UČEBNÉ TEXTY: Elektrotechnika (1939)

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Napětí, proud, odpor. Podstata elektřiny je dosud velmi málo známa, dobře známe jen jejíúčinky. Elektrické „vlnění" se šíří prostorem úžasnou rychlostí300.000 km za vteřinu. Obvod zeměkoule* na rovníku je 40.000 km,oběhne tedy radiová vlna zeměkouli za vteřinu více než sedmkrát.Zvuk se šíří vzduchem jen rychlostí 330 m za vteřinu, tedy pomaleji,než střela vojenské pušky, která za prvou vteřinu uletí 800 m. Kdybypo vás někdo vystřelil a uslyšíte ránu, znamená to již, že vás netrefil,protože kulka přilétla dříve, než zvuková vlna. Blesk však uvidímemnohem dříve, než uslyšíme zahřmění, protože světlo se šíří stejněrychle jako elektřina, miliónkrát rychleji, než zvuk.Vědecký výklad této úžasné rychlosti světla a elektřiny je velmisložitý a je založen na pouhých hypotésách (domněnkách, předpokla­dech). Pro praksi stačí, když si elektřinu představujeme jako nějakouúžasně tekutou a pohyblivou látku, která teče měděným drátem stej­ně, jako voda teče trubkou. Vzniká tím elektrický ...

Vydal: Bohumil Dobrovolný vlastním nákladem Autor: Bohumil Dobrovolný

Strana 47 z 66

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Blesk byl vzdálen 330 2640 2'64 km. Budovy jsou proti blesku chráněny bleskosvody, jež mají být provedeny podle obr. Uvidíme blesk, vteřin uslyšíme zahřmění. 1 1,£90. ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Rozvádění stejnosměrného proudu Měď vede proud nejlépe, všech technicky použitelných kovů, proto dělají vodiče zpravidla mědi.000 670. ča­ sového rozdílu mezi bleskem hřměním určit vzdálenost blesku (vteřiny 330 m). Proto musíme volit vodiče tak silné, aby úbytek napětí činil nejvýše 5%. Příklad 42.000 . 149. Napětí pak vyrovnává nevo­ divým vzduchem velikou jiskrou (blesk). Blesk, prorážející vzduch, odpaří cestou vodní páry, na které narazí, současně odráží vzduch stranou. Parní stroj, přímo ním spojený, výkon 1000 Účinnost alternátoru je 91%.000 0944 94'4% ' 41. Tím vzniká účinek, podobný výbuchu (náhlé stoupnutí tlaku), spojený hřměním. měděném vodiči vznikají ovšem ztráty, působící úbytek napětí (viz oddíl ztráta napětí). Vznikají pak rozdíly napětí buď mezi dvě­ ma mraky nebo mezi mraky zemí.73 5250 191 X X 0. Jak silným proudem zásobujeme pec při napětí 3000 cos <f> = = 07? Spotřebovaný výkon 1000 736 736. Jednofázový alternátor napájí Kjellinovu elektrickou pec.000 Hledaný proud 3000 320 ‘ VZNIK ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘÍRODĚ Člověk všiml ejektrické energie jejího využití teprve posled­ ních letech, zatím přírodě bouří upozorňovala elektřina na svou přítomnost nepaměti. Často blesk mraky ukryt, na obloze pozorujeme pouze jeho odlesk blýskání časy). Blesk hledá cestou nejmenší odpor (vzduch isolátor), proto nej­ častěji uhodí vysoké předměty nebo místech, kde nejvíce vodivá půda potoků, jezer, nad ložisky kovů). Stoupající vlhký vzduch vodní parou (vlivem tepla větrů) tvoří mraky, nabité elektřinou. Napětí blesku mnoho milio­ nů voltů, často proud několik tisíc ampérů, proto blesk značný ničivý účinek.000 N. N 670. Je-li žárovky přiveden proud napětím nižším než přede­ psáno, její svítivost menší. Jakou účinnost trojfázový turboalternátor, napětí 5250 nor­ málním proudu 191 při cos 0'8, je-li výkon parni turbiny 2000 K ( 1472 ? Výkon turboalternátoru cos 1.8 1,390. Bouř­ kové mraky jsou asi 1000 nad zemí.000 ÚCÍnn0St 1,472. Užitečný výkon 736. V začátcích rozvoje elektrotechniky (rozvod proudu jen malé 46 .40.000 1390 kW