Перевод: со всех языков на все языки

со всех языков на все языки

delayed+tripping

  • 1 delayed tripping

    1. отключение с выдержкой времени

     

    отключение с выдержкой времени

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

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > delayed tripping

  • 2 delayed tripping

    Универсальный англо-русский словарь > delayed tripping

  • 3 delayed tripping

    English-Russian dictionary of telecommunications and their abbreviations > delayed tripping

  • 4 delayed trip

    1. отключение с выдержкой времени

     

    отключение с выдержкой времени

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

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > delayed trip

  • 5 tripping

    расцепление; отключение

    English-Russian dictionary of telecommunications and their abbreviations > tripping

  • 6 delayed-pulse tripping cam

    English-Russian scientific dictionary > delayed-pulse tripping cam

  • 7 запрограммированное отключение

    Russian-English dictionary of telecommunications > запрограммированное отключение

  • 8 отключение с выдержкой времени

    1. delayed tripping
    2. delayed trip

     

    отключение с выдержкой времени

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

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отключение с выдержкой времени

  • 9 отключение с выдержкой времени

    Универсальный русско-английский словарь > отключение с выдержкой времени

  • 10 запрограммированное отключение

    Telecommunications: delayed tripping

    Универсальный русско-английский словарь > запрограммированное отключение

  • 11 расцепитель

    расцепи́тель м. эл.
    release, trip, release [tripping] mechanism, release [tripping] device
    авари́йный расцепи́тель — emergency release [tripping] device
    магни́тный расцепи́тель — magnetic release [tripping] device
    расцепи́тель максима́льного то́ка — overcurrent release [tripping] device
    максима́льный расцепи́тель — maximum-current release [tripping] device
    минима́льный расцепи́тель — minimum-current release [tripping] device
    расцепи́тель обра́тного то́ка — reverse-current release [tripping] device
    расцепи́тель с вы́держкой вре́мени — delayed release, delayed trip
    теплово́й расцепи́тель — thermal release [tripping] device
    * * *

    Русско-английский политехнический словарь > расцепитель

  • 12 НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги

    1. assembly equipped with devices limiting internal arc effects

     

    НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги
    -
    [Интент]

    Параллельные тексты EN-RU

    Assemblies equipped with devices limiting internal arc effects (active protection)

    A design philosophy which is completely different from that just considered consists in guaranteeing the resistance to internal arcing by installing devices limiting the arc.

    The approaches in that direction can be of two different types:
    • limiting the destructive effects of the arc, once it has occured, by means of arc detectors
    • limiting the destructive effects of the arc, once it has occured, by means of overpressure detectors.

    The first possibility consists in installing in the assembly arc detectors which sense the light flux associated with the electric arc phenomenon.

    Once the arc has been detected, these devices send an opening signal to the incoming circuit-breaker, thus guaranteeing tripping times of the order of 1-2 ms, therefore shorter than those proper of the circuit-breaker.

    The operating logic of an arc detector is the following: the occurrence of an arc inside the switchboard is detected by the arc detector because an intense light radiation is associated with this phenomenon.

    The arcing control system detects the event and sends a tripping signal to the circuit-breaker.

    All the above with trip times of a few milliseconds and supplanting the tripping of the CB overcurrent relay which, for example, could be delayed due to current selectivity questions.

    Figure 1 shows the possible positions where this device can be installed inside a switchboard.

    The ideal solution is that which provides the installation of at least one detector for each column, with the consequent reduction to a minimum of the length of the optical fibers carrying the signal.

    In order to prevent from an unwanted tripping caused by light sources indepent of the arc (lamps, solar radiation etc.), an additional current sensor is often positioned at the incoming of the main circuit-breaker.

    Only in the event of an arc, both the incoming sensor which detects an “anomalous” current due to the arc fault as well as the sensor detecting the light radiation as sociated with the arc enable the system to intervene and allow the consequent opening of the circuit-breaker.

    The second possibility consists in installing overpressure sensors inside the switchboard.

    As previously described, the overpressure wave is one of the other effects occurring inside an assembly in case of arcing.

    As a consequence it is possible to install some pressure sensors which are able to signal the pressure peak associated with the arc ignition with a delay of about 10-15 ms.

    The signal operates on the supply circuit-breaker without waiting for the trip times of the selectivity protections to elapse, which are necessarily longer.

    Such a system does not need any electronic processing device, since it acts directly on the tripping coil of the supply circuit-breaker.

    Obviously it is essential that the device is set at fixed trip thresholds.

    When an established internal overpressure is reached, the arc detector intervenes.

    However, it is not easy to define in advance the value of overpressure generated by an arc fault inside a switchboard.

    [ABB]

    НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги (активная защита)

    Для решения этой задачи используются совершенно другие, отличающиеся от ранее рассмотренных, принципы, заключающиеся в том, что противодействие внутренней дуге обеспечивается применением устройств, ограничивающих саму дугу.

    Существует два типа решения проблемы в этом направлении:
    • ограничение разрушающего воздействия дуги после того, как ее обнаружат специальные устройства
    • ограничение разрушающего воздействия дуги после того, как специальные устройства обнаружат возникновение избыточного давления.

    В первом случае в НКУ устанавливают устройства обнаружения дуги, реагирующие на световой поток, сопровождающий явление электрической дуги.

    При обнаружении дуги данные устройства посылают сигнал управления на размыкание вводного автоматического выключателя. Гарантируемое время реакции составляет 1-2 мс, что меньше времени срабатывания автоматического выключателя.

    Логика работы устройства обнаружения дуги следующая: Дуга, возникшая внутри НКУ, обнаруживается датчиком, реагирующим на интенсивное световое излучение, которым сопровождается горение дуги.

    Обнаружив дугу, система управления посылает сигнал автоматическому выключателю.

    Время срабатывания датчика и системы управления составляет несколько миллисекунд, что меньше времени срабатывания автоматического выключателя, осуществляющего защиту от сверхтока, который обычно для обеспечения требуемой селективности срабатывает с задержкой.

    На рис. 1 показаны места возможной установки устройства защиты внутри НКУ.

    Идеальным решением является установка, по крайней мере, одного устройства защиты в каждый шкаф многошкафного НКУ.

    Это позволит до минимума сократить длину оптоволоконных кабелей передачи сигнала.

    Для предотвращения ложного срабатывания от других источников света (т. е. не от дуги), например, таких как лампы, солнечное излучение и т. п., дополнительно в главной цепи вводного автоматического выключателя устанавливают датчик тока.

    Только при наличии двух событий, а именно: срабатывания датчика света и обнаружения аномального увеличения тока, система управления считает, что возникла электрическая дуга и подает команду на отключение вводного автоматического выключателя.

    Второе решение заключается в установке внутри НКУ датчика избыточного давления.

    Как было описано ранее, одним из характерных проявлений электрической дуги, возникшей внутри НКУ, является ударная волна.

    Это означает, что можно установить несколько датчиков давления, задачей которых является обнаружение импульса давления (с задержкой 10…15 мс), обусловленного зажиганием дуги.

    Сигнал от датчиков давления поступает на вводной автоматический выключатель, который срабатывает без задержки на обеспечение селективности.

    Такая система не нуждается в электронном устройстве обработки информации, поскольку воздействует непосредственно на независимый расцепитель автоматического выключателя.

    Вполне понятно, что такое устройство имеет фиксированный порог срабатывания.

    Датчик-реле дуги сработает, как только будет достигнуто заданное значение избыточного давления.

    Следует иметь в виду, что не так легко заранее определить значение избыточного давления, которое будет создано при зажигании дуги внутри НКУ.

    [Перевод Интент]

    Тематики

    • НКУ (шкафы, пульты,...)

    EN

    Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги

  • 13 assembly equipped with devices limiting internal arc effects

    1. НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги

     

    НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги
    -
    [Интент]

    Параллельные тексты EN-RU

    Assemblies equipped with devices limiting internal arc effects (active protection)

    A design philosophy which is completely different from that just considered consists in guaranteeing the resistance to internal arcing by installing devices limiting the arc.

    The approaches in that direction can be of two different types:
    • limiting the destructive effects of the arc, once it has occured, by means of arc detectors
    • limiting the destructive effects of the arc, once it has occured, by means of overpressure detectors.

    The first possibility consists in installing in the assembly arc detectors which sense the light flux associated with the electric arc phenomenon.

    Once the arc has been detected, these devices send an opening signal to the incoming circuit-breaker, thus guaranteeing tripping times of the order of 1-2 ms, therefore shorter than those proper of the circuit-breaker.

    The operating logic of an arc detector is the following: the occurrence of an arc inside the switchboard is detected by the arc detector because an intense light radiation is associated with this phenomenon.

    The arcing control system detects the event and sends a tripping signal to the circuit-breaker.

    All the above with trip times of a few milliseconds and supplanting the tripping of the CB overcurrent relay which, for example, could be delayed due to current selectivity questions.

    Figure 1 shows the possible positions where this device can be installed inside a switchboard.

    The ideal solution is that which provides the installation of at least one detector for each column, with the consequent reduction to a minimum of the length of the optical fibers carrying the signal.

    In order to prevent from an unwanted tripping caused by light sources indepent of the arc (lamps, solar radiation etc.), an additional current sensor is often positioned at the incoming of the main circuit-breaker.

    Only in the event of an arc, both the incoming sensor which detects an “anomalous” current due to the arc fault as well as the sensor detecting the light radiation as sociated with the arc enable the system to intervene and allow the consequent opening of the circuit-breaker.

    The second possibility consists in installing overpressure sensors inside the switchboard.

    As previously described, the overpressure wave is one of the other effects occurring inside an assembly in case of arcing.

    As a consequence it is possible to install some pressure sensors which are able to signal the pressure peak associated with the arc ignition with a delay of about 10-15 ms.

    The signal operates on the supply circuit-breaker without waiting for the trip times of the selectivity protections to elapse, which are necessarily longer.

    Such a system does not need any electronic processing device, since it acts directly on the tripping coil of the supply circuit-breaker.

    Obviously it is essential that the device is set at fixed trip thresholds.

    When an established internal overpressure is reached, the arc detector intervenes.

    However, it is not easy to define in advance the value of overpressure generated by an arc fault inside a switchboard.

    [ABB]

    НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги (активная защита)

    Для решения этой задачи используются совершенно другие, отличающиеся от ранее рассмотренных, принципы, заключающиеся в том, что противодействие внутренней дуге обеспечивается применением устройств, ограничивающих саму дугу.

    Существует два типа решения проблемы в этом направлении:
    • ограничение разрушающего воздействия дуги после того, как ее обнаружат специальные устройства
    • ограничение разрушающего воздействия дуги после того, как специальные устройства обнаружат возникновение избыточного давления.

    В первом случае в НКУ устанавливают устройства обнаружения дуги, реагирующие на световой поток, сопровождающий явление электрической дуги.

    При обнаружении дуги данные устройства посылают сигнал управления на размыкание вводного автоматического выключателя. Гарантируемое время реакции составляет 1-2 мс, что меньше времени срабатывания автоматического выключателя.

    Логика работы устройства обнаружения дуги следующая: Дуга, возникшая внутри НКУ, обнаруживается датчиком, реагирующим на интенсивное световое излучение, которым сопровождается горение дуги.

    Обнаружив дугу, система управления посылает сигнал автоматическому выключателю.

    Время срабатывания датчика и системы управления составляет несколько миллисекунд, что меньше времени срабатывания автоматического выключателя, осуществляющего защиту от сверхтока, который обычно для обеспечения требуемой селективности срабатывает с задержкой.

    На рис. 1 показаны места возможной установки устройства защиты внутри НКУ.

    Идеальным решением является установка, по крайней мере, одного устройства защиты в каждый шкаф многошкафного НКУ.

    Это позволит до минимума сократить длину оптоволоконных кабелей передачи сигнала.

    Для предотвращения ложного срабатывания от других источников света (т. е. не от дуги), например, таких как лампы, солнечное излучение и т. п., дополнительно в главной цепи вводного автоматического выключателя устанавливают датчик тока.

    Только при наличии двух событий, а именно: срабатывания датчика света и обнаружения аномального увеличения тока, система управления считает, что возникла электрическая дуга и подает команду на отключение вводного автоматического выключателя.

    Второе решение заключается в установке внутри НКУ датчика избыточного давления.

    Как было описано ранее, одним из характерных проявлений электрической дуги, возникшей внутри НКУ, является ударная волна.

    Это означает, что можно установить несколько датчиков давления, задачей которых является обнаружение импульса давления (с задержкой 10…15 мс), обусловленного зажиганием дуги.

    Сигнал от датчиков давления поступает на вводной автоматический выключатель, который срабатывает без задержки на обеспечение селективности.

    Такая система не нуждается в электронном устройстве обработки информации, поскольку воздействует непосредственно на независимый расцепитель автоматического выключателя.

    Вполне понятно, что такое устройство имеет фиксированный порог срабатывания.

    Датчик-реле дуги сработает, как только будет достигнуто заданное значение избыточного давления.

    Следует иметь в виду, что не так легко заранее определить значение избыточного давления, которое будет создано при зажигании дуги внутри НКУ.

    [Перевод Интент]

    Тематики

    • НКУ (шкафы, пульты,...)

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > assembly equipped with devices limiting internal arc effects

  • 14 pulse

    1) импульс || генерировать импульсы; работать в импульсном режиме; посылать импульсы
    2) пульсация || пульсировать
    -
    actuating pulse
    -
    advance pulse
    -
    basic pulse
    -
    bias pulse
    -
    bidirectional pulses
    -
    blackout pulse
    -
    blocking pulse
    -
    break pulse
    -
    brightening pulse
    -
    burst pulse
    -
    carry pulse
    -
    check pulse
    -
    chirp pulse
    -
    chopped pulse
    -
    clamp pulse
    -
    clear pulse
    -
    clock pulse
    -
    closing pulse
    -
    command signal pulse
    -
    composite 20T pulse
    -
    compressed pulse
    -
    current pulse
    -
    dark-current pulse
    -
    delayed pulse
    -
    dial pulse
    -
    digit pulse
    -
    disabling pulse
    -
    discharge pulse
    -
    drive pulse
    -
    echo pulse
    -
    electromagnetic pulse
    -
    electrostatic discharge electromagnetic pulse
    -
    enable pulse
    -
    engine reference pulse
    -
    equalizing pulse
    -
    erase pulse
    -
    error pulse
    -
    fast pulse
    -
    feed pulse
    -
    field blanking pulse
    -
    firing pulse
    -
    flat pulse
    -
    fluid pulse
    -
    frame blanking pulse
    -
    frame pulse
    -
    fruit pulse
    -
    gate pulse
    -
    Gaussian pulse
    -
    ghost pulse
    -
    half-sine pulse
    -
    heat pulse
    -
    identification pulse
    -
    ignition pulse
    -
    inhibit pulse
    -
    initiating pulse
    -
    input pulse
    -
    intensification pulse
    -
    interrogation pulse
    -
    inverted pulse
    -
    lighting pulse
    -
    light pulse
    -
    lightning electromagnetic pulse
    -
    line blanking pulse
    -
    line synchronization pulse
    -
    line sync pulse
    -
    lockout pulse
    -
    long pulse
    -
    lost pulse
    -
    make pulse
    -
    marker pulse
    -
    monitoring pulse
    -
    narrow pulse
    -
    negative pulse
    -
    noise pulse
    -
    nuclear electromagnetic pulse
    -
    omitted pulse
    -
    output pulse
    -
    photon pulse
    -
    pilot pulse
    -
    pip pulse
    -
    positive pulse
    -
    potential pulse
    -
    power pulse
    -
    pumping pulse
    -
    pump pulse
    -
    quenching pulse
    -
    quench pulse
    -
    radio-frequency pulse
    -
    radio pulse
    -
    reading pulse
    -
    read pulse
    -
    receiver disabling pulse
    -
    rectangular pulse
    -
    reply pulse
    -
    resetting pulse
    -
    reset pulse
    -
    residual pulse
    -
    sample pulse
    -
    sawtooth pulse
    -
    select pulse
    -
    selection pulse
    -
    setting pulse
    -
    set pulse
    -
    sharp pulse
    -
    shock pulse
    -
    short pulse
    -
    sine-squared pulse
    -
    slow pulse
    -
    spike pulse
    -
    spurious pulse
    -
    staggered pulse
    -
    starting pulse
    -
    start pulse
    -
    steep pulse
    -
    stopping pulse
    -
    stop pulse
    -
    stretched pulse
    -
    strobe pulse
    -
    stuffed pulse
    -
    suppression pulse
    -
    synchronizing pulse
    -
    sync pulse
    -
    test pulse
    -
    thermal pulse
    -
    timing pulse
    -
    Tpulse
    -
    triangular pulse
    -
    triggering pulse
    -
    trigger pulse
    -
    tripping pulse
    -
    unidirectional pulses
    -
    variable-duration pulses
    -
    video pulse
    -
    voltage pulse
    -
    wide pulse
    -
    write pulse

