Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Elektrotechnické tabulky obsahují velké množství údajů nepostradatelných při výuce na odborných středních školách i v praxi. Jsou překladem 21. vydání, doplněným a upraveným potřebným způsobem v těch oddílech, kde se české předpisy a technické normy dosud liší od předpisů a ustanovení platných v SRN a EU. Při velkém množství shrnutých informací je v tabulkách kladen důraz hlavně na přehlednost a srozumitelnost. Kniha je rozčleněna do následujících částí: část M (matematika, fyzika, elektrické obvody, součástky) ...

Vydal: Europa-Sobotáles cz. s.r.o., Autor: Europa-Sobotáles cz. s.r.o. Dr. Ing. Gregor Häberle a kolektiv

Strana 229 z 457

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
. Mezní hodnoty elektrické pevnosti: • silové kabely, signální kabely kV, • sdělovací kabely, elektrospotřebiče (na 230 kV, • sdělovací zařízení kV • integrované obvody, operační zesilovače 50 500 V. Elektromagne­ tické rušení Ze zdroje rušení vychází elektromagnetické rušení EMI (Electromagnetic Interferences) a přes nějaké prostředí, vazbu nebo rozhraní šíří příjem případném odrazu zpět zdroji Rušivé signály mo- hou být změněny nebo S. Tento pulz může blízkých vodičích indukovat velké napětí, které ovlivní funkci zařízení nebo poškodí elektronické součástky.232 Elektromagnetická kompatibilita Electro-m agnetic com patibility EMC BE Pojem Vysvětlení Poznámky, doplnění výkladu Elektromagne­ tická kom pati­ bilita, EMC Kom patibilita, slučitelnost nebo vzájemná snášenlivost elektromagnetické oblasti spočívá omezení vlastního rušivého vyzařo­ vání omezení cizích rušivých vlivů na vlastní činnost. 233 234. Vazba může být galvanická, kapacitní, indukční nebo pomocí elektrom agnetického záření. při zapínání nebo vypínání vznikají elek­ trom agnetické pulzy zvláště při • odpojování induktivních zátěží • zapínání obvodů kondenzátory nebo žárovkami. 2. zemní smyčkou. Omezení vlastního rušivého vyzařování. E í Atmosférické výboje, blesky (LEMP, LPZ) Při tření částeček ledu mracích vzniká mezi mraky nebo mrakem zemí napětí 100 MV a při následném výboji proud kA, označovaný jako blesk. Odstínění cizích elektromagnetických polí. LPZ1 LPZ2 LPZ3 Rušení elektrickými zařízeními Při velkých rychlých proudových změnách, např. Galva­ nická vazba může být tvořena např. Proud /st smyčce pak způsobí rušivá napětí impedancích smyčky. Součástky pro omezení přepětí jsou uvedeny na str. Při výbojích dochází k poškození citlivých elektronických součástek nebo změně stavu elektronických pamětí a tím ztrátě informací. Rušení trvalé spínaných zdrojů, při řízení fázovým spínáním při řízení fázovým rozpínáním. 1._____________ EMIs P íře liv ů zpětné působení Rušení elektro­ statickými výboji Při vzájemném tření izolačních látek dochází k oddělení nábojů napětí mezi předměty běžně kV. Blesk může indukovat napětí ivSt v nějaké části smyčky, která uzavírá přes zem. Překročí-li rušivá napětí průraznou pevnost, dojde poškození izolace případně ke zničení zařízení zkratem. Blesk indukuje elektrom agnetický impulz označovaný LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Odolnost proti vnějšímu rušení Překročí-li napětí proti zemi nebo kostře odol­ nost proti rušení, dochází poruchám činno­ sti. Z hlediska EMC rozlišujeme pět ochranných bleskových zón LPZ (lightning Protective Zones) LPZOA leží okolí hromosvodu LPZOB leží vně budovy chráněné hrom osvo­ dem zahrnuje rozvody chráněné budově svodičem přepětí zahrnuje odstíněné části LPZ1 zahrnuje části LPZ2 dalšími (rychlejšími) přepěťovými ochranami. Omezení rušivých napětí Především třeba omezit vazbu mezi rušivý­ mi veličinam rušivého proudu /st rušivého napětí USt zdroje (vysílače) příjemce. G u Přepěťové ochrany Omezují přepětí přípustnou hodnotu