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 406 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Přitom zmenší průměr sloupce oblouku zvýší jeho teplota. Je-li kmitavý proud vypnut prvním průchodu proudu nulou, zůstane kondenzátor nabit zvýšené napětí pochod může další půlvlně opakovat. harmonickými průrazy vysoké vede obvykle poškození izolace. 372. rozdíl normál­ ního plynu plazma velkou energii značnou vodivost. 374. Vedení proudu většinou zprostřed­ kují elektrony díky své velké pohyblivosti.přerušení proudu (tzv. 8. 374 sloupce plazmatu a elektrodových oblastí, katodové anodové. Jiný případ přepětí vzniká přechod­ nými jevy vyvolanými průrazem zhášedle při vypínání kapacitních proudů (vedení na­ prázdno, kondenzátorové baterie). Části oblouku Ua anodový úbytek napětí, katodový úbytek napětí, UBi úbytek napětí sloupce oblouku, ř/ob celkové napětí oblouku Plazma sloupec plynu zahřátého vysokou teplotu, takže něm kromě neutrálních částic velké množství částic elektrickým nábojem (kladné záporné ionty, elektrony). Oblouk sestává podle obr. sekundárními procesy. prostor katodového prostor anodového Obr. Přepětí vyvolané těmito tzv. Počet částic různé polarity vyrovnán plazma navenek neutrální. useknutí proudu) nemůže energie obsažená indukčnostech ob­ vodu spotřebovat zhášedle změní při přechodném jevu energii elektrického pole kondenzátorů obr. 373 zůstane kapacita při vypnutí nabita zvýší se napětí vypínací dráze. oblouku tak vznikne úbytek napětí. Potřebná energie dosažení tohoto stavu odebírá obvodu. Tento případ nastává zejména při přerušování malých indukčních proudů vypínačích intenzívním zhášením, zvlášť obvodech velkou vlnovou impedancí (transformátory naprázdno nebo vzduchové reaktory). Při jejím průrazu vznikne kmitavý pochod způsobený rozdílem napětí sítě kondenzátoru. Podle obr. obráceném směru působí deionizační pro­ cesy, kterými zmenšuje počet nabitých částic pomocí jejich difúze, odvodem tepla nebo rekombinací. vytváření vodivých částic oblouku dochází nárazovou ionizací vlivem vysoké teploty urychlováním elektronů elektrickým polem nebo ionizací zářením, popř.2. Přesný popis oblouku matematickými vztahy obtížný, protože pochody něm pro­ bíhající jsou značně složité.2. druh samostatného výboje, vznikajícího vesměs při vysokém tlaku, s výjimkou oblouku vakuovém spínači. Základním vztahem pro výpočet rovnice tepelné bilance (Je Ji) eUi div ije div grad (8-1) ~ K 419 . OBLOUK SPÍNACÍCH PŘÍSTROJÍCH [104] Při oddálení kontaktů přístrojích vzniká spínací oblouk, který zprostředkuje další vedení proudu. Oba jmenované pochody ionizace deionizace nastaví oblouku rovno­ váhy tak, aby byl dispozici potřebný počet nosičů náboje pro vedení proudu. Při intenzívním odvodu tepla vznikne vyšší napětí oblouku, aby vodivost udržela a ztráty kryly zvětšeným přívodem energie