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 447 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Tím kombinaci tlakovzdušnými vypínači značně usnadní zhášení, popř. 421 příklad zhášecí komory magnetického stykače vložkami kolejnicového typu. Pokud nejsou anodě vytvořeny podmínky pro vznik katodové skvrny při obrácení polarity, dojde přerušení proudu. nich využívá sku­ tečnosti, vakuu hoří oblouk parách elektrodovéo khovu. Pro konstrukci zhášedel nutný kvalitní keramický materiál. SFe pří MPa) nebo energie výbušnin. použití plynu nebo kapalin za velmi vysokých tlaků (např. ZÁTÉŽE ODPÍNAČE PRO vvn Odpojovače jsou přístroje vvn, sloužící přerušení nebo spojení elektrického obvodu bez zatížení zaručující jistou bezpečnost odpojené části.5. Oblouk vakuu tedy není vlastně zhášen, ale průchodu proudu nulou nedojde jeho opětnému zapálení. Jsou však dosud stadiu výzkumu. ODPOJOVAČE, VYPÍNAČE. Odpojovač 123 kV, 1000/1600 A 460 . K novým metodám zhášení patří jako perspektivní bezkontaktní spínání [56], Synchronizace představuje další nové řešení spínacích úloh; nyní zaměřena na oddělení kontaktů okamžiku průchodu proudu nulou, ale omezení doby hoření oblouku na několik milisekund před průchodem proudu nulou.2. Existují ještě další možnosti pro zhášení oblouku, např. Při průchodu proudu nulou rozptýlí ionizované částice rychlým tepelným pohybem rekom- binuji stínících elektrodách, takže deionizace proběhne velmi rychle. Vzniká tak zmenšení ' fázového posunu proudu napětím, takže zhášení proběhne příznivých okolností *! strmosti zotaveného napětí. kombinaci polovodičovými součástkami zvětší jejich vypínací proud, neboť nejsou zatíženy dobu celé půlvlny. Tyto systémy je možné využít pro zhášení mimo průchodu proudu nulou, takže hodí pro omezování střídavého proudu nebo vypínání stejnosměrného proudu při vn.cující vysokým napětím oblouku, obdobně jako přístrojích nn. Bylo dosaženo slibných výsledků některých vhodných aplikací. Zatímco katodě jsou žhavé katodové skvrny emitujícf elektrony, které převážně zabezpečují přenos proudu, anoda zůstává poměrně studená. Při dostatečně nízkém tlaku vzniká tzv. Dříve se Obr. Vakuové zhášení představuje téměř ideální zhášecí systém, protože oblouk něm hoří dokonale tepelně izolo­ ván při minimální spotřebované energii oblouku. 422. < U nás tento princip nevžil, když byl použit magnetické stykače zahraničí je poměrně rozšířen. 8. Jejich odpojovači dráha musí proto vydržet vyšší zkušební napětí, než předepsáno pro izolaci proti zemi. Mezi nové metody použité pro zhášení patří vakuová zhásedla. nule proudu pak dojde velmi rychlé deionizaci zbytkového sloupce oblouku. obr. vakuový oblouk, kterého nestačí stahovací elektromagnetické síly soustředit oblouk omezeného prostoru