Перевод: с английского на русский

с русского на английский

из охлаждающей

  • 1 ингибитор охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > ингибитор охлаждающей жидкости

  • 2 пленка охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > пленка охлаждающей жидкости

  • 3 плотность охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > плотность охлаждающей жидкости

  • 4 поток охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > поток охлаждающей жидкости

  • 5 сброс охлаждающей воды

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > сброс охлаждающей воды

  • 6 трубопровод охлаждающей воды

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > трубопровод охлаждающей воды

  • 7 уровнемер охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > уровнемер охлаждающей жидкости

  • 8 циркуляция охлаждающей жидкости

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > циркуляция охлаждающей жидкости

  • 9 ингибитор охлаждающей жидкости

    Англо-русский словарь технических терминов > ингибитор охлаждающей жидкости

  • 10 пленка охлаждающей жидкости

    Англо-русский словарь технических терминов > пленка охлаждающей жидкости

  • 11 плотность охлаждающей жидкости

    Англо-русский словарь технических терминов > плотность охлаждающей жидкости

  • 12 подача охлаждающей жидкости

    Англо-русский словарь технических терминов > подача охлаждающей жидкости

  • 13 поток охлаждающей жидкости

    Англо-русский словарь технических терминов > поток охлаждающей жидкости

  • 14 сброс охлаждающей воды

    Англо-русский словарь технических терминов > сброс охлаждающей воды

  • 15 трубопровод охлаждающей воды

    Англо-русский словарь технических терминов > трубопровод охлаждающей воды

  • 16 датчик температуры охлаждающей жидкости

    Автомобильный термин: ДТОЖ

    Универсальный англо-русский словарь > датчик температуры охлаждающей жидкости

  • 17 байпасное регулирование температуры

    Англо-русский словарь технических терминов > байпасное регулирование температуры

  • 18 безбайпасное регулирование температуры

    Англо-русский словарь технических терминов > безбайпасное регулирование температуры

  • 19 self contained cable

    1. кабель с каналом в токоведущей жиле

     

    кабель с каналом в токоведущей жиле

    [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

    кабель с центральным маслопроводящим каналом
    кабель в собственной оболочке

    Кабель, в котором создающая давление жидкость находится в пределах металлической оболочки, наложенной в процессе изготовления
    [СТ МЭК 50(461)-84]
    [ Источник]


    Искусственное охлаждение маслонаполненных кабелей с центральным маслопроводящим каналом

    Для преодоления жестких ограничений по токовой нагрузочной способности кабелей, проложенных в земле, может применяться искусственное охлаждение кабелей.
    Возможны следующие варианты искусственного охлаждения:

    • внешнее охлаждение с помощью труб. При этом обеспечивается протекание воды по пластмассовым трубам, проложенным вблизи от кабеля. Общее термическое сопротивление кабеля в схеме замещения шунтируется термическим сопротивлением между кабелем и охлаждающей водой. Температура воды увеличивается при движении по трубам, и, таким образом, имеется ограничение по длине кабеля, который может быть охлажден таким способом. Эффективное термическое  coпpотивление содержит составляющие: сопротивление грунта между кабелем и трубами, сопротивление стенки трубы, термическое сопротивление между кабелем и охлаждающей водой и термическое сопротивление самого кабеля. Такая система искусственного охлаждения относительно проста и имеет ряд преимуществ по механическим характеристикам для кабелей, проложенных непосредственно в земле. Охлаждение длинных КЛ производится путем применения труб охлаждения большого диаметра, например диаметром 150 мм. Такие трубы должны быть гибкими и должны иметь армированные стенки с тем, чтобы выдерживать давление почвы в том случае, когда они не заполнены водой под давлением;

     5131

    Внешнее охлаждение кабелей с помощью трубс водой (обозначены прямой и обратный потоки воды)

    Т - трубы с водой;
    К - кабель;
    1 - обратный трубопровод;
    2 - прямой трубопровод

    • поверхностное охлаждение.
      Система более интенсивного водяного охлаждения, чем при использовании труб внешнего охлаждения, выполнена следующим образом. Кабель размещается в жесткой пластмассовой трубе диаметром около 250 мм, применяется принудительная циркуляция воды через трубу. Такой способ искусственного охлаждения дороже, чем предыдущий, но при этом для кабеля с жилой 2000 мм2 можно достичь токовой нагрузки свыше 3200 А.

