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 832 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Příkladem pro takové uspořádání schéma MHD elektrárny uvedené na obr. Tato okolnost činí MHD přeměnu velmi důležitou z hlediska zajištění budoucích velkovýroben elektrické energie, nichž současné jednotky turboalternátorů výkonech 102až 103MW byly již příliš malé. . Zde lze očekávat celkové účinnosti více. Aplikace lze příznivých okolností očekávat nejdříve osmdesátých letech. Schéma MHD elektrárny I spalovací komora; tryska; 3,4 elektrody; supravodivý magnet; výměník tepla; 7 odlučovač ionizační přísady; odsavač; kompresor; plynová turbína; II motorgenerátor; střídač Při trvalém provozu MHD generátoru předpokládá využití tepla zplodin vystupu­ jících MHD kanálu pohonu turbíny pro klasickou výrobu elektrické energie pomocí turbosoustrojí. Další významné přednosti MHD generátorů vyplývající jednoduchosti jejich struktury, značně menší pracnosti spo­ třeby materiálu jsou lepší využití hmoty prostoru pravděpodobně nižší pořizovací náklady. Získané poznatky jsou podkladem pro projekt dalšího kusného zařízení řádově větším výkonem. 891. Z hlediska využívání paliv prvořadý význam zvětšená účinnost přeměny energie paliv elektrickou energii její důsledky: úspory paliva chladiva, zmenšení exhalace tepla škodlivých produktů spalování, jež velké části zachytí při zpětném získávání ionizační přísady. Tento způsob využití bude pravdě­ podobně následovat zavedení špičkových MHD elektráren. Účinnost vlastního MHD generátoru odhaduje, základě výpočtů experimen­ tálních výsledků, asi hodnota vyhovující při provozu MHD generátoru jako špičkového zdroje elektrické energie. Nezdá se, existují důvody nebo vážné příčiny, zabraňující stavbě velkých jednotek o výkonu řádově 103 větších. Z provozně ekonomického hlediska pro MHD přeměnu charakteristické, výkon jednotky musí být nejméně 103MW (řádově), aby poměr ztrátových výkonů elektrickému výkonu odevzdávanému vnějšího obvodu byl přijatelný. Problémem odolnost proti tepelným rázům; nechybí však hlasy dokládající, tomuto provozu právě MHD generátor mimořádně vhodný. Obr. Dosažené doby provozu sovětském zařízení jsou z hlediska tohoto využití velmi příznivé. Důležitou úlohu hraje tomto případě výkon pro napájení magnetu při použití supravodivých elektromagnetů) tepelné ztráty. 891.kách minut, byl učiněn velký pokrok