采用磁感应干燥法干燥电动机,开始干燥时水分被蒸发绝缘电阻值()。
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测量煤中水分含量主要用干燥法,为了证实煤中水分确已被干燥完全或煤质开始被氧化,要进行检查性干燥试验。
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样品水分含量达17%以上时,样品难以粉碎,且粉碎时水分损失较大,测量样品水分应采用先在()下干燥3-4小时,然后粉碎再测定水分。
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采用短路干燥时,短路线应连接牢固;采用涡流干燥时,应使用绝缘线。
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干燥电动机时,随着绕组温度的升高,其绝缘电阻值也升高。()
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一台6KV高压电动机受潮,干燥前绝缘为2兆欧,干燥2小时后绝缘下降到1兆欧,有人判断为干燥方法不当。()
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受潮的电动机定子绕组通过低压交流电进行干燥的方法叫铜损法。干燥过程中,电动机绝缘电阻的变化规律时逐渐升高并趋于稳定。此时干燥工作可认为结束。
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为了保证整个汽相干燥过程,绝缘内的水分一直不停地蒸发扩散,因此要求煤油蒸汽的压力要比水蒸汽的压力高得多。
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汽相干燥,既克服了传统真空干燥法加热温度低、加热不均匀和处理时间长的缺点,也克服了喷油干燥提高绝缘材料内的水分扩散系数的缺点。
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常用的脂质体制备方法有注入法、()、逆向蒸发法和冷冻干燥法。
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在真空干燥过程中绝缘材料内的水分蒸发越快,绝缘温度下降也(),所以采用逐步提高真空以缓解这个矛盾。
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电动机受潮后,常采用()法、()法、()等方法,进行干燥。
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未经干燥,且在静止状态下干燥有困难的电动机。当绝缘电阻不小于()MΩ时,可先投入运行,在运行中干燥。
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煤中水分大多采用间接测定方法,主要有充氮干燥法、空气干燥法及微波干燥法。
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气相干燥法,既吸取了传统干燥不降低绝缘内部水份()的优点,又吸取了喷油干燥法加热()又()的优点。
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电动机绕组干燥过程中,绕组温度逐渐稳定,在恒定温度下,绝缘电阻保持在()以上数值不变化,干燥工作即可认为结束。
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感应电动机用短路电流法干燥时,是在定子内通入低压三相交流电,所用电压约为额定电压的()%,使定子电流约为额定电流的()%。
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如用烘箱干燥法干燥变压器时应每小时测一次绝缘电阻,待其连续(),保持稳定后可停止干燥。
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不论何种干燥方法,在干燥以后,当电动机绕组冷却到60℃时,应测量电动机定子绕组的绝缘电阻,对于400V定子绕组和转子绕组的绝缘电阻,用500V绝缘电阻表测量,其绝缘电阻值不应低于()。
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在施工现场,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时,应做干燥处理,干燥处理的方法有()。
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受潮严重的电动机需干燥,烘干过程中,约每隔1小时用兆欧表测量一次绝缘电阻,开始时绝缘电阻下降,然后上升。如果3小时后绝缘电阻趋于稳定,且在5兆欧以上,可确定电机绝缘已烘干。
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额定电压为380V的电动车,在干燥过程中,当绕组绝缘达到()Mω以上时,干燥便可结束。
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受潮严重的低压电动机需干燥,烘干过程中,约每隔1小时用兆欧表测量一次绝缘电阻,开始时绝缘电阻下降,然后上升。如果3小时后绝缘电阻趋于稳定,且在5兆欧以上,可确定电机绝缘已烘干()
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检查电动机是否干燥,可用500V兆欧表,测量绕组对外壳的绝缘电阻。若小于0.25MΩ,线圈需要做干燥处理。
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【判断题】空气对流干燥中,恒速干燥阶段食品物料表面温度等于水分蒸发温度(即和热空气干球温度和湿度相适应的湿球温度)并维持不变;降速阶段内物料温度开始不断上升,当干燥达到平衡水分时,干燥速率为零,食品温度等于热空气温度(即空气的干球温度)。
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