Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нормальные напряжения в изоляции

    Нормальные напряжения в изоляции [c.95]

    Наряду с деформацией растяжения, возникающей вследствие существования нормальных напряжений, в материале изоляции может существовать деформация растяжения, вызванная наличием продольной вытяжки итоговая деформация в каждом кольцевом слое изоляции равна сумме рассмотренных деформаций  [c.328]

    Для решения второй задачи необходимо учитывать распределение нормальных напряжений в потоке и величину ориентационной вытяжки, обусловленной разностью между средней скоростью истечения расплава и скоростью приемки экструдата. Расчет высокоэластич. деформации расплава необходим для прогнозирования качества поверхности экструдата (это особенно важно при производстве кабельной изоляции и плоской иленки, скорости Э. к-рых ограничивают, чтобы избежать дробления поверхности). [c.469]


    Клин ротора нагружен центробежной силой обмотки и изоляции и центробежной силой собственного веса. Эти силы вызывают в нем напряжения среза и нормальные напряжения изгиба и сжа-25в [c.256]

    Кремнийорганическими каучуками покрывают провода в системах зажигания двигателей автомашин военного назначения, изолируют, жилы термостойких свинцованных кабелей для моторов, печей и т. д. Применение кремнийорганических каучуков в качестве изоляции позволяет резко уменьшить размеры кабеля и снизить его вес. Широко применяются такие кабели на военных кораблях, где они обеспечивают возможность работы важнейших электрических линий даже в случае пожара или затопления корабля водой. По кабелям с изоляцией из кремнийорганических каучуков можно передавать энергию или необходимые сигналы после пребывания их в течение 8 час. в газовом пламени при температуре 950° и нормальном напряжении. Такая возможность обеспечивается диэлектрическими свойствами продукта разложения— двуокиси кремния. [c.46]

    При работе с искровыми дефектоскопами следует пользоваться перчатками, чтобы избежать довольно чувствительных ударов. Выпускаемые промышленностью искровые дефектоскопы развивают напряжение до 12—15 кв, поэтому их можно использовать для контроля сплошности нормальной битумной изоляции толщиной 3 мм. Применяемые механические (релейные) прерыватели быстро изнашиваются в процессе эксплуатации и их приходится часто регулировать и менять. [c.39]

    В соответствии с техническими условиями на изготовление сетевых катодных станций КСС отремонтированная установка должна соответствовать следующим требованиям. Температура нагрева обмоток и магнитопровода трансформатора не должна превышать температуру окружающего воздуха при нормальных напряжении и нагрузке более чем на +60° С. Изоляция между первичной и вторичной обмотками, а также между каждой из обмоток и сердечником трансформатора должна выдерживать приложенное напряжение 1500 в с частотой 50 гц в течение 1 мин, а изоляция между витками первичной и вторичной обмоток — двойное индуктированное напряжение с частотой 100— [c.237]

    В качестве изолирующего материала фторопласт-4 применяется для кабелей и проводов высокого напряжения. Изоляция из каучука, из полиэтилена обеспечивает нормальную работу кабеля до 85°С. При более высоких температурах требуется охлаждение. Использование фторопласта резко снижает потребность в охлаждении. Провода, покрытые фторопластом, могут использоваться при 180—190°С. Трансформаторы с изоляцией из фторопласта могут работать при 200°С, это позволяет резко увеличить мощность и коэффициент полезного действия машин без изменения их габарита. [c.47]


    Защитное зануление заключается в присоединении к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети корпусов и других конструктивных металлических частей, электрооборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением. Принципиальная схема зан ления показана на рис. 12.6. [c.162]

    Толщину изоляционного покрытия контролируют через каждые 100 м не менее чем в четырех точках по окружности трубы в каждом проверяемом сечении. Проверку сплошности изоляции производят по всей длине трубопровода детектором при напряжениях 12, 24 и 36 кВ соответственно для нормальной, усиленной и весьма усиленной изоляции. При использовании детектора необходимо соблюдать специальные правила техники безопасности по обслуживанию высоковольтных установок. [c.362]

    Опасность прикосновения человека к неизолированным токоведущим частям определяется значением тока, проходящего через его тело, т. е. напряжением прикосновения и сопротивлением электрической цепи человека. В условиях технологических цехов напряжение прикосновения зависит от напряжения сети, ее схемы, режима нейтрали, схемы включения человека в цепь, степени изоляции токоведущих частей от земли. В сопротивление электрической цепи человека входят сопротивление тела человека, сопротивление обуви, пола или грунта, на котором он стоит. При любом однофазном включении человека в цепь он касается пола или грунта, поэтому сопротивление опорной поверхности существенно влияет на значение тока, проходящего через человека. Вместе с тем в процессе эксплуатации оборудования нельзя полностью рассчитывать на защитные свойства опорных поверхностей, которые в случае повреждений могут потерять электрическое сопротивление, весьма высокое в нормальном состоянии. [c.574]

    Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, не находящимся нормально под напряжением, но могущим оказаться под напряжением случайно в результате повреждения изоляции токоведущих частей, при аварии или по какой-либо иной причине, служат следующие виды защит зануление, заземление или отключение. .  [c.153]

    Стабилизирующие силы в головках для нанесения проволочной изоляции . Используя уравнение жидкости Эллиса, можно показать, что если проволока в головке выведена из центра потока, то боковая стабилизирующая сила возрастает пропорционально второму коэффициенту нормальны.х напряжений 1 . Используйте систему биполярных координат 0, 9, (рис. 13.32), уравнения неразрывности и движения  [c.513]

    Нормальная работа одноанодного электролизера характеризуется следующими показателями. Оптимальная температура электролиза 940—960° С. Так как основным источником для поддержания этой температуры является тепло, выделяемое электрическим током, то необходимо регулировать его межполюсным расстоянием, которое поддерживается в пределах 4—5 см в зависимости от плотности тока, состава электролита и тепловой изоляции ванны. Регулируют межполюсное расстояние подниманием и опусканием анода, а о величине его судят по рабочему напряжению в ванне. Последнее на нормально работающей ванне составляет обычно 4,2— [c.279]

    Металлические части сварочного оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением при нарушении электрической изоляции, должны заземляться согласно требованиям Правил устройства электроустановок. Необходимо также заземлять тот вывод обмотки сварочного трансформатора, который соединяется со свариваемым изделием. [c.321]

    Вертикальное давление грунта разлагается на две составляющие нормальную и касательную. Нормальная составляющая направлена перпендикулярно к поверхности покрытия и способствует работе его на смятие. Положительная роль смятия проявляется в обжатии изоляции на трубе и частичном закрытии всех возможных вздутий на изоляции, шатровых пустот в области сварных швов и т. д. Отрицательная роль—в создании защемления трубопровода, приводящего к развитию сдвиговых деформаций в покрытии при подвижке трубопровода, а также в создании расклинивающих усилий /1 и 2 при образовании трещин в покрытии. Напряжения, возникающие при этом, изменяются только по величине вслед за сезонным изменением влажности грунта (если таковое имеет место). [c.102]

    Металлические части электрооборудования (корпус электродвигателя, корпус рубильника и т. д.), в нормальных условиях не находящиеся под напряжением, могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции и в связи с этим должны быть надежно заземлены. [c.137]

    Для предупреждения и устранения указанных дефектов необходимо вывернуть свечу зажигания, очистить ее от нагара, зачистить электроды и отрегулировать между ними зазор. Если невозможно восстановить свечу, ее заменяют. Для устранения дефектов в магнето снимают крышку, очищают контакты прерывателя и устанавливают нормальный зазор между контактами. В случае нарушения изоляции провода высокого напряжения его заменяют. Нарушения в обмотках магнето можно установить только после его снятия и специальной проверки. [c.150]

    Проверку сплошности изоляции производят по всей длине трубопровода детектором при напряжениях 12, 24 и 36 тыс. в соответственно для нормальной, усиленной и весьма усиленной изоляции. При использовании детектора необходимо соблюдать специальные правила техники безопасности по обслуживанию высоковольтных установок. [c.291]


    При малом сопротивлении изоляции возникающие утечки нарушают нормальную работу схемы. Потери в конденсаторе характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь tg б, выражающим отношение мощности активных потерь к реактивной мощности. В маломощных конденсаторах основные потери энергии связаны с проводимостью диэлектрика и диэлектрическим гистерезисом (потери на поворот полярных молекул в направлении поля при приложении напряжения к обкладкам). [c.21]

    Перебои в работе системы зажигания двигателя могут быть следствием выхода из строя свечи зажигания (загрязнения или выгорания электродов, разрушения изоляции центрального электрода, замыкания электродов или чрезмерно большого зазора между ними) загрязнения или выгорания контактов прерывателя магнето, а также неправильного регулирования зазора между контактами неправильного регулирования угла опережения зажигания неисправности магнето (механического разрушения деталей или повреждения обмоток) нарушения изоляции провода высокого напряжения и утечки тока. Для предупреждения и устранения указанных дефектов необходимо вывернуть свечу зажигания, очистить ее от нагара, зачистить электроды и отрегулировать между ними зазор. Если невозможно восстановить свечу, ее заменяют. Для устранения дефектов в магнето снимают крышку, очищают контакты прерывателя и устанавливают нормальный зазор между контактами. В случае нарушения изоляции провода высокого напряжения его заменяют. Нарушения в обмотках магнето можно установить только после его снятия и специальной проверки. [c.125]

