетях до 1 000 в с глухозаземленной нейтралью разделить на две группы - электрооборудование, с которым обслуживающий персонал находится в постоянном соприкосновении, и электрооборудование, с которым обслуживающий персонал в процессе нормальной эксплуатации не соприкасается. Естественно, что во втором случае вероятность прикосновения человека к корпусам электрооборудования в момент однофазного замыкания незначительная. Однако даже в первом случае невозможно обеспечить очень кратковременные короткие замыкания, так как длительность отключения 5 - 10 сек соответствует 5-кратному току плавкой вставки или 6 - 7-кратному току автомата.  [27]

Опасность поражения людей зависит от величины тока, проходящего через организм человека, и от продолжительности его протекания. Принято считать смертельным величину тока 0 1 а при длительности воздействия 0 02 сек. Если учесть, что величина, тока зависит от многих случайных факторов, влияющих на величину сопротивления человеческого организма и на характер соприкосновения человека с частями электрооборудования, находящимися под напряжением, длительность воздействия напряжения приобретает особенно важное значение. С этой точки зрения целесообразно потребителей электрической энергии в сетях до 1 000 в с глухозаземленной нейтралью разделить на две группы - электрооборудование, с которым обслуживающий персонал находится в постоянном соприкосновении, и электрооборудование, с которым обслуживающий персонал в процессе нормальной эксплуатации не соприкасается. Естественно, что во втором случае вероятность прикосновения человека к корпусам электрооборудования в момент однофазного замыкания незначительная. Однако даже в первом случае невозможно обеспечить очень кратковременные короткие замыкания, так как длительность отключения 5 - 10 сек, соответствует 5-кратному току плавкой вставки или 6 - 7-кратному току автомата.  [28]

29 Зависимость электрической прочности воздуха от расстояния между электродами в однородном поле при / 50 гЦ, t 20 С, р 0 1 МПа.| Зависимость электрической прочности газа от давления. [29]

Насыщение электронами пространства, заполненного положительными зарядами, превращает эту область в проводящую газоразрядную плазму. Под влиянием ударов положительных ионов на катоде образуется катодное пятно, излучающее электроны. В результате указанных процессов и возникает пробой газа. Обычно пробой газа совершается практически мгновенно: длительность подготовки пробоя газа при длине промежутка 1 см составляет 10 - 7 - 10 - 8 с. Чем больше напряжение, приложенное к газовому промежутку, тем быстрее может развиться пробой. Если длительность воздействия напряжения очень мала, то пробивное напряжение повышается.  [30]



Страницы:      1    2    3