Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Короткое замыкание

    На одном из предприятий произошел взрыв пыли полиэфирной смолы и частиц хлопчатобумажных волокон в проходных каналах вытяжных вентиляционных воздуховодов, расположенных под полом. Взрывом было полностью разрушено большое здание из сборного железобетона. Авария произошла в результате скопления пыли на полах, стенах, конструкциях, оборудовании, в воздуховодах и других сооружениях. Вероятным источником воспламенения пыли послужило короткое замыкание в электросети и искрение от электрооборудования открытого исполнения. [c.265]


    Бесперебойное снабжение химических и нефтехимических предприятий электрической и тепловой энергией является одним из важнейших условий обеспечения безопасной эксплуатации взрывоопасных производств. При внезапном прекращении подачи электрической энергии, отключении КИП и систем противоаварийной защиты неоднократно возникали аварийные ситуации, которые приводили к взрывам и травмированию работающих. Основные причины аварий — это повреждение линии электропередачи, короткие замыкания, неисправность противоаварийной защиты, отсутствие самозапуска и автоматической разгрузки электрооборудования, а также отсутствие автоматического включения резерва. [c.307]

    Когда человек, вдыхая пары углеводородов (или подобных им соединений), заполняет ими свои легкие, часть молекул этих веществ переходит в кровь и с ней разносится по различным тканям тела. Легче всего эти молекулы проникают в такие ткани, которые состоят из молекул, близких по своим электрическим свойствам к углеводородам. Это в первую очередь относится к мие-линовым оболочкам. Поэтому молекулы углеводородов накапливаются в них. Но когда их содержание достигает определенного предела, нерв перестает действовать — в нем происходит нечто вроде короткого замыкания. И мозг больше не получает по нервам сигналов — в частности сигналов боли. [c.54]

    В установках напряжением до 1000 в с глухим заземлением нейтрали с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка заземляющие проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или нулевой провод возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее чем в четыре раза номинальный ток вставки ближайшего предохранителя и в шесть раз номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. [c.354]

    Система (рис. 26) содержит искробезопасный источник питания с динамическим элементом искрозащиты 2 и датчиком начала разряда 3, неразветвленный участок 4 линии связи, диодные мосты 5, 6. ответвления 7, 8, нагрузки 9. 10. В номинальном режиме передачи энергии от источника питания 1 к нагрузкам 9, 10 в распределенных емкостях линии связи запасается энергия. При коротком замыкании в линии связи (например, в ответвлении 7) датчик начала разряда 3 вырабатывает сигнал, включающий элемент искрозащиты 2. Последний изолирует линию связи от энергии источника питания 1. Распределенная емкость ответвления 8 подключена к участку 4 через встречно включенные диоды моста 6 поэтому энергия, запасенная в ответвлении 8, также оказывается изолированной от неразветвленного участка 4 и ответвления 7. [c.181]


    Турбодетандер представляет собой радиальную центробежную турбину. Опасности, возникающие при эксплуатации турбодетандеров, связаны с возможностью работы вразнос. В связи с этим турбодетандеры оснащают устройствами, автоматически прекращающими подачу воздуха при исчезновении напряжения в сети мотор-генератора, его перегрузке или коротком замыкании. Исправность указанной системы защиты надо проверять перед каждым пуском турбодетандера после отогрева блока разделения. [c.175]

    Таким образом, при коротком замыкании в ответвлении параметры разряда определяются энергией, запасенной распределенной емкостью на всей линии связи, с двух секций 4, 7. Это позволяет увеличить напряжение и искробезопасную мощность дистанционного питания по сравнению с этими параметрами системы без секционирования энергии линии связи. При этом максимальный эффект достигается применением искробезопасных источников питания с сокращением длительности коммутационных разрядов. Максимальное напряжение дистанционного питания определяется длиной неразветвленного участка линии связи и максимальной длиной ответвления и не зависит от числа ответвлений. Предложенное техническое решение позволяет сохранить энергетические характеристики системы дистанционного питания на искробезопасном уровне при усложнении структуры линии связи. [c.181]

