Kniha vysvětluje principy nekonvenčních zdrojů elektrické energie, jako jsou magnetohydrodynamické, termoelektrické, termoemisní, fotoelektrické a jiné generátory, palivové články apod. Přitom jsou uvedeny také možnosti použití těchto zdrojů v praxi s popisem některých skutečných zařízení. Kniha je určena širokému okruhu techniků a inženýrů, kteří se zajímají o nové zdroje elektrické energie. Přeloženo z polského originálu Zdzislaw Celinski: Nowe metody wytwarzania energii elektrycznej, vydaného nakladatelstvím Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ve Varšavé v roce 1977.
výkon dodávaný spotřebiče rovná disipovánému Joulovu teplu. činitel zatížení generátoru. Složka intenzity elektrického pole plynu je
zkratována elektrodami. 8).
29
. Jeho hodnota rozsahu 1. Potom U0/2, 0,5 Rz,
tj.
2.4. 4). Dosadíme-li (23) (24) podmínku 0,
dostaneme základní vztahy mezi elektrickými veličinami (tab.Poměr
_ JxEx JyEy (no\
P jyw B
k (29>
značí tzv.2.
Protože dosáhne maximálního výkonu při 0,5 maximální
účinnosti při leží optimální hodnota činitele zatížení mezi hodno
tami 0,5 Při optimalizaci třeba přihlížet jiným veličinám termo
dynamického cyklu. Jejím grafem parabola
Obr. 9). Základní pracovní charakteristiky MHD generátorů Faradayova
typu
a) voltampérová charakteristika: pracovní bod generátoru, cha
rakteristika výkon proud, závislost účinnosti zatížení
(Ry konst) maximem Iz/2. Jejím obrazem přímka svírající osou
proudu úhel arctg (obr.2.
Voltampérová charakteristika generátoru lineární průběh (vnitřní
odpor generátoru konstantní). Generátor spojitými elektrodami
V kanálu tohoto generátoru složka hustoty proudu směru
proudění plynu (obr.
Při chodu nakrátko stavu naprázdno Iiz co,
K .
Závislost výkonu proudu kvadratická