    Для различных типов изоляции применяются дефектоскопы с различным напряжением. Контроль сплошности покрытия нормального типа осуществляется при напряжении 12 000 в, усиленного типа — 24 ООО в, а весьма усиленного типа — 36 ООО в. Во избежание ударов током при касании руками металлических [c.165]

    Сплошность покрытий трубопроводов проверяется искровым дефектоскопом с напряжением для изоляции нормального типа — 12 тыс. в, для усиленной изоляции — 24 тыс. в, для весьма усиленной изоляции — 36 тыс. в. [c.72]

    Заземление отводит в землю опасное напряжение электрического тока, переданное вследствие порчи изоляции установки (мотора, трансформатора, прибора и т. д.) на те устройства (корпус, кожух, станину), которые при нормальных условиях не испытывают воздействия электрического тока. Его выполняют гибкими проводами с зажимами, которые обеспечивают надежный контакт между корпусом установки и заземляющим устройством внутри здания. Открыто проложенные заземляющие провода должны иметь сечения, не менее (лш )  [c.140]

    Заземление отводит в землю опасное напряжение электрического тока, переданное вследствие порчи изоляции установки (мотора, трансформатора, прибора и т. д.) на те устройства (корпус, кожух, станину), которые при нормальных условиях не испытывают воздействия электрического тока. [c.160]

    Оборудование устанавливают на месте согласно проекту. Минимальное расстояние от отопительных приборов — 1,5 м, ширина прохода со стороны обслуживания холодильного агрегата должна быть не менее 0,7 м. Для нормального доступа воздуха к конденсатору воздушного охлаждения максимальное расстояние оТ агрегата до стены не менее 0,2 м. Помещение должно быть сухим, место установки защищено от прямых солнечных лучей. После установки оборудования на место его подключают к электросети согласно схеме (см. 4 гл. 12). Напряжение на оборудование подается только после ознакомления с актом проверки сопротивления изоляции и заземления. [c.229]

    Из рис. 134 мы видим, что все металлические конструкции (трубы /, 4, электрощит 3, пускатель МП, реле РД, двигатель ДК), нормально не находящиеся под напряжением, но на которых может появиться опасное напряжение при повреждении изоляции, соединены защитными н левыми проводами ЗНП при помощи болтов заземления БЗ. Такое соединение обеспечивает при повреждении изоляции цепь току короткого замыкания, и автомат АВ, сработав, отключит поврежденную электроустановку. [c.227]

    Схема управления механизмом отвинчивания — завинчивания ригельных винтов приводится на рис. 11-7. При завинчивании привод работает на упор, электрод(вигатели опрокидываются . Электродвигатели АР допускают работу в режиме короткого замыкания при нормальном напряжении с холодного состояния до 10—20 мин. При этом нормальное состояние изоляции не на-рущается. [c.93]

    Таким образом, если человек прикоснется к одной из фаз трехфазной четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью, го он окажется практически под фазным напряжением (/ з и сила проходящего через него тока при нормальной работе сети практически не изменится с изменением сопротивления изоляции и емкости проводов относительно земли. [c.155]

    Для предотвращения чрезмерного повышения температуры проводников при переходе электрической энергии в тепловую необходимо следующее тщательный контроль рабочих параметров в электрической сети (напряжения, силы тока) нормальные условия теплоотдачи проводов правильный выбор расстояния между проводами, их сечения и материала изоляции плотное присоединение проводов в местах контактов пропайка соединений надежность изоляции, сопротивления сети, всех соединений и контактов устройство автоматических блокировок на распределительном щите, отключающих участки электросети, на которых произошло короткое замыкание, и др. [c.207]

    Для нормальной равоты системы все изоляционные узлы, особенна узел изоляции блоков подвески, должны быть в полном порядке. Проверку изоляции после сборки производят напряжением 220 в, так как высоковольтный мегомметр может давать неверные показания. [c.149]

    Нормальная составляющая вертикального давления грунта, действующая на изоляцию в пределах верхней части трубы Рд, = os в, где к - коэффициент концентрации напряжения, учитывающий замену части засьшки трубой, обладающей другой жесткостью. [c.91]

    Представляло интерес рассмотреть основные факторы, действующие на изоляцию трубопроводов и создающие в ней сложное напряженное состояние с точки зрения возн-икновения в изоляции нормальных и касательных напряжений (рис. 32, 33). Для более плотного прилегания изоляции к поверхности трубопровода изоляционные ленты и обертки наносят машинами с определенным натяжением. Для лент ПИЛ и ПВХ-СЛ при температуре от 17 до 25 °С оптимальным является напряжение растяжения около 4 МПа. Вследствие явления релаксации это напряжение постепенно уменьшается. Представляло интерес оценить кинетику протекания данного процесса во времени. Временная зависимость параметров механических свойств полимера выражается широким набором ( спектром ) времен релаксации. В простейшем случае для характеристики скорости релаксационного процесса можно использовать среднее время релаксации. Этот процесс протекает при практически постоянной деформации [c.95]

