Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фактор короткого замыкания

    Из последнего уравнения видим, что чем больше сопротивление сахарозы, тем больше численное значение I будет приближаться к единице. Этот коэффициент называется фактором короткого замыкания. [c.150]

    В связи с тем что фактор короткого замыкания никогда не достигает значения I, методикой сахарозных промежутков нельзя получить истинных значений мембранного потенциала и потенциалов действия. Однако преимущества ее очевидны. Применение этой методики не сопровождает- [c.150]


    Шую объемную пористость и крупные поры и поэтому меньше препятствуют проникновению кислоты к положительным пластинам, чем обычные мелкопористые сепараторы. Аккумуляторные сепараторы должны быть химически стойкими по отношению к серной кислоте и окислению на положительном электроде, быть механически прочными, чтобы выдерживать тряску и удары при эксплуатации в изделиях. Для защиты от коротких замыканий вокруг сепараторов они должны, насколько возможно, выступать за края пластин. Защита от коротких замыканий сквозь тело сепараторов тем надежнее, чем мельче и извилистей поры сепараторов и чем толще их тело. Но от этих же факторов возрастает электросопротивление сепараторов и увеличивается вытеснение ими электролита из бака и, как следствие, снижается емкость аккумуляторов. Поэтому сепараторы следует выбирать применительно к тому, какие конкретные требования важнее для данного типа аккумуляторов. [c.368]

    В зависимости от назначения ЭХГ совокупность требований, определяющих цели экспериментальных работ, варьируются, но общими объектами исследования являются основные характеристики ЭХЕ — зависимость напряжения от плотности тока или от мощности и мощности от тока, изменение напряжения или поляризации в зависимости от времени, температуры, давления газообразных реагентов, концентрации электролита и других факторов. Выявляются и повышаются обобщенные показатели— удельная мощность (массовая и объемная), КПД, экономические показатели, ресурс. Отрабатываются параметры вспомогательных систем, проверяются характеристики ЭХГ в различных специфических условиях— в космосе, под водой, при сложных графиках нагрузки, в условиях кратковременных и длительных перегрузок и короткого замыкания, при совместной работе ЭХГ с аккумуляторной батареей, Исследуется влияние конструктивных и технологических особенностей на выходные и эксплуатационные характеристики ЭХГ, 402 [c.402]

    Нарушения в схемах электроснабжения обусловливаются отказами отдельных элементов распределительной сети, недостаточной устойчивостью внешних и внутренних систем электроснабжения и электропривода, а также ограниченными возможностями восстановления нормального режима после коротких замыканий в сети. Иногда на развитие аварий влияет одновременно несколько факторов. Например, при коротком замыкании на кабеле происходит отказ схем АВР на подстанции, питаемой по этому кабелю, и отключается секция этой подстанции в других случаях при отключении одного из трансформаторов ГПП отключается второй на другой ГПП, подключенный глухой отпайкой к этой же линии. [c.390]


    Разумеется, количественное выражение влияния этих факторов на разложение амальгамы зависит от конструктивного оформления этого процесса, т. е. от величины межэлектродного расстояния, способа осуществления внешнего замыкания, глубины распространения разряда водорода. Например, если внешнее сопротивление достаточно велико и, следовательно, определяет скорость разложения амальгамы, то изменение остальных условий процесса будет мало сказываться на общей кинетике реакции. Поэтому экспериментальные данные о зависимости силы тока короткого замыкания элемента от различных факторов соответствует лишь данной модели разлагателя. [c.96]

    Ниже рассмотрено влияние отдельных факторов на силу тока короткого замыкания амальгамного элемента применительно к модели наиболее распространенного горизонтального разлагателя амальгамы. Сила тока амальгамного элемента была измерена в этих опытах по описанной выще компенсационной схеме, т. е. в условиях хорошего замыкания электродов. Опыты проводились [414] с двумя графитовыми пластинками толщиной 5 мм, длиной 50 мм и высотой 120 мм, причем в ходе исследования менялись расстояние между пластинками, расстояние ог нижней поверхности пластинок до амальгамы и глубина их погружения в раствор щелочи. [c.97]

