Otázky a odpovede z elektrotechniky II.

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Přepracované 3. vydanie knihy odpovedá na 397 otázok z výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie, a to so zretelom aplikovat' znalosti získané v prvom diele priamo na elek­trické spotřebiče, přístroje, zariadenia a objekty, s ktorými prichádza čitatel najčastejšie do styku. To umožňuje aj postup kapitol v obsahu: Rozvod striedavého prúdu nn a inštalačný materiál pre rozvod elektřiny v dome, elektrické obvody spotrebičov v domácnosti, motorový rozvod, vodiče a káble, ochrana před nebezpečným dotykom, úrazom a požiarom od elektrického prúdu, elektrické světlo, teplo a chladenie, základné meracie přístroje a meranie elektrických veličin, výroba a rozvod elektrickej energie s vysokým napálíma elektrická trakcia ...

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

Strana 289 z 348

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Pozři velmi zjednoduše­ ný obr. Tepelná energia móžc byť slnečná. 295a. Tak­ to získaná elektrická energia mohla vyslat' zem laserovými lúčmi alebo elektromagnetickými mikrovlnami. 18b. ktoré narážajú naprieč zemským magnetickým potom. Slnku prebieha už miliardy rokov zložitý proces, termonukleárna reakcia, pri 289 . Podobné móžeme energiu palivových článkov prenášať na velké vzdialenosti zemi bez vodičového vedenia. jádrová iná. Generátor kozmickom priestore medzi stacio- nárnymi družkami móže využit' silných plazmových vetrov. VIETE TERMONUKLEÁRNEJ REAKCII? Opište reaktor fúzny, ako zdroj tepelnej energie pre budú- ce termojaderné elektrárně.) pohybujúcej velmi horúcej tým vodívej plazme vzniká elektrický prúd ktorý odoberá dvorná skupinami pologufových elektrod 2. Uvádzame slnečnú energiu preto. sme azda mali uviesť prvom mieste odpovědi otázku 18a. Odpadové teplo rýchlych reaktorov možno použit na ohřev plazmy, čím účinnost’ reaktorov zvýši. MHD pohybuje ionizovaný plyn (plazma) teplotou 500 000°C rýchiostdu 7000m/s naprieč silným magnetickým po­ lom (Porovnaj vzorec: č/c Blv. tento generátor stádiu experimentálneho výskumu. Energiu slnečnú, ktorá prapóvodcom všetkých energe­ tických zdrojov zemi celej nasej slnečnej sústave. pričom sa zatiaf dosahuje výkon lOOW/cnr.vákuovej diody), tým nastane elektrický prúd obvode. Magnetohydrodynamický generátor (MHD) určitou obdobou strojného generátora, ktorcm poháňaný vodič přetíná magnetické indukčně čiary