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