    Для очистки воздуха, загрязненного частичками твердой полиэфирной смолы и волокнистых материалов хлопчатобумажной байковой ткани, были установлены рукавные фильтры, не предназначенные для очистки такой пыли. При эксплуатации фильтров выяснилось, что фильтрующая ткань быстро забивается, так как встряхивающий механизм не обеспечивает своевременной очистки рукавов кроме того, механизм выгрузки осевшей пыли оказался неработоспособным, поэтому взрывоопасную пыль выгружали вручную через открытую течку. Большое сопротивление, создаваемое рукавными фильтрами, и нарушения герметичности системы пылеочистки привели к тому, что в производственном помещении скапливалось большое количество осевшей и взвешенной пыли. Взрывоопасная концентрация пыли постоянно создавалась в рукавных фильтрах и в помещении фильтров. При коротком замыкании в электросети произошло воспламенение пыли в рукавных фильт- [c.278]

    Тепловое воздействие,электрической энергии появляется от электрических искр и дуг при коротком замыкании чрезмерного перегрева двигателей электросилового оборудования, контактов и отдельных участков электрических сетей при перегрузках и переходных сопротивлениях перегрева, вызываемого вихревыми токами индукции и самоиндукции от искровых разрядов статического электричества и разрядов атмосферного электричества. Вероятность возникновения пожаров от электрооборудования зависит от уровня пожарной защиты от воздействия окружающей среды, коротких замыканий, перегрузок, переходных сопротивлений, разрядов статического и атмосферного электричества. [c.84]

    Генераторы мощностью более 1000 кВт снабжают релейной защитой от многофазных замыканий в обмотке статора, замыканий на землю, а также замыканий между витками одной фазы, которые обусловлены внешними короткими замыканиями, от появления вторичного замыкания йа корпус в цепи возбуждения и от других неисправностей. [c.309]

    Устройства АВР предусматривают в тех случаях, когда отключение источника питания приводит к обесточиванию электроустановок потребителей или их разгрузке. Устройства АВР выполняют таким образом, чтобы они срабатывали при исчезновении напряжения на резервируемом элементе по любым причинам, в том числе и в результате короткого замыкания. Устройства обеспечивают однократность действия, а также в отдельных случаях проверку отключенного состояния выключателя рабочего элемента. [c.311]

    Проверены ли провода и кабели для рабочего напряжения выше 1000 в по токам короткого замыкания ( VII—3— 4 ПУЭ). [c.351]

    Выполнены ли в помещениях класса В—I в двухпроводных цепях с нулевым проводом защита от токов короткого замыкания как фазного, так и нулевого провода Проложен ли для заземления третий провод ( VII— 3—66 ПУЭ). [c.351]

    К электротравмам относятся ожоги тела. Они могут происходить как при непосредственном прохождении тока через тело, так и от искр, от вольтовой дуги при самых разнообразных условиях короткого замыкания, например при смене предохранителей, при случайном замыкании- различных фаз металлическим инструментом. При этом ожог может ограничиться покраснением кожи и образованием на ней пузырей, но иногда ожоги вызывают глубокие разрушения тканей и даже обугливание костей. [c.222]

    Для защиты электросети от короткого замыкания разрешается применять только калиброванные предохранители заводского производства из специальных легкоплавких сплавов и предохранители — автоматы. В случае перерыва в подаче электроэнергии необходимо выключить все электроприборы. [c.48]


    В рассматриваемом нами случае при коротком замыкании цепи (отсутствие противоэлектродвижущей силы) химические силы остаются неуравновешенными и работа тока А будет равна нулю. Наоборот, если э. д. с. гальванического элемента полностью компенсирована, то будет совершаться максимальная работа. Вот тогда мы получим возможность вычислить АС токообразующего процесса, так как в этом случае будет справедливо равенство (И.5), которое для работы тока примет вид [c.61]

    Обычно включают одну треть витков катушки. Соответственно сопротивление катушки уменьшается примерно в 3 раза. При питании трансформаторов напряжением 220 в этого соиротивления вполне достаточно для надежного предохранения их нри полном коротком замыкании. Ток короткого замыкания равен приблизительно 20 а. [c.60]

    Электродержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перер ывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электродо-держателя должна, быть сделана из несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего материала. [c.210]

    Всякий ремонт электрооборудования и проводки, как бы он ни был прост, должен проводиться при снятом напряжении. Особенно много несчастных случаев происходит при присоединении проводов к рубильникам, при соединении и разъединении проводов, при смене предохранителей, при этом наряду с электрическим ударом нередко происходит короткое замыкание от применяемого инструмента и возникает вольтова дуга, причиняющая сильные ожоги. Работы под напряжением могут выполняться только в крайних случаях, обязательно электромонтером с применением диэлектрических перчаток и инструментов с изолированными ручками. [c.227]

    Напряжение короткого замыкания, % 50 [c.373]

    Потери короткого замыкания, Вт 750 [c.373]

Рис. 12.6. Схема защитного занулення (/к — сила тока короткого замыкания Яп — сопротивление повторного заземлителя). Рис. 12.6. <a href="/info/641649">Схема защитного</a> занулення (/к — сила <a href="/info/69728">тока короткого замыкания</a> Яп — <a href="/info/1336124">сопротивление повторного</a> заземлителя).
    Как упоминалось выше, для предотвращения перегрузки трансформаторов, возможной при увеличении проводимости электрического контура внутри электродегидратора, последовательно с первичной обмоткой трансформаторов включают реактивные катушки РОМ-13 6 мощностью 5 ква. При прохождении тока через катушку на ней возникает определенное падение напряжения в результате ее индуктивного сопротивления. Вследствие этого напряжение на первичной обмотке трансформатора снижается. Чем больше сила тока, том больше падает напряжение на реактивной катушке и тем меньше напряжение на трансформаторе. При коротком замыкании в трансформаторе почти все напряжение приходится на долю катушки, и сила тока в цепи ограничивается ее индуктивным сопротивлением. [c.60]

    В схеме имеется также лестничный блок-контакт, срабатывающий при попытке человека проникнуть на верхнюю площадку аппарата без предварительного отключения напряжения. Кроме того, имеются приборы, замеряющие напряжение на зажимах первичных обмоток трансформаторов и суммарную силу тока в этих обмотках. Предусмотрены также сигнальные лампы, две из которых установлены на электродегидраторах. По их накалу можно судить о величине напряжения на электродах. Чем ярче они горят, тем выше напряжение, и, наоборот, свечение ламп вполнакала показывает, что сила тока в электродегидратора большая и он работает в режиме, близком к короткому замыканию. [c.61]

    Для предотвращения аварийных ситуаций пр коротких замыканиях в высоковольтной цепи дегидратора повышающие трансформаторы включают последовательно с ограничителями тока, в качестве которых обычно употребляют катушки реактивной мощности, часто называемые просто реакторами (рис. 2.13). Увеличение силы тока в первичной цепи приводит к возрастанию сопротивления реактора и к увеличению на нем падения напряжения, что в свою очередь обусловливает уменьшение напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора и уменьшение силы тока в первичной цепи. [c.38]

    ТСогда для тушения пожаров, особенно вызванных короткими замыканиями, используется четыреххлористый углерод, небольшая его часть можр превратиться в фосген. А этого надо всячески избегать. Поэтому огнетушителями с четыреххлористым углеродом нельзя тушить пожары, происшедшие от неисправности в электроприборах и проводке. [c.121]

    Электродвигатели технологического оборудовани и насосно-компрессорных агрегатов имеют защиту а перегрузки и короткого замыкания. Но существующи схемы и конструкции защиты далеко не соверщеннь поэтому в производственной практике загорание элект ромоторов нередкое явление. В условиях пожаровзрывоопасного производства это может привесп к крупной аварии. [c.140]

    При проведении наплавки кратер шва должен тщательно заплавляться частыми короткими замыканиями, подвергаться визуальному осмотру на отсутствие кратерных трещин и при необходимости зашлифовываться. Запрещается выводить кратер шва на основной металл трубы. При получении неудовлетворительных результатов наплавки корневого валика обычным способом его наплавку целесообразно производить на медном водоохлаждаемом ползуне (пластине), сформованном по внутреннему диаметру трубы и перемещаемом по мере формирования корневого валика. При этом наплав металла над внутренней поверхностью трубы не должен превышать 1 мм. [c.232]

