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 156 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
ANALÝZA POMOCÍ ROZKLADU NEHARMONICKÉHO PRŮBĚHU NAPĚTÍ FOURIEROVY ŘADY CO u(t) Um* COS (ko)t y*) (4-254) (4-255) (4-256) kde úhel <picvyjadřuje fázový posun mezi fázory ¡7m* 7m*. Neharmonické průběhy elektrických obvodech Při této metodě využíváme principu superpozice platného pro lineární obvody, kdy daný zdroj neharmonického napětí vyjádříme sériovým zapojením zdrojů jednotlivých harmonických složek výsledný proud potom dán součtem proudů vyvolaných těmito jednotlivými zdroji. Teorie čtyřpólů využívána převážně spojovací technice při přenosu informací [20], [32], 4.6. Proudy k-té harmonické složky získáme řešením daného obvodu při harmonickém napájení kmitočtem rovným násobku kmitočtu základní harmonické. 4,4.). čtyřpól, tj. Jejich vlastnosti vzájemné vztahy mezi nimi jsou uvedeny [28], [29] [30], h) Čtyřpóly Jak bylo čl. uvedeno, jedním kritériem třídění prvků obvodu byl počet svorek, kterými daná část obvodu spojena ostatní částí. Využíváme přitom vztahů uvedených kap. část obvodu, která ostatní částí spojena čtyřmi svorkami. Při analýze elektrických obvodů používá několika dalších typů lineárních trans­ formací.Abychom odstranili rovnici (2-252) činitele 1/2, volíme činitel 2/3 píšeme Průběh souměrné složky komplexní rovině pak roven průběhu napětí fáze U. EFEKTIVNÍ HODNOTA VÝKON PŘI NEHARMONICKÝCH PRŮBĚZÍCH Uvažujeme neharmonický průběh (např. Proto zde výhodné využít počítač.6.1. 156 . 2, b) výpočet složek znamená podstatě opakovaný výpočet ustáleného stavu při har­ monickém napájení. Základními kroky této metody jsou: a) harmonická analýza, tj.6. Dosud jsme uvažovali vesměs dvojpóly. Při kreslení časového průběhu musíme provést součet dané trigonometrické řady daném okamžiku. Pro výkon dodávaný zdrojem neharmonického průběhu obvodu lze snadno odvodit vztah us 2Ui el<°1 (4-253) 4. napětí) vyjádřený Fourierovou řadou tvaru Po vyjádření efektivní hodnoty podle definičního vztahu (4-216) využitím ortogonality goniometrických funkcí získáme pro efektivní hodnotu výraz formálně stejný výraz platí pro jiné neharmonické veličiny (proud aj. 4.2. Zde nutné uvědomit, při použití symbolické metody nelze fázory jednotlivých harmonických složek kreslit jednoho grafu vzhledem různým rychlostem jejich otáčení, tím méně tomto grafu sčítat, c) harmonická syntéza znamená podstatě opětné sečtení příspěvků jednotlivých harmonických. výpočet Fourierových koeficientů rozvoje dané budicí veličiny. Dalším typem tzv