    Англо-русский словарь технических терминов > pulse

  • 15 Selbstauslösung

    f <tech.allg> (Kupplung) ■ automatic disengagement
    f <tech.allg> ■ automatic tripping; automatic release
    f < phot> ■ delayed-action shutter release

    German-english technical dictionary > Selbstauslösung

  • 16 verzögerte Auslösung

    Auslösung f: verzögerte Auslösung f slow release, time-lag tripping; delayed-action circuit breaking (Schalter)

    Deutsch-Englisch Wörterbuch der Elektrotechnik und Elektronik > verzögerte Auslösung

См. также в других словарях:

  • Tripping on Your Love — Infobox Single Name = Tripping on Your Love Artist = Bananarama from Album = Pop Life B side = Released = July 1991 Format = 7 single, 12 single, CD single Recorded = November 1990 Genre = Pop, Dance Length = Label = London Records Writer = Sara… …   Wikipedia

  • отключение с выдержкой времени — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Тематики электротехника, основные понятия EN delayed tripdelayed tripping …   Справочник технического переводчика

  • Penalty (ice hockey) — A penalty in ice hockey is a punishment for inappropriate behavior. Most penalties are enforced by detaining the offending player within a penalty box for a set number of minutes, during which, the player can not participate in play. The… …   Wikipedia

  • Residual-current device — A two pole residual current device A Residual Current Device is a generic term covering both RCCBs and RCBOs. A Residual Current Circuit Breaker (RCCB) is an electrical wiring device that disconnects a circuit whenever it detects that the… …   Wikipedia

  • НКУ с устройствами ограничения воздействия внутренней дуги — [Интент] Параллельные тексты EN RU Assemblies equipped with devices limiting internal arc effects (active protection) A design philosophy which is completely different from that just considered consists in guaranteeing the resistance to internal… …   Справочник технического переводчика

  • performing arts — arts or skills that require public performance, as acting, singing, or dancing. [1945 50] * * * ▪ 2009 Introduction Music Classical.       The last vestiges of the Cold War seemed to thaw for a moment on Feb. 26, 2008, when the unfamiliar strains …   Universalium

  • Ringette — is a team sport played on an ice surface. Players are generally women, wear ice skates, and use straight sticks to control a rubber ring; with the objective of the game being to score goals by shooting the ring into the opponent s net. It was… …   Wikipedia

  • Butthole Surfers — Infobox musical artist Name = Butthole Surfers Img capt = Img size = Background = group or band Origin = San Antonio, Texas, USA Years active = 1981 – present Label = Alternative Tentacles, Touch and Go, Latino Buggerveil, Rough Trade Records,… …   Wikipedia

  • The Beatles — У этого термина существуют и другие значения, см. The Beatles (значения). The Beatles Битлз …   Википедия

  • Déjà Vu (2006 film) — Déjà Vu Theatrical release poster Directed by Tony Scott Produced by …   Wikipedia

  • Northeast blackout of 2003 — States and provinces that experienced the blackout; not all areas within these political boundaries were affected. The Northeast blackout of 2003 was a widespread power outage that occurred throughout parts of the Northeastern and Midwestern… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

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