碱性蓄电池的记忆效应指的是什么?有什么危害?如何消除?

题目
问答题
碱性蓄电池的记忆效应指的是什么?有什么危害?如何消除?
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相似问题和答案

第1题:

在起爆过程中产生管道效应对传爆有什么影响?如何消除管道效应?


正确答案: 在较长的炮眼中,连续装入多个直径小于炮眼的药卷时,药卷与眼壁间会存在一定间隙,造成炸药传爆稳定性下降,传爆中断。该现象叫做炸药传爆的间隙效应或管道效应。
在深孔爆破中,减小管道效应的方法有:
(1)减小间隙,提高打眼质量,增大药卷直径,采用散装药或塑性炸药;
(2)改变间隙性质,在间隙中充水、充砂或用双套垫将间隙隔离;
(3)采用高威力、爆速大的水胶炸药、乳化炸药等;
(4)利用炸药药卷的聚能作用。
(5)一定要使药卷聚能穴指向传爆方向。

第2题:

功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?


正确答案: 功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下:
(1)转动铁芯柱的位置。
(2)移动电压线圈的相对位置。
(3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。
(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。

第3题:

电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些消除和抑制措施?
电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种非线性元件。例荧光灯和高压钠灯等气体放电灯、感应电动机、电焊机、变压器和感应电炉等,都要产生谐波电流或电压,最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉。
高次谐波的危害:
1、谐波电流通过变压器,可使变压器铁心损耗明显增加,从而使变压器出现过热,缩短其使用寿命。
2、谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。
3、谐波对电容器的影响更为突出,谐波电压加在电容器两端时,由于电容器对于谐波的阻抗很小,因此电容器很容易过负荷甚至烧毁。
4、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;可使计量电能的感应式电能表计量不准确;可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作;并可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。
高次谐波的消除和抑制:
1、三相整流变压器采用Yd或Dy联结
2、增加整流变压器二次侧的相数
3、使各台整流变压器二次侧互有相角差
4、装设分流滤波器
5、选用Dyn11联结组三相配电变压器
6、其他如限制电力系统中接入的变流设备和交流调压装置的容量,或提高对大容量非线性设备的供电电压,或者将“谐波源”与不能受干扰的负荷电路从电网的接线上分开,都能有助于谐波的抑制或消除。

第4题:

气体冷却器结露对发电机运行有什么危害?如何消除?


正确答案: ①小水珠有可能被吸入到发电机内,使绝缘受潮,特别是定子绕组的端部引线处,沿着受潮的表面容易引起闪络。
②水珠使冷却器受潮,引起铁翅腐蚀,降低冷却效果。
运行中最有效的办法使调节冷却水量,使冷却器气体温度升高,消除结露。

第5题:

蒸汽管道为什么产生温度应力?有什么危害?如何消除?


正确答案: 蒸汽管道受热后膨胀伸长,冷却后收缩,若这种伸长或收缩受到限制,管道材料就会产生应力,受热时为压缩应力,冷却时为拉伸应力。如果温度应力超过了材料的抗拉或抗压强度极限,管道就会变形或弯曲,严重时还会使管道断裂,甚至损坏。消除温度应力的方法通常是装补偿器。

第6题:

什么是记忆的自我参照效应?它是如何通过实验证明的?


正确答案: (1)自我参照效应是指当人们尽力将信息和自己相联系时,回忆出的信息更多。
(2)实验要求被试从词的物理特性、听觉特性、语义特性或自我参照等四个角度,对词表进行加工。当人们联系自身加工或考虑一个词时,该词的记忆效果最好。在自我参照研究中,同不能用到自己身上的词相比,人们更可能回忆出能用到自己身上的词。

第7题:

什么是压力管道的水击(水锤)现象?原因?有何危害?如何消除?


正确答案: 在压力管道中,由于液体流速的急剧改变,从而造成瞬时压力显著、反复、迅速变化的现象,称为水击,也称水锤。
引起水击的基本原因是:当压力管道的阀门突然关闭或开启时,当水泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速改变,而使压力显著变化。管道上止回阀失灵,也会发生水击现象。在蒸汽管道中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将高速向此处冲击,也会发出巨大的音响和振动。
水击现象发生时,压力升高值可能为正常压力的好多倍,使管壁材料承受很大应力;压力的反复变化,会引起管道和设备的振动,严重时会造成管道、管道附件及设备的损坏。
消除或减轻水击危害的基本方法有:
(1)缓慢开启或关闭阀门;
(2)尽量缩短阀件与容器间的管道长度;
(3)止回阀应动作灵活,不应出现忽开忽关现象;
(4)管道应装设安全阀、空气阀或蓄能器;
(5)蒸汽管道送汽前要充分暖管,彻底疏水,然后缓慢开启阀门送汽。

第8题:

气体放电灯(包括荧光灯)为什么会出现频闪效应?有何危害?如何消除?
气体放电灯(包括荧光灯)工作时,灯光将随着加在灯管两端电压的周期性交变而频繁闪烁,这就是“频闪效应”。频闪效应可使人眼发生错觉,使观察到的物体运动显现出不同于实际运动的状态。消除频闪效应的方法很多,最简单的方法,是在该灯具内安装两根或三根荧光灯管,而各根灯管分别接到不同相位的线路上。

第9题:

LD为什么能够产生码型效应?其危害及消除办法是什么?


正确答案: 半导体激光器在高速脉冲调制下,输出光脉冲和输入电流脉冲之间存在一个初始延迟时间,称为光电延迟时间。当光电延迟时间与数字调制的码元持续时间T/2为相同数量级时,会使“0”码过后的第一个“1”码的脉冲宽度变窄,幅度减小,严重时可能使“1”码丢失,这种现象称为码型效应,码型效应的特点是在脉冲序列中,较长的连“0”码后出现“1”码,其脉冲明显变小,而且连“0”码数目越多,调制速率越高,这种效应越明显。码型效应的消除方法是用适当的”过调制”补偿方法。

第10题:

什么是Donnan效应?如何消除Donnan效应?


正确答案:由于大分子离子的存在引起小分子离子在膜内外分布不均的现象称为唐南效应。消除方法:在膜外加入足够量的小分子电解质。