    Основные факторы, влияющие на срок службы свинцовых аккумуляторов а) коррозия металлических токоотводОв положительных пластин б) оплывание в шлам положительной активной массы в) образование коротких замыканий между электродами [2]. [c.44]

    Поскольку оплывание в шламовое пространство положительной активной массы является одним из основных факторов, ограничивающих срок службы аккумуляторов с пастированными пластинами как из-за потери активного вещества, так и из-за вызванных им коротких замыканий, то, естественно, необходимо принимать меры для его уменьшения. С этой целью следует  [c.45]

    Степень влияния каждого из этих факторов зависит от конкретных условий пуска и параметров двигателя и трансформатора (частота пусков, пуск под нагрузкой или без нее, работал ли трансформатор с нагрузкой до пуска двигателя, питается ли от трансформатора осветительная нагрузка, кратность пускового тока КПД и os ф двигателя, напряжение короткого замыкания трансформатора). [c.151]

    Основной фактор, лимитирующий срок службы,— изменение формы цинкового электрода при длительной обратимой работе. В связи со значительной растворимостью цннка в щелочном электролите наблюдается постепенная потеря массы с краев и верхней части электрода и ее накопление в средней. Это приводит к уменьшению активной площади электрода и преждевременной пассивации при анодной поляризации чрезвычайно уплотненной средней части. Аккумулятор теряет разрядную емкость, создаются благоприятные условия для возникновения коротких замыканий. [c.234]

    Ограничения, накладываемые на удельное сопротивление материала электрода (определяемое концентрацией легирующей примеси), а также на его геометрические размеры и форму, вытекают, во-первых, из условия Ь с, а также из требования малого омического падения потенциала в элементе. Для ориентировки приведем типичные значения фототока короткого замыкания 4 1.с в элементах (10-30 мА/см ) и фотонапряжения при разомкнутой цепи ф", (0,3-0,7 В при прямом солнечном освещении, т. е 100 мВт/см ). Чтобы не снижать заметно фактор заполнения / омическое падение напряжения Л должно быть по порядку величины меньше, чем фр . Отсюда следует, что полное (последовательное) сопротивление элемента К не должно заметно превышать 1 Ом, что достижимо при использовании полупроводниковых материалов с удельным сопротивлением порядка 0,01-10 Ом см (и. конечно, при отсутствии заметного сопротивления токоподводов и перенапряжения электрохимической реакции). [c.58]

    Отдельного исследования требует влияние температуры на работу жидкостных солнечных батарей и регулирование теплового режима батареи при работе на открытом воздухе. До сих пор эти вопросы изучены очень мало. Из общих соображений ясно, что влияние температуры на работу фотоэлектрохимического элемента многозначно. Так, при нагревании ускоряются электрохимические реакции и процессы массопереноса в растворе, повышается электропроводность электролита, следствием чего должно быть увеличение фактора заполнения и фототока короткого замыкания. Напротив, на разделение зарядов в полупроводнике нагревание оказывает отрицательное влияние, и фотонапряжение при разомкнутой цепи, как можно ожидать, должно снизиться. Поэтому к.п.д. элемента с ростом температуры должен прохо- [c.146]


    Оба описанных экспериментальных подхода позволили получить фотоэлектрохимический элемент регенеративного типа с к.п.д. 12% (фотонапряжение при разомкнутой цепи 0,49 В, фототок короткого замыкания 39 мА/см , фактор заполнения 0,62 при мощности падающего излучения 100 мВт/см ). Используя методику (А), такой же к.п.д. получили [182] и на поликристаллических (размер кристаллитов 1-2 мм) образцах рабочая характеристика такого элемента приведена на рис. 19,6. [c.149]

