ELEKTRO: Základní zapojení instalačních obvodů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Spínače s pozičním osvětlením a spínačes indikací provozu. Poziční osvětlení elektroinstalačních prvků (většinou vypínačů) umožňuje nalezení prvku i neosvětleném prostoru. Předpisy ovybavení pracovišť z bezpečnostních důvodů vyžadují snadnou přístupnost a orientační osvětlení vypínačů ve všech pracovních, odpočinkových, pohotovostních, lůžkových a zdravotnických prostorách. Vypínače s orientačním osvětlením musejí být umístěny v blízkosti vchodů a východů budov, na chodbách a schodištích. Jako zdroj světla pozičního osvětlení se ve vypínačích a dalších elektroinstalačních prvcích používají rozměrově i funkčně vhodné doutnavky. Doutnavka je plynem plněná výbojka se studenou katodou pracující v oblasti samostatného doutnavého výboje. Fyzikální podstatou doutnavky je přenos elektrického náboje plynem. Ve skleněné baňce naplněné zpravidla neonem (ale i argonem, heliem, dusíkem, CO2) o tlaku desetin kPa, jsou dvě elektrody, mezi nimiž vzniká výboj nezávislý na polaritě přiloženého napětí. Po připojení doutnavky na zdroj střídavého ...

Pro: FCC Public s. r. o.
Vydal: FCC Public s. r. o.

Strana 33 z 37

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Normalizovaná řazení spínačů (dokončení) Číslo řazení Název spínače Použití Schéma 7 křížový přepínač 7So křížový přepínač orientační doutnavkou 8 jednopólový regulační přepínač dvou obvodů čtyřpolohový 9 dvoupólový regulační přepínač dvou obvodů čtyřpolohový 10 dvoupólový regulační přepínač dvou obvodů pětipolohový 11 dvoupólový regulační přepínač tří obvodů sedmipolohový (pokračování Elektrická zařízení obytných budovách) Základní zapojení instalačních obvodů (31. Pouze Pierre Lapla- ce, člen akademií věd celé Evropy, ale též pů- vodně rolnický synek, pozdější markýz, pair Francie a ministr vnitra, mohl rozvinout své vědecké schopnosti naplno. Představují kalorimetr přístroj pro určení stupně zahřívání a na základě pokusů objevují svou dobu velmi přesnou metodu měření lineárního koeficientu roztažnosti tu- hých těles při zahřívání. Myšlenka jakési chemické energie, kterou Lavoisier a Laplace svými objevy předzname- nali, a že organismus spaluje potravu v kyslí- ku a získává tak teplo nezbytné pro život, byla na svou dobu příliš revoluční.ELEKTRO 10/201054 archiv Myšlenka, zahřívání tělesa spoje- no s přidáváním nějaké další látky zaplňují- cí prostor mezi částicemi tělesa (opět onen známý „horror vacui“) nacházela „potvrze- ní“ v každodenním životě. Za dva roky dva jiní chemici Angličan Priestley a Švéd Scheele téměř současně onu „substanci“ objevili kyslík! V Traktátě o teple z roku 1777 tři roky před Maratovou flogistonovou teorií (!) – předložili Lavoisier a Laplace kvantitativní definici tepla jako součet součinů hmotností všech molekul tělesa druhou mocninou jejich rychlostí. část dokončení) Instalační domovní vypínače nízkého napětí schéma zapojení L1 N7 P  P P  P 6  6 nové webové stránky s vylepšeným vyhledávačem a možností stahovat články PDF www. Ale politika, to už opravdu jiná povídka.odbornecasopisy. jk; pokračování repetitorium Tab. Pohodlné a názor- né vysvětlení! Teprve Lavoisier (1743–1794) a P. část) Instalační obvody spínači nízkého napětí (16. A to přesto, že badatel Crowford roku 1779 svými po- kusy morčatech opakovaně dokázal. Lavoisier v roce 1770 dokázal, pro hoření není potřeba flogiston, ale „jiná sub- stance získaná z atmosférického vzduchu“. Jak to, všichni tři francouzští bada- telé nedomluvili, přestože žili a působili ve stejné době (Marat a Lavoisier byli dokonce stejně staří)? Příčinou zřejmě politika: Ma- rat, přesvědčený Jakobín a bouřlivý revolu- cionář, byl revoluce zavražděn, Lavoisier, opatrný vědec a badatel, byl v revoluci coby její odpůrce popraven. Například: pro- vazochodec v cirkuse klouže laně a lano se třením zahřívá nohy tlakem vymačká- vají mezer mezi atomy flogiston jako vodu z mokrého hadru. S.odbornecasopisy.czwww. Laplace (1749–1827) začali pokládat teplo výsledek pohybu molekul a nazýva- li „živou silou (vis viva)“. Zde jasná souvis- lost mezi teplem a teplotou tyto dva pojmy se dosud vůbec nerozlišovaly.cz