Studijní materiál pro rekvalifikační kurzy v oboru ELEKTRO

| Kategorie: Skripta  |

Propojovací schémata ukazují spojení mezijednotlivými elektrickými prvky obvodu. Vodičejsou zakresleny podle skutečné polohy (obr. 7).Obr. 7 Propojovací schémaSchémata zapojení elektrických přístrojůukazují elektrické zapojení uvnitř přístroje sevšemi potřebnými spojeními, např. nasvorkovnici.Spojovací schémata zobrazují elektrickáspojení mezi přístroji nějakého zařízení, např.elektrické spojení mezi ovládacím panelem,spínací skříňkou a elektrickými pohonyjeřábu.Časové diagramy ukazují průběh činnostinebo stavů v závislosti na čase, např. přiovládání topení nebo pohonu bubnu u sušičkyprádla (obr. 8).Obr. 8 Schéma zapojení sušičky s časovým spínačemFunkční schémata zapojení se používají ke znázorněníčíslicového řízení (obr. 9) a řízení PLC.Obr. 9 Funkční schéma zapojeníPři návrhu a přípravě technické dokumentace je nutné dodržet následující zásady:• Obvody se znázorňují v bezproudovém stavu. Spínače se kreslí vždy s rozpojenýmikontakty. Ručně ovládané kontakty se označují dvojitou šipkou (tabulka 4).• Různá schémata zapojení musí na sebe navazovat. Proto se musí všechny prvky v různýchschématech obvodu označovat jednotně.• Musí být jednoznačně označeny vnější svorky, aby b

Autor: SSOŠ a SSOU BEAN s.r.o.

Strana 24 z 84

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
přírodních minerálů) zahřátých vysokou teplotu. Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina magnetická indukce Jednotkou magnetické indukce tesla (T). 2. Obr.r. Elektrolyty však vznikají také disociací kyselin (např. . Ve zředěném plynu vzniká samostatný výboj při nižším napětí než normálního tlaku. hydroxidu sodného NaOH) vodě. Podle podmínek, nichž výboj plynu vzniká, rozlišujeme samostatný nesamostatný výboj. Nejdůležitější příklady samostatného výboje jsou jiskra, blesk, elektrický oblouk. Elektrický proud elektrolytu spojen přenosem látky směrem k elektrodám.2. Aby plynu vznikl elektrický proud, musí být splněny stejné podmínky jako ostatních látek. Magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené křivky. Magnetismus elektromagnetismus Magnetické pole existuje nejen okolí trvalých magnetů, ale také kolem vodičů proudem. Výboje plynech Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. těchto podmínek plyn vede elektrický proud děje, které něm vznikají, označujeme jako výboj plynu. 20 Magnetické pole cívky vně cívky obdobné rozložení magnetických indukčních čar jako tyčový magnet. kyseliny sírové H2SO4) hydroxidů (např. dutině velmi dlouhé cívky magnetické pole homogenní. Iontová vodivost uplatňuje nejen roztoků látek, ale významné technické využití mají taveniny různých solí (např. 2. Magnetické pole znázorňujeme magnetickými indukčními čárami. Elektrony se mohou zachytit neutrálních molekulách vznikají záporné ionty., Českobrodská 32a, 191 Praha 9 24 Vodivost látek, která podmíněna existencí volně pohyblivých iontů, nazýváme iontová vodivost.4. Příčinou elektrické vodivosti plynu jsou kladné záporné ionty elektrony, které vznikají při ionizaci plynu. Plyn musí obsahovat volné částice nábojem musí být elektrickém poli. Vektor leží tečně magnetické indukční čáře daném bodě pole směr určený orientací magnetické indukční čáry. Při ionizaci elektricky neutrální molekuly uvolňují elektrony zbytek molekuly tvoří kladný iont. Nosiči nábojů plynu jsou kladné ionty, záporné ionty elektrony, které vznikají při ději zvaném ionizace plynu. Orientaci magnetických indukčních čar určujeme Ampérovým pravidlem pravé ruky: Pravou ruku položíme cívku tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu závitech cívky, pak palec ukazuje polohu severního pólu cívky (obr.SSOŠ SSOU BEAN s. Tyto spolu proudem mají tvar kružnic rozložených rovinách kolmých vodiči jejich středy leží místě, v němž vodič prochází rovinou. Proto jsou normálního tlaku a teploty velmi dobrými izolanty jejich elektrická vodivost zanedbatelná.3.o. Toho se využívá zářivkách výbojkách. Příčinou ionizace plynu může být vysoká teplota, působení ultrafialového nebo radioaktivního záření molekuly plynu apod. 20)