    Контроль и профилактика повреждений изоляции относится к защитным мерам. Наименьшее сопротивление нрово.здв относительно земли, согласно правилам технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ), для болышшства электроустановок напряжением до 1000 В должно быть не инже 500 Ом, Уменьшение сопротивления изоляции ниже допустимых пределов может быть причиной коротких замыканий в сети, замыканий на корпус и землю, что опасно для людей н электрооборудования. Поэтому электрооборудование испытывают при повышенном напряжении и проверяют сонротгшленне изоляции при вводе оборудования в эксплуатацию и после ремонта. [c.159]

    Назначение нулевого провода — создание для тока короткого замыкания цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для быстрого срабатывания защиты, то есть быстрого отключения поврежденной установки от сети. Для приме )а рассмотрим след ющий случай. [c.163]

    Во взрывоопасных зонах В-1, В-1а, В-И и В-Па проводники силовых, осветительных и вторичных цепей в сетях напряжением до 1000 В должны быть защищены от перегрузок, и коротких замыканий, а проводники ответвлений к электродвигателям с короткозамкнутым ротором напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-П и В-Па должны быть защищены от перегрузок и их сечения (кроме кабелей марок ВБВ и АВБВ) должны допускать длительную токовую нагрузку не менее 125% номинального тока электродвигателя. [c.519]

    Роль распределительной головки в злектродегидраторе весьма разнообразна она должна не только обеспечивать веерообразное поступление сырья в зону между электродами, но и сообщать вытекающей из нее жидкости значительную скорость, чтобы эта жидкость, получив соответствующий запас кинетической энергии, двигалась в межэлектродном пространстве от центра к стенкам аппарата. При этом обеспечивается, во-первых, равномерная загрузка эмульсией всего электрического поля, создаваемого электродамп, во-вторых, поперечное движение жидкости в зоне между электродами. При движении по горизонтали, перпендикулярно электрическим силовым линиям поля разрушаются водяные цепочки, образующиеся вдоль этих линий и отрицательно влияющие на процесс деэмульгирования нефти. При наличии большого количества цепочек значительно повышается электропроводность столба жидкости между электродами, следовательно, резко увеличивается сила тока. При образовании сплошных цепочек от электрода к электроду возникает короткое замыкание. [c.53]

    Условия работы подвесных и проходных изоляторов в электродегидраторах очень трудны и совершенно отличаются от тех, в которых обычно работают изоляторы высоковольтных электроустановок. Изоляторы в электродегидраторах работают в среде горячей нефти, содержащей соленую воду и механические примеси. Для многих нефтей, особенно с большим содержанием механических примесей, изоляторы из перечисленных выше материалов совсем непригодны, так как они очень быстро разрушаются. Это происходит оттого, что механические примеси и соленая вода, случайно оказавшись вблизи изолятора, поляризуются под влиянпем электрического поля, в котором он сам находится и, попадая на поверхность диэлектрика, образуют на нем мелкие токоведущие мостики, резко снижающие электрическую прочность изолятора и приводящие к местным разрядам. Со временем эти разряды усиливаются вследствие обугливания диэлектрика, и вдоль возникающих отдельных вольтовых дуг происходит сплошное перекрытие изолятора, его поверхностный пробой, ведущий к короткому замыканию электрода на корпус аппарата. [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Короткое замыкание: [c.17]    [c.108]    [c.132]    [c.314]    [c.29]    [c.63]    [c.99]    [c.154]    [c.19]    [c.22]    [c.360]    [c.52]    [c.162]    [c.427]    [c.427]    [c.52]    [c.64]   
Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов (1983) -- [ c.389 , c.402 ]

Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности (1976) -- [ c.362 ]

Справочник по химии Издание 2 (1949) -- [ c.101 ]

Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.4 , c.27 , c.52 , c.155 ]

Химические источники тока (1948) -- [ c.247 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Замыкание

Коротких

Коротков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте