Felső határ - stressz - műszaki szótár iii

A felső feszültséghatár a transzformátor terhelésétől függ: a névleges vagy legfeljebb a megengedett terhelhetőség mellett a transzformátor névleges feszültsége esetén a feszültség akár 5% -kal növelhető. A fenti feszültséghatárok hosszútávú működésre utalnak. Rövid ideig (legfeljebb 6 óra / nap) megengedett a feszültség 10% -os növelése a névleges feszültségnél nem nagyobb terhelésnél.
Az elektródák feszültségének felső határát az érzékelő elektromos szilárdsága határozza meg.
A lemez felületi pozitív. A felső határ a feszültség vezérlő eszközök, valamint a vezetés a kapcsolók számára a célja a magas megbízhatóság megadott valamivel alacsonyabb maximális feszültség megadott saját GOST. Ahhoz, hogy ez ne veszélyeztesse a működését az ellenőrzési rendszerek, őr a feszültség a buszon-ellenőrzési buszok (CC) nem haladhatja meg a megadott határértéket (80 - 105% névleges), nem csak a folyamatos üzemmódban, de röviden, például az indítás során az elektromos motorok és működtető erő hajtja kapcsolók .
Rácslemezek az akkumulátorlemezekhez. A felső feszültség határérték a berendezések és működtető kapcsolók beállítása a nagyobb megbízhatóság valamivel alacsonyabb a maximális feszültség meghatározott saját GOST. Annak elkerülése érdekében, hogy veszélyeztetné a működése az ellenőrző rendszerek, őr a feszültség a buszon-vezérlő buszok (CC) nem haladhatja meg a megadott határok (80 - 105% névleges), nem csak a folyamatos működés, de rövid, például amikor kiindulási motorok és működtető teljesítmény meghajtók kapcsolók .
A sótalanítás feszültségének felső határát az a tény határozza meg, hogy a rendszert megfelelően hűteni kell.
Az egyenirányító híd legnagyobb megengedett áramának és az elektromágnes tekercsének túlmelegedése által korlátozott működési feszültség felső határértéke 420 V, az alsó határ, amelyet az elektromágnes megbízható visszahúzásának állapota korlátoz, 400 V. A kioldási feszültség a kívánt vezérlési pontosságtól függ.
A tápegység feszültségének felső határa, amely megfelel a feszültségváltozásnak (K)%): U - 1 W 1 1 12 13 2 V.
A sorozatfeszültség felső határát azonban az elektromos biztonság feltételei határozzák meg, mivel a megnövekedett feszültségek ellenére az emberi károsodás valószínűsége az elektromos árammal növekszik.
Az üresjárati feszültség felső határának azonban nem szabad veszélyesnek lennie az emberi életre.
Az üresjárati feszültség felső határának azonban nem szabad veszélyesnek lennie az emberi életre. Egyenáramú generátorokhoz az üresjárati feszültségnek a 30 - NOV tartományban kell lennie váltakozó áramforrásokhoz - 50 - 70 V.
A felső feszültséghatár korlátozását a kemény röntgensugarak megjelenése okozza, amelyek a kamra falain keresztül elégtelen vastagsággal tudnak behatolni. Nagyfeszültségű hegesztésnél azonban hagyományos védelem végezhető, teljesen kiküszöbölve a besugárzás veszélyét. Alacsony feszültség esetén a katódszigetelő rendszer nagymértékben leegyszerűsödik, és a sugárzás csökken a hegesztés során, de a gerenda fókuszálása nehéz.
Feszültséggörbék nagy üzemű 6 - 10 kV-os CRP buszokon. Az ellenszabályozással mindig a legnagyobb maximális feszültség felső határát ajánljuk, ha megengedett és célszerű a PUE szerint 10% -ra emelni, ha a legközelebbi elektromos vevők feszültségeltérése nem haladja meg a normatív értéket.

Ez a feltétel határozza meg a tápfeszültség felső határát.
A faanyag műanyag áramlási határa a feszültségek felső határértéke, amely alatt a fa hosszútávú ellenállást képes fenntartani a terhelés hatásával szemben. Ha ezt a határértéket túllépik, a fa speciális minőségi állapotba kerül, melyet az irreverzibilis műanyag deformáció gyors növekedése okoz, amely az anyag lebomlását okozza, amikor a műanyagáramlás végső deformálódása megtörténik. A hosszú távú rezisztencia görbe tipikus alakja a 3. ábrán látható.
A kamra kemence vázlatos rajza. A szilárd tüzelőanyaggal működő kamrákban a kemencekamra feszültségének felső határát a kazánegység fűtési felületeinek sűrítésére vonatkozó feltételek korlátozzák. Az aktuális térfogat hőterhelésének és a képernyő méretének megfelelő megválasztása lehetővé teszi a fák perifériális részének hűtését, úgyhogy a salakrészecskék a fűtési felületekkel való érintkezés előtt megfelelő mértékben kikeményednek és elveszítik a tapadási tulajdonságot. Ez részleges (10-112%) betétet biztosít a kemencében lévő salak (hideg) tölcsérbe, és a maradék salakot a kazán füstökbe egy szilárd (salakos) állapotba helyezve.
A legnagyobb töltési feszültség elemenként 2 35 s-nál van, és a buszcsúcsokra vonatkozó felső feszültséghatár a névleges feszültség 115% -a.
Termovoltmetry termelt méréshatár legfeljebb csak 30, mivel nőtt a felső feszültség határérték jelentősen megnövekedett frekvenciahiba termovoltmetra, főleg, hogy kívülről a mérési 30 felett termelt nagy mennyiségű elektrosztatikus voltmérőt, jelzések, amelyek szintén független a feszültség hullámforma, és a frekvenciahasználat tartománya sokkal nagyobb, mint a termovoltmetereké.
Az elektromos rendszer telepítése egyenáram a rendszer saját igényeinek állomás. Az akkumulátor töltését a baleset megszüntetése után legfeljebb 106 - 2 33 247 V feszültségen kell elvégezni annak érdekében, hogy ne lépje túl a felső feszültséghatárt, amelyet az energiavevők 247/1 05 235 V.
Mivel nyilvánvaló, hogy a fizikai feltételek, a szelep a közbenső elektróda (s megosztjuk anód szerelvény) nem teszi lehetővé az egyszerű közötti arányosság a stressz, hogy a szelep képes ellenállni, és a szám a betétek, nincs jele, és annak biztosítására, hogy a felső határ az ilyen szelepek feszültség lehetne elérni az itt említett D értékeknél és a szelep aktuális terhelésének egyidejű súlyozásával.
Egy áramkör, amely elválasztja a csendes terhelés és az íves acélötolaj kemencék táplálását egy ikerreaktor segítségével. A meghajtó áramkör megoldásokat, hogy csökkentse a feszültséget eltérés, közé tartoznak: a használata párhuzamos működés GLP transzformátor eszköz átkötések közötti transzformátorok bolt TA lehetőséget teremtve kisebb terheléseknél (a nem-A műszak, szabadság, hétvégeken, nyáron), hogy húzza ki a transzformátor korlátozására a felső határ feszültség az elektromos vevő termináljánál.
A feszültség és a frekvencia növelésével az izzó fényereje nő. A feszültség felső határát az elektrolumineszcens réteg dielektrikájának megszakítási feszültsége és a frekvencia a maximális megengedett áramerősséggel korlátozza.
A kimeneti teljesítményerősítő meghatározza a kimeneti feszültséget vagy áramot. A szokásos típusú stabilizátor (a vezérlőelem szekvenciális vagy párhuzamos kapcsolásával) használata esetén a felső feszültséghatár körülbelül 5000 V.
Fokozódó feszültséggel az izzó fényereje nő. A feszültség felső határát az elektrolumineszcens réteg dielektrikájának megszakítási feszültsége és a frekvencia a megengedett legnagyobb áramerősséggel korlátozza.
Meg kell jegyezni, hogy a hálózat olyan pontjaiban, amelyekhez az elektromos vevők nincsenek csatlakoztatva, megengedett a fent említett értékeknél magasabb feszültség növelése. A feszültség felső határát ebben az esetben a berendezés szigetelési osztály határozza meg.

A potenciométer működési értéke 0 mA. Ha szükséges a potenciométer felső feszültséghatárának növelése, akkor a működési áram 1 milliampérre nő.
Az érintkező típusának fő jellemzői, a kép [S] létrehozása. Nem emlékezetes üzemmódban a G fotokonduktivitást fokozó Ct / Tf formában fejezik ki, ahol m és T a fotogenerált hordozók élettartama és az átjutás ideje a csatlakozásokon. Annak ellenére, hogy a Tf átmeneti idõt az érintkezõk közötti feszültség növelésével lehet csökkenteni, az alkalmazott feszültség felső határát olyan érték határozza meg, amelynél a térfeszültség korlátozza az áramot. A mező ezen értékénél a T hordozók átmeneti ideje megközelíti a fotokonduktor dielektromos relaxációs idejét.
Az érintkező típusának fő jellemzői, a kép [S] létrehozása. Nem emlékezetes üzemmódban a G fotokonduktivitást növelő Gm / Tr formában fejezzük ki, ahol m és Tf a fotogenerált hordozók élettartama és az érintkezőkon keresztül történő áthaladás ideje. Annak ellenére, hogy a T átmeneti időt csökkenteni lehet az érintkezők közötti feszültség növelésével, az alkalmazott feszültség felső határát olyan érték határozza meg, amelynél az áramot a térköltség korlátozza. A mező ezen értékénél a Tf hordozók átmeneti ideje megközelíti a fotokonduktor dielektromos relaxációs idejét.
A rész legmegfelelőbb működési módja emelkedett hőmérsékleten nyilvánvalóan az 1. vagy 2. görbe görbe szerinti rendszernek felel meg. 463, amikor a kúszó törzs egyáltalán nem merül fel, vagy röviddel a betöltés után. Azonban a megfelelő feszültségek a, az anyag kúszási határával egyenlőek, és aa általában olyan kicsiek, hogy a feszültségek felső határaként történő alkalmazása gyakorlatilag a mérnöki elemek dimenzióinak indokolatlan növekedéséhez vezetne.
Használhatja a soros kapcsolat a szelepek a vállak átalakító hidat, de ez hozza nehézségek a fenntartó erő rendkívüli körülmények, valamint a szelepek feszültség feltételekkel. A modern tapasztalat azt sugallja, hogy kell sorba kapcsolt két átalakító hidak és a fordított feszültség értéke 150 kV megfelelő határérték szelep, amely korlátozza a tápfeszültség 300 kV, és összhangban van a meglévő felső feszültség határérték tenger alatti kábelek.
A gyakorlatban a különböző kapacitású turbogenerátorok egy bizonyos tartományban azonos feszültséggel rendelkezhetnek, vagy bizonyos esetekben kisebb erősségű kisebb feszültség esetén. Általában azonban a teljesítménynövekedés mellett a névleges feszültség is növekszik. A feszültség felső határát a használt szigetelés tulajdonságai korlátozzák.
Az ív a kezdeti időszakban, amikor az ív rés gyengén ionizált történik könnyebben, minél magasabb az érték a nyitott áramköri feszültség munkaütem. Annak biztosítása érdekében, megbízható ív gerjesztés kézi hegesztés bevont elektródás üresjárati tápegység áramköri feszültség t /, és nem lehet alacsonyabb, mint 50 V. A nyitott áramköri feszültség felső határa az elektromos körülmények a következők: az AC áramforrás - 80 V egyenáramú tápegységek áram- 100 V.
Ezzel együtt a szükséges feszültség megnő a feldolgozott fólia és a szigetelőréteg vastagságával, valamint az elektródák közötti résszel. Meg kell jegyezni, hogy az aktiválási hatékonyság bizonyos határértékeken nő a feszültséggel. A gyakorlatban a felső feszültséghatárt korlátozza a meghibásodások növekvő valószínűsége.
Feszültséggörbék a korábbi buszokon, az ip vonalon. Ezekben az intervallumokban a működési frekvencia kísérő áramai megszűnnek. A 3. intervallumban az áramot az Rz nagy ellenállási ellenállása több amperesre korlátozza, és könnyen leáll. Ez lehetővé teszi, hogy kiválassza a kioltó feszültség felső határát, amely majdnem egyenlő a PB kioldási feszültségének alsó határával. Az ilyen típusú leválasztók RVMKP-ként vannak jelölve.
Részben a vizsgált rendszer generátorának ez a hátránya kiküszöbölhető a soros tekercs wp fordulatszámának fokozatos megváltoztatásával. Amint a egyenletek (5) és (6), a csökkentése, például a fordulatainak száma a demagnetizáló tekercs állandó hegesztőáram gerjesztőáram / csökken. Így a generátor üresjárati feszültsége felső határa csökkenthető. Általában az ilyen típusú hazai generátorok alkalmazni kombinált vezérlő két szakaszában a menetszáma a demagnetizáló tekercs és modulációs vezérlésre reosztát az áramkörben a mágnesező tekercs belül mindkét szakaszban.
A várakozásoknak megfelelően a nulla test küszöbfeszültség arányos a tápfeszültséggel. Ha növelni szeretnénk, akkor lehetõvé tennénk a null-organ érzékenységére vonatkozó követelmények minimalizálását. Azonban a hőmérséklet-érzékeny elemben megengedhető teljesítményeloszlás korlátozza a híd tápfeszültségének felső határát.
A csökkenő rés s az eljárás hatékonyságát növeli, mivel ez csökkenti a energiafogyasztás fűtési az elektrolit, miközben növeli a pontosságot a kijelző részleteit az alakja az anód. A rés csökkentése azonban lehetséges, amíg a reakciótermékek eltávolításának feltételei lényegesen csökkentek. Nyilvánvaló, hogy energiát takarítanak meg, szükség van az áramellátás feszültségének csökkentésére és az elektrolit vezetőképességének növelésére. A feszültség felső határát a rövidzárlat valószínűsége határozza meg. Jellemzően, a feszültség tartományban van 4-24 függően az anyag (például titán-igényel nagyfeszültségű), üzemi áram - több száz amper több tíz kiloamperes, teljesítmény - a tíz több száz kilowatt.

A folyamat, mely során egy állókép jel oszcilloszkóp képernyőjén nevű szinkronizációs scan. Characterized oszcilloszkóp szinkronizált tartományok frekvenciák és feszültségek a megfigyelt jeleket. Az alsó határt a szinkronizálás frekvenciatartomány általában néhány hertz, és a felső - egybeesik a felső határfrekvencia csatorna sávszélesség W. Az alsó határérték a feszültség általában megegyezik a belső óra bemeneti feszültség, minimális kitéréssel együttható csatorna Y, amelyben a kép mérete nem több, mint 10% a névleges függőleges eltérítés és a felső határ a feszültség - bemeneti feszültség maximális sebességgel eltérést és a névleges érték a függőleges elutasított i. Külső szinkronizáció feszültség határozza meg volt (csúcstól csúcsig), és állítsa előírások egy adott oszcilloszkóp. A szinkronizációt bármilyen alakú és polaritású szinuszos és impulzus jelekkel végzik. Váltása a polaritás szinkronizálás és a szkennelés megkezdése szintszabályozás lehetővé teszi, hogy szinkronizálja a leolvasó bemenetére vagy a recesszió annak különböző szinteken.
A Kipp relé második állapotba van állítva, a bal trióda nyitása és a jobb oldali zárása. Ez utóbbit a második stabil állapotba helyezik, amelyben a jobb triódák nyitottak és a bal triódák lezárulnak. Ez utóbbit 3 Volt pozitív bias feszültség hatására zárják le. Referencia ellenállás R5 - Riz meghúz 10, mint a gyűjtők kulcsfontosságú sejt / C5 - / Csíz vannak diódák D5 - Rn korlátozó felső határa a feszültség a gyűjtők egih sejtek. Az R-R z referenciaellenállások által létrehozott osztó kimeneti buszán 0 99 V-os feszültséget kapunk. Ezt a feszültséget a nullavezető M pontjára kell alkalmazni. Mivel a nulla indikátorpontra alkalmazott átalakított feszültség nagyobb, mint az M ponthoz tartozó feszültség, a nulla indikátor a kezdeti állapotban marad.

Kapcsolódó cikkek