Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрический ток защита

Рис. 8.7. Блок-схема связи высокочастотного генератора с нагрузкой 1 — источник анодного питания 2 — генераторная лампа 3 — анодная цепь с регулированием входного нанряжения 4 — цепь обратной связи, оборудованная автоматическим смещением и управлением напряжением возбуждения 5 — нагрузочный контур 6 — система охлаждения и калориметрического измерения мощности в элементах ВЧ-генератора и нагрузки 7 — система контроля, электрической защиты, измерения параметров ВЧ-генератора Рис. 8.7. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/1329912">связи высокочастотного</a> генератора с нагрузкой 1 — источник анодного питания 2 — <a href="/info/1873976">генераторная лампа</a> 3 — <a href="/info/1873976">анодная цепь</a> с регулированием входного нанряжения 4 — <a href="/info/836421">цепь обратной связи</a>, <a href="/info/393222">оборудованная автоматическим</a> смещением и управлением <a href="/info/478848">напряжением возбуждения</a> 5 — нагрузочный контур 6 — <a href="/info/21981">система охлаждения</a> и <a href="/info/130972">калориметрического измерения мощности</a> в элементах ВЧ-генератора и нагрузки 7 — <a href="/info/142363">система контроля</a>, электрической защиты, <a href="/info/525550">измерения параметров</a> ВЧ-генератора

Рис. 2.3. Схема электропитания дугового плазмотрона на переменном токе с вспомогательным высокочастотным генератором Р — контактор ВМ — выключатель масляный ТТ — трансформатор тока ТС — силовой трансформатор РП — разъединитель Д — регулируемое сопротивление ТН — трансформатор напряжения С, Ь — емкость и индуктивность для взаимной электрической защиты источников электропитания ПТ — плазмотрон Рис. 2.3. Схема <a href="/info/1640814">электропитания дугового плазмотрона</a> на <a href="/info/15255">переменном токе</a> с вспомогательным <a href="/info/430701">высокочастотным генератором</a> Р — контактор ВМ — <a href="/info/568085">выключатель масляный</a> ТТ — <a href="/info/1273043">трансформатор тока</a> ТС — <a href="/info/810666">силовой трансформатор</a> РП — разъединитель Д — регулируемое сопротивление ТН — <a href="/info/806435">трансформатор напряжения</a> С, Ь — емкость и индуктивность для взаимной электрической защиты <a href="/info/1640814">источников электропитания</a> ПТ — плазмотрон
    Как и в установках дуговых сталеплавильных печей, электрическая защита установки осуществляется при помощи ограниченно зависимых реле типа ИТ-81, преимущество которых заключается в том, что они учитывают суммарный эффект эксплуатационных перегрузок. Применение других видов защиты производится на общих основаниях и поэтому здесь не рассматривается. [c.178]

    Все электрохимические производства требуют соблюдения одних и тех же мер предосторожностей, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала. В электролизных цехах электролизеры соединяются в сери . Напряжение на каждой серии составляет до 350—400 В. Так как максимальное безопасное апряжение составляет 30 В, то в цехах должны строго соблюдаться следующие меры предосторожности выпрямительные агрегаты следует устанавливать в отдельных помещениях, вход в которые разрешается только при выключенных агрегатах. Токоподводящие шины располагают на такой высоте, чтобы они не мешали движению как правило, они имеют металлические заземленные ограждения. Шунтирующие тележки передвигаются по изолированному настилу. Обслуживающий персонал должен иметь средства электрической защиты — резиновые перчатки и сапоги, периодически проверяемые на электрическое сопротивление. Необходима надежная изоляция мостовых кранов. [c.231]

    Управляющие элементы трубопровода с электрическим приводом — задвижки, заслонки, клапаны и т. п. — не должны быть заземлены. Электрическая защита этих элементов осуществляется с помощью выключателей защиты. [c.128]

    Однако этот путь требует очень точного соблюдения условий поляризации, что в коррозионных процессах осуществить трудно. Электрическая защита от коррозии с успехом применяется при работе гидростанций, морских портовых устройств и т. д. [c.529]

    Если подвести к корродирующему металлу ток от внешнего источника и подвергнуть его катодной поляризации, то электроны, потребляемые в ходе катодного акта, будут пополняться не только в результате ионизации металла, но и из внешней цепи, в таком случае будет осуществляться электрическая защита от коррозии. Суммарный анодный ток, проходящий через корродирующую поверхность, окажется меньше катодного на величину внешнего катодного тока  [c.477]


    Вероятность возникновения загорания определяется на основе данных по эксплуатационной надежности электрооборудования, электрической защиты и кабелей (проводов). Вероятность распространения огня по трассе определяется в зависимости от теплоты сгорания кабелей и проводов, занимаемого ими объема и расположения. Способ прокладки кабелей и проводов считается удовлетворяющим требованиям пожарной безопасности, если значение вероятности возникновения пожара от электропроводки (кабельной линии) в год не превыщает 1 10 . [c.133]

    В соответствии с действующими руководящими правилами и положениями об электрической защите в гидрогенераторе предусматривают шесть выводных концов для устройства поперечной дифференциальной защиты. Электрическая защита располагается вне гидрогенератора и не отражается на его конструкции. [c.83]

    В V. 1 показано, что источник электрической защиты Ус и источник системы анодное заземление—подземное сооружение подчиняются законам параллельной работы двух источников. Параллельная работа источников подробно рассматривается в специальной литературе [50—52]. Положения параллельной работы применительно к источникам Ус и могут быть иллюстрированы графоаналитическим методом (рис. 53). [c.95]

    Соотношение электрической защиты [c.119]

    При определении Qnk учитывают вероятность возникновения пожароопасного аварийного режима в каждом кабеле (проводе), вероятность наличия пожароопасного диапазона для характерного пожароопасного фактора, вероятность попадания зажигающих частиц в горячую среду объекта, вероятность отказа электрической защиты и возможной неисправности потребителя (нагрузки кабеля). [c.138]

    Электрическая защита от перегрева обеспечивается контактным термометром, измеряющим температуру поверхности стенки прибора (экрана). В аварийном слу- [c.291]

    В настоящее время основным способом оценки коррозионной агрессивности почв и грунтов является определение их удельного электрического сопротивления, выполняемого методами электроразведки. Эта характеристика необходима также для расчетов электрической защиты. [c.83]

    Притула В. А. Электрическая защита от коррозии подземных металлических сооружений. М. Л. Госэнергоиздат, 1958. [c.214]

    Машинисту запрещается выводить из действия приборы безопасности (заклинивать контакторы, отключать ограничители подъема и грузоподъемности, тормозные электромагниты, электрическую защиту и т. п.), а также производить работу краном при их бездействии или неисправности. [c.213]

    Электролизеры должны быть оборудованы электрической защитой от  [c.283]

    Активная электрическая защита газопровода от воздействия блуждающих токов разделяется на катодную защиту — нейтрализацию блуждающих токов подачей внешнего тока протекторную защиту — нейтрализацию блуждающих токов путем направления их на протектор, т. е. металл, разрушаемый вместо газопровода дренажную защиту — отвод блуждающих токов (прямой дренаж, поляризованный дренаж, усиленный дренаж), применяемый преимущественно при наличии блуждающих токов от путей трамваев и железной дороги. Дополнительно к устройствам электрической защиты применяют электроизолирующие фланцы, разделяющие газопровод на участки, а также устройства заземления. [c.44]

    Активная электрическая защита газопроводов может дать необходимый эффект только при организации совместной защиты других подземных сооружений (водопровод, канализация, кабель и т. д.), расположенных вблизи газопроводов. При выборе методов и путев [c.44]

    Управление насосами из диспетчерского пункта и местное предусматривается гидромеханическая и электрическая защита насосного агрегата. [c.319]

    Рассмотрены устройства электрической защиты от коррозии при помощи протекторных установок, устройства катодной защиты внешним током, электро-дренажная защита и др. [c.2]

    Поэтому, наряду с изоляционными покрытиями применяется электрохимическая (электрическая) защита подземных сооружений, что дает наибольшую эффективность. [c.20]

    Размещение электрических средств защиты сооружений от подземной коррозии производится с таким расчетом, чтобы оно обеспечило электрическую защиту на всем протяжении сооружения. [c.38]

    Определение защитных токов. Электрическая защита подключается к сооружениям в точках с наибольшей плотностью токов утечки. [c.165]

    Предусматривается гидромеханическая и электрическая защита насосного агрегата. На диспетчерский пункт передаются сигнал [c.326]

    Секционирование газопроводов. Изолирующие вставки и соединения (фланцы) не являются самостоятельным средством защиты газопроводов от коррозии. Они могут быть использованы только совместно с устройствами электрической защиты. Установка изолирующих фланцевых соединений предусматривается, как правило, на стояках вводных газопроводов к потребителям, где возможен электрический контакт газопровода с заземленными конструкциями и коммуникациями, на надземных и надводных переходах газопроводов через препятствия (на вертикальных участках). Фланцевые соединения на подземных газопроводах (в колодцах) должны быть зашунтированы постоянными электроперемычками. На изолирующих фланцах электроперемычки должны быть разъемными, контактные соединения перемычек находиться вне колодцев. [c.130]


    Эксплуатация электрических цепей электронных устройств допускается только при наличии электрической защиты в соответствии с требованиями ПУЭ. [c.83]

    Мероприятия активной (электрической) защиты применяют в дополнение к мероприятиям пассивной защиты в случаях, когда  [c.199]

    В отдельных случаях, когда на эксплуатируемой конструкции нет возможности выполнить необходимый комплекс мероприятий пассивной защиты, мероприятия электрической защиты применяются самостоятельно. [c.200]

    Использование всех мероприятий электрической защиты (за исключением компенсации блуждающих токов в окружающей среде) допускается только в том случае, когда вся арматура железобетонной конструкции электрически соединена (или специально соединяется) электросваркой или предприняты другие специальные меры по исключению опасного влияния токов защиты на отдельные части арматуры. Мероприятия по подготовке арматуры железобетонной конструкции к электрической защите должны быть увязаны с мероприятиями по пассивной защите. При проектировании конструкций они входят в строительную часть проекта. Выбор комплекса мероприятий производится на основе сравнения технико-экономических показателей по различным вариантам защиты. При этом по каждому из вариантов защита арматуры от агрессивной почвенной среды и от блуждающих токов должна быть осуществлена так, чтобы показатели, приведенные в табл. 9, соответствовали безопасным значениям. [c.200]

    Все виды установок электрической защиты от коррозии, которые применяют для защиты подземных металлических коммуникаций (электрический дренаж, катодная станция, [c.200]

    При наличии электрической защиты на основном магистральном трубопроводе необходимо учитывать ее влияние на коммуникации сосредоточенного объекта. Допускается использовать в качестве дополнительного дренажного проводника встречающиеся на пути подземные сооружения. Рельсовые пути, проходящие по территории за]цищаемого сосредоточенного объекта, нельзя использовать в качестве дополнительного дренажного проводника. [c.189]

    Если подвести к корр одирующему металлу ток от внешнего источника и подвергнуть его катодной поляризации, то электроны, потребляемые в ходе катодного акта, будут пополняться не только в результате ионизации металла, но и из внешней цепи в таком случае будет осуществляться электрическая защита от коррозии. [c.424]

    Определение капитальных затрат. Под капитальными затратами на осуществление защиты трубопроводов от коррозии подразумеваются затраты на изготовление или приобретение оборудования для осуществления защиты (изоляционные покрытия, УКЗ, протекторы, дренажи, кабели и т. п.), его доставку, а также затраты на монтаж оборудования. Кроме того, к капитальным относятся затраты на изыскания с целью определения коррозпон-кости грунтов вдоль трассы трубопровода, естественных потенциалов грунта и разности потенциалов труба — земля (в случае, если установка электрической защиты проектируется на законченном строительстве или уже эксплуатирующемся трубопроводе). Сюда же относятся затраты, связанные с определениями влияния установок электрозащиты на соседние сооружения. [c.279]


Библиография для Электрический ток защита: [c.214]    [c.309]   
Смотреть страницы где упоминается термин Электрический ток защита: [c.4]    [c.6]    [c.3]    [c.269]    [c.289]    [c.66]    [c.530]    [c.45]    [c.45]   
Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности (1982) -- [ c.45 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте