Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Методы заряда

Различают три метода измерения тока при помощи гальванометра метод непосредственного отклонения, метод сравнения и метод заряда конденсатора.  [c.31]

Рис. 2-2. Схема измерения Ях методом заряда конденсатора Рис. 2-2. <a href="/info/672388">Схема измерения</a> Ях методом заряда конденсатора

Метод заряда конденсатора. При этом методе, так же как и в предыдущих случаях, сопротивление образца Rx измеряется косвенно — через значение протекающего через него тока /. Для этого последовательно с образцом включают конденсатор С (рис. 2-2), который в течение определенного времени заряжается током I.  [c.34]

Электронный стрелочный компенсатор ЭСК-1 применяется для измерений напряжения и тока при электроразведочных работах методами постоянного тока (ВЭЗ, электропрофилирование, метод заряда, метод естественного поля и т. д.). Прибор позволяет компенсировать э. д. с. поляризации, измерять разность потенциалов на электродах MN при отсутствии и наличии тока в линии АВ, измерять силу тока в цепи АВ.  [c.112]

Преимуществом рассматриваемого способа является меньшее газовыделение в конце заряда вследствие меньшего напряжения. Недостатком является необходимость применения более мощного зарядного агрегата по сравнению с методом заряда постоянным током. При этом его мощность полностью используется только в начале заряда.  [c.29]

Методы заряда аккумуляторных батарей  [c.40]

В практике применяются два наиболее распространенных метода заряда аккумуляторных батарей заряд при постоянном напряжении и заряд при постоянной величине зарядного тока.  [c.40]

Основной недостаток этого метода заряда заключается в том, что при отсутствии регулировочных реостатов в цепи заряда нельзя регулировать зарядный ток, а поэтому невозможно одновременно проводить заряд батарей необходимой величиной тока при первом и последующем (нормальном) зарядах или исправлять сульфатацию и формировать пластины новых аккумуляторов.  [c.42]

При данном методе заряда в начале газовыделения (когда напряжение на зажимах аккумулятора достигает 2,4 в) при помощи реостата уменьшают величину зарядного тока до 50% от первоначальной, при которой и заканчивают заряд (рис. 9, б).  [c.43]

Основные недостатки этого метода заряда следующие  [c.44]

МЕТОДЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  [c.30]

Основной недостаток этого метода заряда заключается в том, что нельзя регулировать силу зарядного тока для каждой включенной батареи, поэтому невозможно одновременно проводить заряд батарей необходимой силой тока и исправлять сульфатацию пластин аккумуляторов.  [c.31]

Этот метод заряда аккумуляторных батарей применяется на автомобилях Напряжение автомобильного генератора регулируется на такую величину, чтобы обеспечить подзаряд батарей до начала газовыделения (см. табл. 6).  [c.31]

Основными недостатками этого метода заряда являются продолжительность времени заряда батарей, необходимость регулирования силы тока в процессе всего заряда батарей  [c.32]

В зарубежной практике применяются и другие методы заряда аккумуляторных батарей, например  [c.32]

Метод заряда конденсатора  [c.24]

Описанная схема в принципе может быть использована для измерения сопротивления диэлектрика также по методу заряда конденсатора.  [c.28]


Эксплоатация А. э. Методы заряда свинцового А. э. Заряд при постоянной силе тока обычно ведется в 2 или более ступеней (фиг. 13). Для зарядки ступенчатым режимом в зависимости от силы тока, при к-ром заканчивается заряд, необходимо напряжение 2,5—2,70 V на элемент. При 2-ступенчатом  [c.244]

Для получения основных соотношений между свойствами, диссипацией и необратимостью, а также асимптотическими или равновесными состояниями используются методы термодинамики [724]. Другими сопутствующими проблемами являются свойства твердых частиц, электронные состояния и проводимость [510]. Явления, обусловленные присутствием электрических зарядов, и электродинамические процессы [378] наблюдаются во многих системах с накоплением заряда, эмиссией и при взаимодействии с поверхностью.  [c.17]

Ионизации частиц твердого тела при высоких температурах посвящены работы [15, 185, 714], авторы которых использовали аналогию с ионизацией газа. oy [728] изучал взаимодействие между электронами, испускаемыми нагретыми твердыми частицами и пространственными зарядами системы газ — твердые частицы. В соответствии с другими методами электризации частиц эта реакция называется термической электризацией. Показано, что при температурах порядка 10 К ионизация газа может быть незначительной, а термоэлектронная эмиссия, которой противодействуют пространственные заряды, становится доминирующим механизмом, так что время достижения равновесия чрезвычайно мало.  [c.446]

Если в пространстве за анодом, на пути электронного луча, существует электрическое или магнитное поле, или и то и другое одновременно, то на электроны луча будет действовать сила Лорентца. Зная напряженности этих полей — электрического Е и магнитного Н — и скорость электронов, мы можем определить силу Лорентца, действующую на единицу заряда. Для того чтобы определить силу Лорентца, действующую на электрон, нужно знать величину его заряда. Принципиально заряд электрона может быть измерен, как и всякий электрический заряд, при помощи динамометров, как описано выше. Однако вследствие малости заряда электрона приходится применять специальные методы измерения, описывать которые здесь было бы нецелесообразно. Измеренный с помощью этих методов заряд электрона оказался равным 4,8-Ю GSE. Вместе с тем опытные факты говорят о том, что эта величина заряда электрона при всех условиях остается неизменной.  [c.87]

Удельное объёмное электрическое сопротивление (ОСТ НКТП 3069) определяется измерением силы тока, проходящего через испытуемый образец при разности потенциалов между электродами 1000 в, непосредственным отсчётом или по методу заряда конденсатора. Результат выражается в ом-см.  [c.312]

Двигатель-генератор. В небольших автохозяйствах часто применяют метод заряда батарей при постоянном напряжении. В этом случае обычно используют твердые или газотронные выпрямители или двухщеточный автомобильный генератор, снабженный реле-регулятором.  [c.49]

Если свинцовые батареи заряжаются при ручном или автоматическом управлении и их емкость при разряде используется лишь на 40—50%, то в течение некоторого времени можно отказаться от полного заряда и вместо него проводить регулярный подзаряд лишь- до начала газовыделения, что является наиболее экономичным в отношении расхода электроэнергии. При таком методе заряда обеспечивается также и наибольшая сохранность активной массы и, следовательно, достигается больший срок службы батарей. Чтобы при этом избежать возможной сульфатации пластин, необходимо периО дически (приблизительно 1 раз в неделю) производить полный заряд батареи с последующим выдерживанием пластин в течение некоторого времени в состоянии покоя.  [c.863]

По море перехода к наружным оболочкам влияние 3. 3. я. усиливается. Волновые ф-ции атомных электронов, пайдо1гныс при таком учете 3. з. я., оказываются весьма близкими к решениям ур-нпй Хартри— Фока (см. Хартри — Фока. метод). Заряд - дфф — ф-ция главного кваг[ТОВого числа и момента количества движения оболочки. В атоме N0 для 71-оболочки эфф 9Д)3, для Ь — 5,88 в атомо Сн для А -обо-лочки 2дфф = 28,56, для В — 24,64, для М — 14,28.  [c.439]


Описанная схема в принципе может быть использована для измерения сопротивления диэлектрика также по методу заряда конденсатора. В некоторых случаях могут быть для той же цели применены ламповые схемы, преобразующие измеряемый постоянный ток в переменный, — так называемые динамические электрометры.  [c.25]

Батарею можно подзарядить от любого ис очника постоянного тока с напряжением большим, чем напряжение батареи Существуют два основных способа зарядки при постоянном токе и при постоянном напряжении. Для достижения по ной зарядки первый способ лучше, но требует бо ьше о времени и постоя -ного контроля над процессом. Второй способ, хотя и не обеспечивает полной зарядки батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии При постоянном напряже ии батарея заряжается и на автомобиле. Кроме перечисленньх, в практике используют форсированный, уравните ьный и комбинирован и методы заряда.  [c.29]

Создание герметичных свинцовых аккумуляторных батарей стало возможным благодаря ряду технических усовершенствований, в числе которых заслуживают особого внимания следующие [3-7—3-8] 1) разработка гелеобразного тиксотропного электролита 2) применение бессурьмяных сплавов для изготовления токоведущих основ электродов 3) разработка метода заряда, предотвращающего газовыделение, и автоматизация процесса заряда 4) рациональный подбор соотношения активных масс и эффективных добавок, снижающих газовыделение при заряде и скорость саморазряда 5) разработка конструкции батареи, исключающей выделение паров и капель электролита.  [c.87]

Как показали исследования 3. В. Дмитрешевой и А. П. Сыро-вегиной, скорость газовыделения в процессе заряда при напряжении 2,20 В в 15 раз меньше, чем при напряжении 2,35 Вив 100— 160 раз меньше, чем в конце последней ступени заряда при постоянном токе. Следует, однако, иметь в виду, что продолжительность заряда по мере снижения зарядного напряжения заметно увеличивается. Так, процесс заряда при напряжении 2,20 В в 2,3—2,5 раза продолжительнее, чем при напряжении 2,35 В. В связи с этим велись поиски других, более эффективных методов заряда, сочетающих быстроту зарядного процесса и минимальную скорость газо-  [c.94]

Перспективно применение термической нейтрализации ОГ для форка-мерных двигателей, работающих на обедненных смесях и не требующих подачи дополнительного воздуха. Ведущие зарубежные фирмы широко применяют методы термической и каталитической нейтрализации ОГ двигателей с расслоенным зарядом. Сочетание этих способов снижения токсичности весьма эффективно, обеспечивает удовлетворение самых жестких норм на выбросы всех нормируемых компонентов.  [c.77]

КОЙ температурой в цепь усилителя вводится точный аттенюатор. На рис. 3.15 приведена блок-схема, поясняющая принцип действия метода равных сопротивлений. Как всегда в таких случаях, предварительная ступень усилителя выполнена на полевых транзисторах. Метод равных сопротивлений требует определения собственного шума усилителя, поскольку он входит в измеряемые шумовые сигналы неодинаково. Кроме того, часть усилителя, находящаяся перед аттенюатором, должна обладать высокой линейностью. Параллельно аттенюатору включается схема компенсации, которая обеспечивает равенство полосы пропускания частот для двух сигналов. Переключатель, основанный на механическом принципе, работает на частоте 30 Гц и вносит незначительные помехи в цепь усилителя. Переключатели на входе и в цепи заряда запоминающих конденсаторов работают в противофазе, что позволяет подавить наводки, связанные с переключением. Кровини и Эктис [21] измерили отношение термодинамических температур с точностью в 2-10 (на уровне За), что составляет 0,25 К при 1000 К-  [c.117]

Электрические методы. Электрические методы определения размеров частиц основаны на измерении таких величин, как заряд, подвижность, емкость и сопротивление. Электрические импульсы, создаваемые каплями, которые касаются проволочки зонда, в некоторых случаях подчиняются эмпирической зависимости, содержащей диаметр частицы в степени 1,6 [256]. Более усовершенствованным методом является использование прибора Коултер каунтер [838], который регистрирует изменение сопротивления. Другой метод основан на анализе вольт-а.мперной характеристики конденсатора из плоских параллельных пластин, между которыми пропускается аэрозоль [142]. Для определения размеров жидких капель используется также и тот факт, что при отводе тепла от проволоки, нагреваемой током, изменяется ее сопротив-.гение, которое оказывается пропорциональным размеру капли [274, 857]. Дальнейшие подробности и приложения этого метода приведены в гл. 10.  [c.28]

Электризация твердых частиц и ионизация путем термоэлектронной эмиссии и фотоэмиссии были исследованы Содха [718, 7191, который использовал метод Эйнбиндера [185], следуя кинетической теории, но пренебрег эффектом пространственного заряда.  [c.453]

Коалесценция. Релей [767] предполагал, что слияние дождевых капель происходит в основном благодаря электрическим зарядам. Также хорошо известно, что столкновение капель не всегда приводит к слиянию. Исчерпывающий обзор работ по этому вопросу выполнен Пламли [612]. Скорости слияния капель масла в воде и капель воды в масле и влияние химических добавок были измерены в работе [122]. Было показано, что основным фактором, влияющим на устойчивость, является сопротивление увлажнению абсорбционной пленки, оказываемое дискретной фазой. Авторы работы [264] показали, что между каплей и границей раздела образуется пленка, которая неравномерно стекает. Толщина воздушного зазора между сталкивающимися поверхностями была измерена светоинтерференционным методом Прохоровым [617], который показал, что при 100%-ной относительной влажности поверхности быстро  [c.478]

Электростатическое осаждение применялось в ряде процессов. Райф [627, 628] описал процесс сухого покрытия бумаги путем электризации порошкового материала и осаждения под действием поляризационного заряда, а также процесс электростатического нанесения керамики на металл путем электростатического осаждения с потенциалом и зарядом, производимыми коронным разрядом на проволоке. В ксерографии используется осаждение порошка на электростатическом изображении, нанесенном на изолирующей светопроводной поверхности при воздействии света на равномерно заряженный слой [163]. Метод электростатической сортировки кристаллов был описан Томбсом [817].  [c.480]


Речь пойдет о гетерогенных системах, в которых все или некоторые из составляющих являются электрически заряженными и способными переходить через определенные границы, разделяющие фазы. В общем случае это приводит к появлению в фазах, точнее, на их поверхностях избыточных электростатических зарядов и потенциалов. Для возникновения разности потенциалов между фазами достаточно столь незначительного избытка в одной из них составляющих с зарядами того или иного знака, что с точки зрения химико-аналитических методов таким избытком всегда можно пренебречь и считать фазы эле-ктронейтральными.  [c.147]

В 1898 г. Ленард и Томсон методом отклонения зарядов в электрическом и магнитном полях определили удельный заряд заряженных частиц, вырываемых светом из катода, и получили выражение е/т = —5,27-10 СГСЕ ед.з/г, совпадающее с известргым удельным зарядом электрона. Отсюда следовало, что под действием света происходит вырывание электронов из вещества катода. Явление это носит название фотоэлектрического эффекта или просто фотоэффекта.  [c.342]

В дорезерфордовский период предполагалось, что заряд ядра рас пределен по всему линейному протяжению атома, имеющему порядок 10 см Пренебрегая влиянием атомных электронов, будем считать, что альфа-частица взаимодействует с положительным зарядом 79е, распределенным с постоянной плотностью внутри сферы радиусом 10 см. При какой максимальной энергии альфа-частица все еще может рассеиваться в направлении прямо назад таким ядром атома золота (Указание. Пользуясь методами, изложенными в гл. 9, нужно найти выражение потенциальной энергии в центре равномерно заряженной сферы.) Ответ. 3400 эВ.  [c.440]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы заряда : [c.208]    [c.27]    [c.906]    [c.229]    [c.288]    [c.491]    [c.83]    [c.10]   
Смотреть главы в:

Электрооборудование автомобилей  -> Методы заряда



ПОИСК



Дифференциальная по заряду формулировка аксиоматического метода

Единичного заряда метод

Заряд

Измерение емкости на высоких частотах методом заряда конденсатора

Ионная и мол,ионная электропроводность диэлектри1-10. Определение природы носителей заряда в твердых диэлектриках (метод Тубандта)

Исследование захвата заряда на ПЭС методом эффекта поля

Методы заряда аккумуляторных батарей

Методы заряда аккумуляторных батарей и основные сведения по зарядным устройствам

Молекулярных орбиталей метод распределение заряда

Связанные состояния в дифференциальном по заряду методе

Секулярные члены. Методы усреднения гамильтоновых систем. Каноническое преобразование к медленным переменным. Локализация энергии в нелинейной системе. Параметрический резонанс. Система в быстроосциллирующем поле Заряженная частица в высокочастотном поле Метод удвоения переменных

Экспериментальные методы ядерной физики и физики элементарных частиц Взаимодействие заряженных частиц с веществом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте