ELEKTROTECHNICKY NÁUČNÝ SLOVNÍK #5 Elektroenergetika

| Kategorie: Kniha  |

Piaty zväzok Elektrotechnického náučného slovníka — Elektroenergetika obsahuje v abecedne radených heslách pojmy z elektrizačných sústav, jadrovej energetikyz elektrární a teplární, transformovní a rozvodní, z techniky vysokých napätí, prenosu a rozvodu elektrickej energie, ďalej z ovládania, signalizácie a merania v elektrizačných sústavách, zo systému ochrán, ako aj z ekonomiky elektroenergetiky. Je určený všetkým, ktorí prichádzajú do styku s týmto širokým odborom elektrotechniky v praxi i pri štúdiu.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Ladislav Reiss

Strana 378 z 416

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
tirák Lif. Počas čela vlny kondenzátor nabije cez ventil napätie ňom úmerné vrcho­ lovej hodnote rázovej vlnyr predpokladu, že merací prístroj vysoký vstupný odpor. Gábriš Lit. Jej podstatnou vlastnosťou najmä rýchlosť, prúdenia. Do komory vstupného média často vkladajú vložky zaisťujúce lepšie pravidelné prú­ denie premiešanie chladiaceho média.: 94 vrcholový voltmeter elektrický merací prístroj, ktorým meria vrcholová hodnota striedavého (spravidla vysokého) napätia priemyselného kmitočtu vrcholová hod­ nota rázového napätia (/meranie vysokého napätia). Snaha po zvýšení účinnosti turbín viedla zvyšovaniu tlaku teploty vstupnej pary. Najvhodnejší stav vstupnej pary sa určí okolností, ktoré charakterizujú hospodárnosť, spoľahlivosť prevádzky za­ riadenia technické možnosti výroby ener­ getických zariadení ich cenu. Kostovský vstupná para parnej turbíny vodná para, ktorá ako pracovná látka /parnej turbíny svojím účinkom premení tepelnú energiu mechanickú prácu. Do vstupnej komory vúsťujú všetky studené vetvy primárneho okruhu ich rozmiestnenie umožniť dokonalé tlakové vyrovnanie premiešanie chladiaceho média pri minimálnom počte pracujúcich vetiev.vrcholový voltmeter 378 ft prakticky nemení, ale pri nepatrnom znečistení nastáva disociácia. Na vstupnú komoru pripojený každý technologický kanál zachovaním opti­ málnych aerodynamických podmienok. Ťažké častice rozkladajú vodu kyslík vodík pre­ chodnou tvorbou peroxidov vodíka. Tlak teplota vstupnej pary turbíny závisí druhu veľkosti turbíny. Merané napätie kapacitným deličom zmenší primeranú hodnotu, usmerňuje sa a nabíja ním kondenzátor (p. Vplyv nižších vstupných teplôt kompenzuje vyššími tlakmi, 300 '2. Rázový voltmeter (na meranie rázového napätia) pracuje podobnom princípe.: 64, 101 Pristaš vstupná transformovňa tyrp /priemyslo­ vej transformovně, ktorá strane vyš­ šieho napätia napája priamo verejnej roz­ vodnej siete. . obr. odčítaní výchylky konden­ zátor vybije vypínačom. zahraničí sú v prevádzke stroje vstupnými para­ metrami 350 pri 620 °C. Ako konštrukčný materiál najčastejšie používajú legované ocele, závislosti od teploty chemických vlastností chladia­ ceho média. Tieto poruchy vedú k zmene ghemických, fyzikálnych mecha­ nických vlastností plastických hmôt, pričom môže dôjsť ich zlepšeniu alebo zhoršeniu. Stavy vstup­ nej pary nás normované, pre kondenzačně turbíny takto: pri 435 °C, cm- pri 535 °C, 130 2 pri 565 °C, 165 cm~2 pri 565 a 240 cm' pri 580 °C. Najčastejšie používa elektrostatický prístroj. V plastických hmotách nastávajú veľmi značné radiačné poruchy obdobné ako or­ ganických kvapalinách. všeobec­ nosti vplyv žiarenia mäkké kovy omnoho väčší ako kovy tvrdé. Lit.), ku ktorému paralelne zapojený merací prístroj Napätie kondenzátore je úmerné vrcholovej hodnote pripojeného na­ pätia.: 35, 71 i Vrcholový voltmeter 1 meranie striedavého napätia, 2 11a meranie rázového napätia vstupná komora chladiaceho média reak­ tora dutina jednej alebo druhej strane aktívnej zóny, ktorej dopravuje chladiace médium odovzdaní tepla sekun­ dárnemu okruhu (/primárna časť jadrovej elektrárne). Ožiarením kovových materiálov zvyšuje sa ich tvrdosť, modul pružnosti, krehkosť a medza prieťažnosti, urýchľuje relaxácia napätí znižuje predĺženie. Konštrukčné riešenie závisí druhu a konštrukcie reaktora chemických fyzi­ kálnych vlastností chladiaceho média. Technologické kanály niekedy prechá­ dzajú vstupnou komorou chladiaceho média a vyúsťujú uzavierateľnou zátkou teleso reaktora. Kedže zariadenia nadkritické tlaky a vysoké teploty nedali očakávané hospo­ dárske výsledkyr, neprejavuje snaha prekračovať teploty 530 565 °C. zmenšenie vplyvu vyšších harmo­ nických prístroj symetrizuje