    I — на растяжение 2 — на сжатие Д — на смятие 4 — на сдвиг в лопсреч-НОМ направлении оси трубопровода 5 — то же, в продольном направлении О/ — нормальные нанрял ения — касательное напряжение под влиянием температурных перепадов — то же, под влиянием внутреннего давления в трубопроводе влиянием вертикального давления грунта а о — напряжение растяжения под влиянием процессов старения GJ — lO же, под влиянием температурных перепадов а —то же, под влия нием внутреннего давления в трубопроводе fl, /2 — расклгшивающне усилия при образовании трещин в изоляции / — напряжения изменяются ио величине II — то же, по направлению [c.96]

    Подготовка нового электролизера к пуску осуществляется путем юбжига анода и подины, наплавления электролита и введения работы электролизера в нормальный режим. Нормальный режим характеризуется следующими показателями работы напряжением на ванне 4,0—4,5 В при межполюсном расстоянии 40—50 мм и температурой электролита 945—960°С, криолитовым отношением электролита 2,5—2,8, уровнем электролита в ванне 150—200 мм. и уровнем металла после выборки его 200—300 мм, числом анодных эффектов на ванну в сутки 0,2—0,6. Первые три параметра тесно связаны между собой, и их поддерживают регулированием межпо-люсного расстояния, учитывая тепловую изоляцию ванны и другие теплопотери, так как оптимальная температура электролита поддерживается только за счет тепла Джоуля — Ленца. Питание ванн глиноземом производят обычно разрушением корки электролита, на которой находится слой глинозема. Используются механизмы для непрерывного питания ванн глиноземом. Вместе с глиноземом подают необходимое количество фторидов. Ивлечение алюминия из ванн производят по графику через 1—3 сут, оставляя в ванне слой в 200—300 мм. Обслуживание самообжигающихся анодов осуществляется путем своевременного наращивания кожуха и перемещения в нем анодной массы по мере сгорания анода во время [c.280]

    Достаточно чистый газообразный фтор получается через час после начала работы. Фтористый водород подается в ванну по мере необходимости (для Поддержания пр вйльНогр уровня электролита). Ток при этом не прерывается. При нормальной работе общее падение на-пряженщ на ванне равняется около 9. вольт, а от катода дд перегородки, разделяющей газы, — около 3,5 вольта. Если падение напряжения значительно, отклоняется от этих величин, то, очевидно, имеются какие-либо дефекты на аноде или в изоляции. Если ток по какой-либо причине был выключен, катодные газы должны быть сразу, же удалены продувкой инертным газом. Если необходимо открыть ванну, то анодные газы сначала следует удалить продувкой азотом, а ванну ставить в неработающем состоянии не менее чем. на 24 часа, для того чтобы дать возможность выделиться водороду, который мог [c.242]

    У изделий класса О есть только основная (рабочая) изоляция и нет элементов для заземления или какой-либо иной дополнительной защиты от поражения электрическим током. Рабочая изоляция отделяет находящиеся под напряжением детали от ограждающих металлических частей (корпуса, металлической арматуры и др.) и тем сахмым обеспечивает нормальное функционирование аппаратуры. Одновременно она выполняет функцию защиты от прикосновения. При повреждении изоляции, что в реальных условиях эксплуатации вполне вероятно, на корпусе электроприбора или других электропроводящих частях может возникнуть напряжение. Нормальное функционирование аппаратуры при этом, как правило, не нарз шается и повреждение может оставаться незамеченным до тех пор, пока кто-либо не окажется в цепи тока. [c.60]

    В заглубленных насосных станциях как водопроводных, так и канализационных, а также для насосов, работающих редко, устанавливают двигатели в защищенном исполнении. Обмотка и другие части такого двигателя, находящиеся под напряжением, защищены нормальной или противосыростной изоляцией от случайного прикосновения и проникновения внутрь машины капель или брызг воды. [c.294]

    Нормальное междуэлектродное расстояние (40—50 мм для ванн с мощной тепловой изоляцией и 50—60 мм для ванн облегченного типа) поддерживают постепенным опусканием анодов по мере их окисления. Для контроля требуемой скорости опускания служит вольтметр, установленный на каждой ванне. При нормальном междуэлектродном расстоянии сохраняется нормальное для данной ванны напряжение, зависящее от степени ее теплоизоляции и от общего состояния ванны в отношении изношенности пода и футеровки. [c.659]


Смотреть страницы где упоминается термин Нормальные напряжения в изоляции: [c.138]    [c.499]    [c.140]    [c.499]    [c.78]    [c.104]    [c.192]    [c.257]    [c.363]    [c.124]   
Смотреть главы в:

Несущая способность изоляционных покрытий подземных трубопроводов -> Нормальные напряжения в изоляции




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте