případě,
že komutátor bude anodou kartáč katodou obr. Obecně platí, při použití
c/ d/
Obr.
Vzhledem tomu, palivu přítomna voda paliv metanolem j
ppm O), lze předpokládat, komutátoru probíhají elektrolytické poc
že komutátor bude anodou kartáč katodou obr. zajiště
očištění povrchu komutátoru používán tzv.
Obr. Deposice síry na
kluzném kontaktu zhoršuje komutaci stroje nutno zabránit. Tvorbu urychluje vyšší teplota komutátoru.
V opačném případě, kdy uhlík anodou komutátor katodou (obr. Metanol může být snadným
a/ b/
c/ d/
Obr. Rekombinační proud dosahuje
I<10-12A
a jeho směr závisí stavu přívodu vzduchu. Jde chemické procesy, které závisí n
− koncentraci,
− teplotě,
− vlhkosti,
− jak přijdou tyto plyny kontaktu komutátorem.EvP
33
ný CuCl, chlorid měďnatý CuCl2
, sulfid měďnatý CuS, nitrid
měďný Cu2
N. Celá konstrukce
a/
c/
b/
d/
stroje orientována využití nerozebíratelného spojení. 3), dochází vyvíjení kyslíku anodě katodě
se vyvíjí vodík. Jeho
velikost závisí časové tvorbě bublinek. Znázornění geometrie rozmístění kartáčů sběracího ústrojí
b/ Konstrukční provedení čelního komutátoru uhlíkovými lamelami
c/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
d/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
zdrojem iontů (poměrně snadno vytváří organokovové sloučeniny). Obecně platí, při použ
měniče jako napájecího zdroje jsou problémy ještě výraznější.
▲ Obr. Deposice síry
kluzném kontaktu zhoršuje komutaci stroje nutno zabránit. kartáči byl nalezen
sulfid souvislosti tím, pojivo tvořil polysulfon PEE, obsahující síru.
Vzhledem tomu, palivu přítomna voda paliv
s metanolem obvykle 500 ppm H2
O), lze předpokládat,
že komutátoru probíhají elektrolytické pochody.
Kartáče jsou vedeny držácích kartáčů, které jsou součástí ložiskového štítu. 3), do
kyslíku anodě katodě vyvíjí vodík. Jejich charakteristickou vla
nevodivé mají velký koeficient tření. Obecně platí, při použití
měniče jako napájecího zdroje jsou problémy ještě výraznější. kartáči byl nalez
sulfid souvislosti tím, pojivo tvořil polysulfon PEE, obsahující síru.
Z [5] známo, některé deriváty minerálních olejů elek-
tricky nabíjejí při průchodu transportním potrubím. „čistící prostředek“. zajištění
očištění povrchu komutátoru používán tzv.
Kluzný kontakt stroje tvořen komutátorem, jehož lamely jsou vnější ploše opatře
destičkou uhlíku. případné rekombi-
naci dochází stěnách nádoby. případě axiálního komutátoru pak kartáče mají tvar kruhové výseč
Kartáče jsou vedeny držácích kartáčů, které jsou součástí ložiskového štítu. znám probl
negativního působení vodíku komutaci elektrických strojů. „čistící prostředek“. Je-li okolním prostřed
(Cl2), sulfan (H2S), čpavek (NH3), pak vytváří: chlorid měďný CuCl,
CuCl2, sulfid měďnatý CuS, nitrid měďný Cu2N. pak kov komutátoru přec
přechází kartáč. Tyto produkty disociace vody putují elektrodě
opačné polarity. Deposice síry na
kluzném kontaktu zhoršuje komutaci stroje nutno zabránit. Deposice síry
kluzném kontaktu zhoršuje komutaci stroje nutno zabránit. Znázornění geometrie rozmístění kartáčů sběracího ústrojí
Konstrukční provedení čelního komutátoru uhlíkovými lamelami
Detail pracovní plochy kartáče polarity
Detail pracovní plochy kartáče polarity
▲ Obr. zajištění
očištění povrchu komutátoru používán tzv. „čistící prostředek“. „čistící prostředek“. Jde chemické proce-
sy, které závisí na:
- koncentraci,
- teplotě,
- vlhkosti,
- tom, jak přijdou tyto plyny kontaktu komutátorem. kartáči byl nale
sulfid souvislosti tím, pojivo tvořil polysulfon PEE, obsahující síru. Celá konstruk
negativního působení vodíku komutaci elektrických strojů. Tyto produkty disociace vody
opačné polarity. Proto studium
uzlu možné provádět pouze případě narušení vnějšího krycího plášt
probíhající kluzném kontaktu objemu nádrže lze specifikovat takto:
za normálních podmínek komutátoru lamelami tvoří patina (Cu
grafit). případě axiálního komutátoru pak kartáče mají tvar kruhové výseče. kartáči byl nalezen
sulfid souvislosti tím, pojivo tvořil polysulfon PEE, obsahující síru. Znázornění průchodu proudu kontaktem transportu materiálu.
c/ d/
Obr. Znázornění geometrie rozmístění kartáčů sběracího ústrojí
b/ Konstrukční provedení čelního komutátoru uhlíkovými lamelami
c/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
d/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
zdrojem iontů (poměrně snadno vytváří organokovové sloučeniny).
V opačném případě, kdy uhlík anodou komutátor kato-
dou (obr.
Legenda: kartáč, lamela, mezikontaktní prostor
1
3
2
1
O2
H2
▷
. Znázornění geometrie rozmístění kartáčů sběracího ústrojí
b/ Konstrukční provedení čelního komutátoru uhlíkovými lamelami
c/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
d/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
zdrojem iontů (poměrně snadno vytváří organokovové sloučeniny). Metanol může být snadným
a/ b/
c/ d/
Obr. Znázornění průchodu proudu kontaktem transportu materi-
álu.
Kluzný kontakt stroje tvořen komutátorem, jehož lamely jsou vnější ploše opatřeny
destičkou uhlíku. celém pro-
storu kapaliny zčeření objevuje oblak náboje, obr. Jejich charakteristickou vlastností je, jsou
nevodivé mají velký koeficient tření. Obecně platí, při pou
měniče jako napájecího zdroje jsou problémy ještě výraznější. pak kov
komutátoru přechází roztoku přechází kartáč. porézní strukturu. Znázornění geometrie rozmístění kartáčů sběracího ústrojí
b/ Konstrukční provedení čelního komutátoru uhlíkovými lamelami
c/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
d/ Detail pracovní plochy kartáče polarity
zdrojem iontů (poměrně snadno vytváří organokovové sloučeniny). Legenda: kartáč, lamela, mezikontaktní prostor
metalurgie není nikdy zaručena jeho homogenita. zajišt
očištění povrchu komutátoru používán tzv