    Способ поверхностного искусственного охлаждения также известен как способ непосредственного охлаждения оболочки (в отличие от внешнего охлаждения с помощью труб). При непосредственном охлаждении кабелей возникают проблемы, связанные с возможным перемещением кабелей в трубопроводе из-за электромеханических усилий. Из-за значительной стоимости схем поверхностного охлаждения схема внешнего охлаждения является более предпочтительной, и установки поверхностного непосредственного охлаждения пpименяются лишь в тех случаях, когда требуемая нагрузочная способность кабелей не может быть достигнута другим способом. Дополнительные проблемы в схемах поверхностного искусственного охлаждения связаны с высокой температурой в среднем сечении соединительных муфт, которые имеют повышенные термические сопротивления изоляции. Для схем естественного охлаждения кабелей обычно такой проблемы не возникает, так как имеется возможность увеличить расстояние между опорами муфт. При температуре жилы кабеля 85° С, несмотря на принятые меры, температура в соединительных муфтах может быть значительно выше;

    5132 

     Поверхностное или непосредственное искусственное охлаждение кабелей, проложенных в трубах

    • внутреннее охлаждение.
      При этом циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается в каждой жиле кабеля. Охлаждающей жидкостью может быть: изоляционное масло, которое является частью масла в бумажно-масляной изоляции кабеля, вода, которая имеет большую способность поглощать теплоту, чем масло. Однако вода должна быть включена в водонепроницаемые трубки внутри канала в жиле кабеля, как показано на рисунке

     5133

    Поперечное сечение кабеля на напряжение 110 кВ с внутренним водяным охла ждением:

    1 - канал для воды диаметром d;
    2 - водонепроницаемая трубка;
    3 - токопроводящая жила диаметром dж, скрученная из отдельных проволок;
    4 - полупроводящая бумага;
    5 - изоляция;
    6 - экранирующие ленты;
    7 - гофрированная алюминиевая оболочка;
    8 - антикоррозийная защита;
    9 - оболочка из поливинилхлорида

     Такую схему можно применить для кабелей со сплошной экструдированной изоляцией, которые применяются для соединения генераторов при относительно низком напряжении. Напряжение на охлаждающей жидкости должно снижаться до потенциала земли прежде, чем она попадет в перекачивающий насос. В схемах с водяным охлаждением применяют специальные концевые устройства для кабелей, внутри которых охлаждающая жидкость протекает через спиральный канал, обеспечивающий необходимую электрическую изоляцию при рабочем напряжении КЛ. Электрическое сопротивление воды снижается в процессе эксплуатации; опыт показывает, что удельное электрическое сопротивление rв = 200 кОм см является приемлемым. Поэтому для кабелей с внутренним искусственным охлаждением требуется применение регенерирующих установок,  которые  повышают  rв до 200 кОм см  при уменьшении сопротивления до 20 кОм см. Высокое значение rв является существенным для сохранения активных потерь в столбе воды на требуемом уровне. Основное преимущество системы внутреннего искусственного охлаждения заключается в том, что она позволяет удалять теплоту непосредственно от главного источника - жилы кабеля. С другой стороны, возможный объемный расход охлаждающей жидкости ограничивается размером канала в жиле кабеля, а повышение  температуры жидкости на определенной длине кабеля будет значительным.

    Можно использовать фторорганические жидкости для охлаждения по каналу жилы кабеля, например фреон - 12. Жидкий хладагент абсорбирует теплоту, испаряется и поступает в теплообменник. Этот способ находится еще в стадии разработки, и необходимость в таких схемах для кабелей пока еще определяется. Преимуществом такого испарительного охлаждения является установление естественного конвективного потока жидкости; при этом не требуются насосы.

    [ http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_600.html]

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > self contained cable

  • 20 self-contained cable

    1. кабель с каналом в токоведущей жиле

     

    кабель с каналом в токоведущей жиле

    [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

    кабель с центральным маслопроводящим каналом
    кабель в собственной оболочке

    Кабель, в котором создающая давление жидкость находится в пределах металлической оболочки, наложенной в процессе изготовления
    [СТ МЭК 50(461)-84]
    [ Источник]


    Искусственное охлаждение маслонаполненных кабелей с центральным маслопроводящим каналом

    Для преодоления жестких ограничений по токовой нагрузочной способности кабелей, проложенных в земле, может применяться искусственное охлаждение кабелей.
    Возможны следующие варианты искусственного охлаждения:

    • внешнее охлаждение с помощью труб. При этом обеспечивается протекание воды по пластмассовым трубам, проложенным вблизи от кабеля. Общее термическое сопротивление кабеля в схеме замещения шунтируется термическим сопротивлением между кабелем и охлаждающей водой. Температура воды увеличивается при движении по трубам, и, таким образом, имеется ограничение по длине кабеля, который может быть охлажден таким способом. Эффективное термическое  coпpотивление содержит составляющие: сопротивление грунта между кабелем и трубами, сопротивление стенки трубы, термическое сопротивление между кабелем и охлаждающей водой и термическое сопротивление самого кабеля. Такая система искусственного охлаждения относительно проста и имеет ряд преимуществ по механическим характеристикам для кабелей, проложенных непосредственно в земле. Охлаждение длинных КЛ производится путем применения труб охлаждения большого диаметра, например диаметром 150 мм. Такие трубы должны быть гибкими и должны иметь армированные стенки с тем, чтобы выдерживать давление почвы в том случае, когда они не заполнены водой под давлением;

     5131

    Внешнее охлаждение кабелей с помощью трубс водой (обозначены прямой и обратный потоки воды)

    Т - трубы с водой;
    К - кабель;
    1 - обратный трубопровод;
    2 - прямой трубопровод

    • поверхностное охлаждение.
      Система более интенсивного водяного охлаждения, чем при использовании труб внешнего охлаждения, выполнена следующим образом. Кабель размещается в жесткой пластмассовой трубе диаметром около 250 мм, применяется принудительная циркуляция воды через трубу. Такой способ искусственного охлаждения дороже, чем предыдущий, но при этом для кабеля с жилой 2000 мм2 можно достичь токовой нагрузки свыше 3200 А.

    Способ поверхностного искусственного охлаждения также известен как способ непосредственного охлаждения оболочки (в отличие от внешнего охлаждения с помощью труб). При непосредственном охлаждении кабелей возникают проблемы, связанные с возможным перемещением кабелей в трубопроводе из-за электромеханических усилий. Из-за значительной стоимости схем поверхностного охлаждения схема внешнего охлаждения является более предпочтительной, и установки поверхностного непосредственного охлаждения пpименяются лишь в тех случаях, когда требуемая нагрузочная способность кабелей не может быть достигнута другим способом. Дополнительные проблемы в схемах поверхностного искусственного охлаждения связаны с высокой температурой в среднем сечении соединительных муфт, которые имеют повышенные термические сопротивления изоляции. Для схем естественного охлаждения кабелей обычно такой проблемы не возникает, так как имеется возможность увеличить расстояние между опорами муфт. При температуре жилы кабеля 85° С, несмотря на принятые меры, температура в соединительных муфтах может быть значительно выше;

    5132 

     Поверхностное или непосредственное искусственное охлаждение кабелей, проложенных в трубах

    • внутреннее охлаждение.
      При этом циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается в каждой жиле кабеля. Охлаждающей жидкостью может быть: изоляционное масло, которое является частью масла в бумажно-масляной изоляции кабеля, вода, которая имеет большую способность поглощать теплоту, чем масло. Однако вода должна быть включена в водонепроницаемые трубки внутри канала в жиле кабеля, как показано на рисунке

     5133

    Поперечное сечение кабеля на напряжение 110 кВ с внутренним водяным охла ждением:

    1 - канал для воды диаметром d;
    2 - водонепроницаемая трубка;
    3 - токопроводящая жила диаметром dж, скрученная из отдельных проволок;
    4 - полупроводящая бумага;
    5 - изоляция;
    6 - экранирующие ленты;
    7 - гофрированная алюминиевая оболочка;
    8 - антикоррозийная защита;
    9 - оболочка из поливинилхлорида

     Такую схему можно применить для кабелей со сплошной экструдированной изоляцией, которые применяются для соединения генераторов при относительно низком напряжении. Напряжение на охлаждающей жидкости должно снижаться до потенциала земли прежде, чем она попадет в перекачивающий насос. В схемах с водяным охлаждением применяют специальные концевые устройства для кабелей, внутри которых охлаждающая жидкость протекает через спиральный канал, обеспечивающий необходимую электрическую изоляцию при рабочем напряжении КЛ. Электрическое сопротивление воды снижается в процессе эксплуатации; опыт показывает, что удельное электрическое сопротивление rв = 200 кОм см является приемлемым. Поэтому для кабелей с внутренним искусственным охлаждением требуется применение регенерирующих установок,  которые  повышают  rв до 200 кОм см  при уменьшении сопротивления до 20 кОм см. Высокое значение rв является существенным для сохранения активных потерь в столбе воды на требуемом уровне. Основное преимущество системы внутреннего искусственного охлаждения заключается в том, что она позволяет удалять теплоту непосредственно от главного источника - жилы кабеля. С другой стороны, возможный объемный расход охлаждающей жидкости ограничивается размером канала в жиле кабеля, а повышение  температуры жидкости на определенной длине кабеля будет значительным.

    Можно использовать фторорганические жидкости для охлаждения по каналу жилы кабеля, например фреон - 12. Жидкий хладагент абсорбирует теплоту, испаряется и поступает в теплообменник. Этот способ находится еще в стадии разработки, и необходимость в таких схемах для кабелей пока еще определяется. Преимуществом такого испарительного охлаждения является установление естественного конвективного потока жидкости; при этом не требуются насосы.

    [ http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_600.html]

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > self-contained cable

См. также в других словарях:

  • система применения смазочно-охлаждающей жидкости — Ндп. система очистки смазочно охлаждающей жидкости Комплекс функционально связанных оборудования, механизмов, устройств и приборов, реализующих технологические процессы применения смазочно охлаждающей жидкости при механической обработке заготовок …   Справочник технического переводчика

  • технологический процесс применения смазочно-охлаждающей жидкости — Совокупность операций приготовления, хранения, транспортирования, активации смазочно охлаждающей жидкости, доставки ее в зоны обработки, сбора и очистки загрязненной смазочно охлаждающей жидкости, диагностирования состояния смазочно охлаждающей… …   Справочник технического переводчика

  • приготовление смазочно-охлаждающей жидкости — Подготовка основы смазочно охлаждающей жидкости, введение исходного продукта и присадок в основу, диспергирование компонентов смазочно охлаждающей жидкости. Примечание Основой смазочно охлаждающей жидкости является вода или масло, исходным… …   Справочник технического переводчика

  • функциональные действия смазочно-охлаждающей жидкости — Ндп. функциональные свойства смазочно охлаждающей жидкости Совокупность функций смазочно охлаждающей жидкости, определяющих эффективность ее применения при механической обработке заготовок. Примечание Функциональные действия смазочно охлаждающей… …   Справочник технического переводчика

  • биостойкость смазочно-охлаждающей жидкости — Ндп. микробопоражение смазочно охлаждающей жидкости Показатель, характеризующий содержание микроорганизмов в единице объема смазочно охлаждающей жидкости. [ГОСТ Р 51779 2001] Недопустимые, нерекомендуемые микробопоражение смазочно охлаждающей… …   Справочник технического переводчика

  • рабочая температура охлаждающей жидкости или моторного масла — 3.12 рабочая температура охлаждающей жидкости или моторного масла: Температура охлаждающей жидкости или моторного масла, рекомендованная изготовителем для работающего двигателя. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 52237-2004: Чистота промышленная. Методы очистки смазочно-охлаждающей жидкости от механических примесей. Общие положения — Терминология ГОСТ Р 52237 2004: Чистота промышленная. Методы очистки смазочно охлаждающей жидкости от механических примесей. Общие положения оригинал документа: 3.1 седиментация примесей: Процесс отделения взвешенных частиц твердого загрязнителя… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • активация смазочно-охлаждающей жидкости — Повышение эффективности применения смазочно охлаждающей жидкости за счет изменения ее исходных физико химических свойств во всем объеме или путем временного изменения свойств определенных объемов смазочно охлаждающей жидкости внешними… …   Справочник технического переводчика

  • биологическая очистка смазочно-охлаждающей жидкости — Метод очистки отработанной смазочно охлаждающей жидкости, основанный на способности микроорганизмов использовать в качестве субстрата органические и неорганические соединения, содержащиеся в смазочно охлаждающей жидкости. [ГОСТ Р 51779 2001]… …   Справочник технического переводчика

  • подача смазочно-охлаждающей жидкости — Доставка смазочно охлаждающей жидкости в рабочее пространство станка из аккумулирующей емкости станка или магистрали групповой централизованной системы применения смазочно охлаждающей жидкости. [ГОСТ Р 51779 2001] Тематики жидкости смазочно… …   Справочник технического переводчика

  • регенерация смазочно-охлаждающей жидкости — Восстановление исходных физико химических свойств функционирующей или отработанной смазочно охлаждающей жидкости. Пояснения С целью регенерации смазочно охлаждающей жидкости выполняют операции обезжиривания и нейтрализации, восстановления водной… …   Справочник технического переводчика

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»