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 187 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
4.1. V zduch směs plynů, největší podíl dusík kyslík zbytek kyslič­ ník uhličitý, vodní pára netečné plyny.5. 187 . Nepodléhají stárnutí průrazu jejich izolační vlastnosti obnovují, jakmile pominou podmínky pro samostatný výboj. Proto jsou jeho vlastnosti blízké vlastnostem dusíku, kyslík zvětšuje jeho elektrickou pevnost. 40: Průrazné napětí zvětšuje tlakem závisí teplotě, vzdálenosti tvaru elektrod časovém průběhu napětí. 2) Elektrická pevnost vztažená vzduchu normálního atmosferického tlaku.3.5. 5.5. Řada těchto sloučenin našla již uplatnění praxi, zejména arzenid galia GaAs, fosfid galia GaP, antimonid india InSb arzenid india InAs. závislost elektrické vodivosti teplotě osvětlení, vznik napětí termoelektrickým a fotoelektrickým jevem, magnetickým polem aj. binární (intermetalické) sloučeniny, které vyznačují velmi výhodnými polo­ vodičovými vlastnostmi, jež dávají předpoklad jejich širokého uplatnění budoucnosti. Charakte­ ristické vlastnosti některých polovodičových sloučenin tohoto typu uvádí tab. Elektroizolační konstrukční nekovové materiály [41] [42] 5. D usík používá stlačeném stavu, při němž velkou elektrickou pevnost, Poznámky tab. jeho poměrně malou elektrickou pevností nutné počítat především vysokonapěťových aplikací při stanovení přeskokových vzdáleností. Z třetího sloupce jsou především prvky hliník AI, gálium indium In, pátého sloupce fosfor arzén antimon Sb. 39. Aplikace těchto jevů nespadají oboru silnoproudé elektrotechniky, proto uvádíme jen stručný přehled materiálů jejich využití: Fotoelektrické rezistory luminofory teplotně závislé rezistory (termistory) napěťově závislé rezistory (bleskojistky, omezovače napětí) termoelektrické generátory chladicí články Hallovy sondy (měření magnetických polí) selén Se sirník kademnatý CdS sirník olovnatý PbS telurid olovnatý PbT sirník zinečnatý ZnS sirník kademnatý CdS halogenfosfáty 3Ca3/P04/2CaF2 kysličník nikelnatý NiO magnetit FesOí kysličník manganitý Mn203 kysličník kobaltnatý C02O3 karbid křemíku SiČ antimonid zinku ZnSb telurid antimonu Sb2Te3 telurid vizmutu BÍ2Te3 selenid vizmutu BÍ2Se3 antimonid india InSb arzenid india InAs Přímým sloučením některých prvků třetího pátého sloupce Mendělejevovy tabulky vznikají tzv. OSTATNÍ POLOVODIČOVÉ ATERIÁLY Kromě vlastností, uvedených germania křemíku, existují některých dalších polo­ vodičových materiálů další vlastnosti závislosti, které využívají jiným jevům aplika­ cím. PLYNNÉ IZOLANTY Plyny jako izolanty vyznačují velkým elektrickým odporem, malou poměrnou per- meabilitou dielektrickými ztrátami. tabulce uvedeno přeskokové napětí homogenním poli normálního atmos­ férického tlaku teploty mezi elektrodami vzdálenými cm