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 777 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
837. Závislost světelného toku (i), příkonu (2), proudu (3), napětí výboji (4) měrného výkonu (5) rtuťové výbojky na kolísání síťového napětí Obr. Výbojky 1000 slouží vysokých průmyslových halách železniční dopravě při osvět­ lování seřadišť. Uplatňují především (250 veřejném osvět­ lení. Druhou úlohou luminoforu je příspěvek zvětšení celkového světelného toku výbojky %). rtuťových směsových výbojek vnější indukční předřadník nahražen rezistorem, zabudovaným tvaru wolframové šroubovice přímo vnější baňce výbojky. poslední době díky velkému obsahu červené složky nacházejí uplatnění při osvětlování obchodních domů vstupních prostor kulturních zařízení (80 125 W). Proto používá luminoforů, jejichž hlavní úlohou zajistit určitý podíl červené složky spektru výbojky. Druhou hlavní oblastí průmyslové osvětlování, jak vnitřní, tak venkovní (400 W). Do prašného prostředí užívají výbojky 250 400 jejichž zrcadlená parabolická baňka má směrový účinek. Baňka pak nepropouští ultrafialové záření posky­ tuje dostatečný povrch pro nanesení luminoforu. Barva světla rtuťových par při vysokotla­ kém výboji nevyhovující (modrozelená), protože neobsahuje čáry červené části viditelné části spektra (nad 600 nm). Závislost těchto hodnot napětí sítě nakreslena obr. Maji 812 . Zapojení halogenidové výbojky 1 výbojka, 2,3,4 doutnavkový zapalovač, tlumivka, kompenzační kondenzátor Vnější baňka plní směsí argonu dusíku (85 tlak kPa. 838. Lze tedy přímo vyměňovat žárovky bez rekonstrukce doplnění světelné soustavy.menného skla, které umožňuje provozní teploty 600 hlavně propouští ultra­ fialového záření nutného vybuzení luminoforu. Provoz výbojky nezávisí teplotě okolí rozmezí —25 +35 °C. 177), dlouhý život (6000 000 h) a jejich „žárovkový“ tvar umožňuje ekonomické konstrukce svítidel použití mnoha obo­ rech. Napětí výboji, proud světelný tok stabilizuje minutách. 838. Rtuťové výbojky mají velký měrný výkon (tab. 839. 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90% 80 % 70 % I t / f / > — •-— 5 - 4 ^ 7 3 ,/f 7 / / 90 100 110 120 I 3 Obr. Pomocná elektroda usnadňuje zápal podle zapojení obr. vypnutí lze výboj zapálit znovu 5 až minutách. Jako luminoforů se používá fluorogermaničitanu horečnatého aktivovaného manganem vanadičnanu ytritého aktivovaného europiem. Při nižších teplotách (—35 °C) klesne světelný tok asi doba náběhu prodlouží až jia minut zápalné napětí stoupne 210 (normálně 180 V). Hlavní elektrody jsou wolframové šroubo- vice, mezi závity napuštěné (při 2400 °C) kysličníky barya, stroncia, vápníku, křemíku a někdy wolframovým práškem. Argonový výboj pak přeskočí mezi obě hlavní elektrody, rtuť postupně vypařuje během minut výboj ustálí výbojka dosáhne jmenovitých hodnot. Vlivem elektrického pole dojde při zápalu nejdříve výboji argonu mezi hlavní po­ mocnou elektrodou. Použití rtuťových výbojek široké. Náplř chrání hořák nosný systém před oxidací