Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 162 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
4.1. Rozhodnout tom, zda daný prvek lze považovat inerciální nebo nikoli, dáno poměrem rychlosti změn proudu, resp. obvodových prvků souměrnou voltampérovou charakteristikou nezávisí jeho impedance směru průchodu proudu platí (obr. 94) (diak, triak apod. Budou-li tyto změny proudu tak pomalé, lze zanedbat časové konstanty tepelných dějů, lze daný prvek pova­ žovat bezinerciální.) viz kap. Můžeme říci, že přísně vzato každý fyzikálně reálný elektrický obvod podstatě nelineární. při přenosu informací sdělovací technice, při přenosu elektrické energie apod. Stejnou voltampérovou charakteristiku vykazuje elektrický oblouk (viz kap. Nelineární obvody Elektrické obvody, které obsahují obvodové prvky, jejichž parametry závisí proudu jimi procházejícími nebo přiloženém napětí, nazývají nelineární. Nelze však opomenout zařízení, která jsou schopna pracovat pouze použitím nelineár­ ních prvků, jako např.). Tyto charakteristiky můžeme rozdělit několik základních typů: a) erciáln bezinerciální. Matematický popis nelineárního obvodu popsán nelineárními rovnicemi, které obsahují mocniny sou­ činy proměnných jejich derivací, vzájemné součiny proměnných proměnné argumentu transcendentních funkcí. usměrňovače, stabilizátory napětí, modulátory aj.8. kmitočtu tepelným časovým konstantám. současné době mají největší vý­ 162 . Naproti tomu při velmi rychlých změnách (vysokých kmitočtech) musíme většiny obvodových prvků uvažovat jejich dynamické charakteristiky. b) Soum ěrné nesoum ěrné. V mnohých případech nelineární charakter prvků závadu správné činnosti zaří­ zení (např. Vedle toho existuje skupina obvodových prvků, jejichž voltampérové charakteristiky a>(r) a(0) ó(t) (4-279) I(U) —/(—U) (4-280) Takovou charakteristiku vykazují nelineární odpory některé polovodičové součástky vykazují nelineární závislost odporu polaritě napětí. Příkladem těchto obvodových prvků mohou být termistory, jejichž odpor závislý teplotě důsledku tepelné setrvačnosti musíme potom rozlišovat statickou dynamickou charakteristiku nelineárního prvku obvodu.bude díž přechodová charakteristika dána A(p) (4-278) Mezi impulsovou přechodovou charakteristikou potom platí při porovnání rovnic (2-276) a (2-278) Podotkneme závěrem, lze snadněji technicky realizovat jednotkový skok vstupní veličiny než její impuls; tím ovlivněno experimentální zjišťování přenosových charakteristik. 8). bez- inerciálních nelineárních obvodových prvků jsou statické dynamické charakteristiky shodné. ZÁKLADNÍ TYPY NELINEÁRNÍCH OBVODOVÝCH PRVKŮ Vlastnosti nelineárního prvku elektrického obvodu projevují jeho voltampérové charakteristice. 6. 4.3.8. tedy zřejmé, pro tyto obvody nelze použít princip super­ pozice