    Вследствие этих факторов удельные характеристики серебрянокадмиевого -аккумулятора в 1,5—2 раза ниже, чем у серебряно-цинкового. Зато саморазряд Ag—С(]-аккумулятора очень мал, так как кадмий не может вытеснить водород из раствора КОН. Растворимость оксида кадмия в нделочном растворе значительно меньг ше, чем у оксида.цинка. Поэтому отдельные дендриты при образовании кадмиевой губки, как правило, не растут и коротких замыканий не вызывают. Срок службы серебряно-кадмиевых аккумуляторов получается больше, чем у серебряно-цинковых. Большим достоинством серебряно-кадмиевых аккумуляторов является то, что их можно делать герметичными аналогично никель-кадмиевым аккумуляторам. [c.407]

    Специфика процесса электрохимической размерной обработки определяет особенности качества обработанной поверхности. Формирование микрорельефа поверхности при ЭХО в отличие от резания в значительной мере определяется при этом химическим составом и структурой обрабатываемого материала, химическим составом, температурой и скоростью движения электролита. Силовой и тепловой факторы практически не участвуют в образовании поверхностного слоя (при отсутствии коротких замыканий, гидравлических ударов и других нарушений процесса ЭХО). Поверхностный слой создается в результате электрохимического растворения материала и химического воздействия среды. Шероховатость обработанной поверхности, являющаяся наиболее важной геометрической характеристикой циклической прочности, в зависимости от условий ЭХО изменяется в широком диапазоне от Кг == 10- 40 мкм до Яг. = 0,02- 0,16 мкм (ГОСТ 2789—73). Для большинства конструкционных материалов при ЭХО в опти-малъном режиме получить шероховатость в пределах Яа = 0,32 [c.66]

    Зависимость выхода по пгоку от числа камер. На ранних стадиях работы выход по току достигал лишь 40—60%, поэтому систематически изучались факторы, которые могли влиять на эту величину. К этим факторам относились разрушение мембран, неправильная сборка пакетов мембран, внутренняя и наружная утечки воды, короткое замыкание пакетов мембран и сильная поляризация. [c.314]

    Обычно пористые сепараторы практически мало влияют на оба эти фактора. Они могут защитить от прямого контакта электродов и от замыканий в результате случайно открошившихся кусочков материала основы. При использовании электродов с сетками-токоотводами иногда случается, что отдельные проволочки выступают с краю и могут проколоть сепараторы, вызывая короткое замыкание. Чтобы предотвратить это, нужно, во-первых, качественно изготовлять электроды, а во-вторых, применять более толстый сепаратор. Нарастание дендритов кадмия обычно происходит с малой скоростью. Чем больше расстояние между электродами, т. е. чем толще сепараторы, тем дольше можно избежать образования коротких замыканий и тем больше может быть срок службы. [c.57]

    Важной характеристикой конструкции шнека является диаметральный зазор его в цилиндре. Если он велик по всей длине шнека, то масса, находящаяся под давлением в инструменте, может потечь назад, вокруг выступов нарезки шнека эта утечка, представляющая собой род короткого замыкания, увеличивается пропорционально третьей степени зазора. Смесительное действие такого шнека в известных условиях очень хорошее, однако подача плохая или вообще отсутствует. Поэтому, если втулка цилиндра или шнек достаточно изношены (вследствие недостаточной твердости поверхности или из-за воздействия твердых наполнителей в перерабатываемых материалах), подача пресса заметно падает. Это наблюдается в осс бенмости при использовании формующего инструмента с малым отверстием. Подобный эффект сначала проявляется только незначительно, однако потом из-за пропорциональности подачи третьей степени зазора быстро увеличивается. Если машина, которая годами работала безукоризненно, неожиданно показывает падение подачи, надо (если другие факторы и условия не подвергались изменению) прежде всего проверить диаметральный зазор. [c.235]


Смотреть страницы где упоминается термин Фактор короткого замыкания: [c.230]    [c.214]    [c.621]    [c.57]    [c.136]    [c.144]    [c.151]    [c.152]    [c.153]    [c.161]   
Структура и функции мембран (1988) -- [ c.150 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Замыкание

Коротких

Коротков



© 2024 chem21.info Реклама на сайте