ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA M ENÍ. Bakalá ská práce. Analýza napájecích proud v automobilu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA M ENÍ. Bakalá ská práce. Analýza napájecích proud v automobilu"

Transkript

1 ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA M ENÍ Bakalá ská práce Analýza napájecích proud v automobilu Praha, 2011 Autor: Jakub Tauchman

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem v ní pouze podklady uvedené v p iloženém seznamu literatury. Nemám žádný závažný d vod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona.121/200 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne.. Podpis i

4 ii

5 Pod kování Na tomto míst bych rád pod koval vedoucímu práce panu Ing. Miloši Okrouhlému za jeho cenné rady, trp livost a p ipomínky k této práci, které p isp ly ke zkvalitn ní této práce. Dále bych cht l pod kovat své rodin a svým nejbližším za psychickou podporu a trp livost p i zpracování tohoto tématu. iii

6 iv

7 Abstrakt Hlavním cílem bakalá ské práce je analýza napájecích proud v automobilu. První ást práce seznamuje tená e se základními principy vybraných elektromagnetických ástí automobilu. Popisuje princip a funkci motoru st ra e, motoru stahování oken, ventilátoru a startéru a jejich možná poškození. Druhá ást práce zahrnuje m ení pr b h napájecích proud stejnosm rných motor popsaných v první ásti pro r zná zatížení. Pr b hy jsou dále zpracovány, je pro n ud lána frekven ní analýza a její výsledky jsou diskutovány s reálnými p edpoklady. Abstract The main goal of the Bachelor thesis is analysis of power current used in car. The first part of this thesis introduces the basic principles of some electromagnetic parts of a car. It describes the principal function of the windscreen wiper motor, the control window system motor, the fan motor and the starter and their potential failures. The second part of the thesis includes some supply current measurements with DC motors mentioned in the first part. Measured time series are then processed and frequency analysis is finished for further comparison with real assumptions. v

8 vi

9 ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Student: Obor: Název tématu esky: Název tématu anglicky: Jakub Tauchman Kybernetika a m ení Analýza napájecích proud v automobilu Analysis of Supply Current in the Car Pokyny pro vypracování: Prove te podrobnou analýzu principu innosti vybraných elektromagnetických ástí automobilu. Pomocí osciloskopu sledujte napájecí proudy a to jak v ustáleném stavu, tak ve stavech p echodových. Porovnejte pr b hy napájecích proud na nových, funk ních, porušených a nefunk ních vzorcích, je-li to možné. U každého vzorku ur ete možné p í iny poškození, p edpokládaný projev na napájecích proudech a skute né projevy poruchy, bylo-li je možné nam it. Na nam ené signály navrhn te a aplikujte detek ní metody k rozpoznání konkrétního typu závady na vzorku. Jako zkoumané vzorky použijte ventilátor, motor stahování okének, motor st ra e oken a startér. Seznam odborné literatury: [1] Kreidl, M. - Petr, J. - Novák, J. - Houfek, P. - Doubek, J.: Diagnostic Systems Prague : CTU, p. ISBN (in Czech) [2] Ježdík,P. Rozbor metod analýzy dynamického chování napájecí soustavy vozidla, odborná studie [3] Horá ek, P. - Fuka, J. Systémy a modely. 1. vyd. Praha : VUT, s. ISBN Vedoucí bakalá ské práce: Ing. Miloš Okrouhlý Datum zadání bakalá ské práce: 12. íjen 2010 Platnost zadání do 1 : 1. ervenec 2011 L.S. Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. vedoucí katedry Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. d kan V Praze dne Platnost zadání je omezena na dobu dvou následujících semestr. vii

10 viii

11 Obsah Seznam obrázk Seznam tabulek xi xiii 1 Úvod Princip innosti stejnosm rného stroje Indukované nap tí a moment stejnosm rného stroje Komutace St ra elního skla Historie st ra Stírací soustava Motor st ra e Motorek jednorychlostní Motorek dvourychlostní Stahování oken v automobilu Historie Motor stahovacího systému Mechanismy ovládání oken Mechanismus s ozubeným a pákovým p evodem Mechanismus s kladkovým p evodem a lankem Mechanismus s lánkovou vzp rou Ventilátor V trací systém v automobilu Motor ventilátoru Startér motoru v automobilu Problematika spušt ní automobilu Motor startéru Druhy startér Startér s výsuvným pastorkem Startér s výsuvnou kotvou Startér se systémem Bendix ix

12 6 Ztráty, poruchy a chyby Ztráty v stejnosm rných motorech Ložiska motork st ra e a stahování oken Poruchy stejnosm rných motor v automobilu Závady st ra ového motoru Závady motoru stahování oken Závady motoru ventilátoru Uspo ádání m icího pracovišt M icí pracovišt M icí p ístroje M ené motory Motor stahování oken Motor st ra e Motor ventilátoru Nam ené a zpracované signály Pr b hy v jednotlivých motorech Pr b hy v motoru stahování oken Pr b h stejnosm rného proudu v motoru stahování oken Spektrální analýza motoru stahování oken Pr b hy v motoru st ra e Pr b h stejnosm rného proudu v motoru st ra e Spektrální analýza motoru st ra e Pr b hy v motoru ventilátoru Pr b h stejnosm rného proudu v motoru ventilátoru Spektrální analýza motoru ventilátoru Záv r Použitá literatura P íloha 1 x

13 Seznam obrázk 1.1. Podobizna Ernsta Wernera von Siemense [1] Podélný ez stejnosm rným strojem [4] Pr b h stejnosm rného (komutovaného) nap tí (V) [4] Pr b h nap tí t í cívek vzájemn posunutých o 1/3 obvodu [4] Principiální schéma jednoduchého stroje [4] Komutátor s póly [6] Pr b h komutace Doba komutace [6] Robert Kearns ( ) [7] Díly motoru st ra e p edního skla [8] Motor st ra e dvourychlostní (rozebraný) Motor jednorychlostní [10] Motor dvourychlostní [10] Ford T doctor coupe s oknem na pant [11] Kartá e doléhající na komutátor motoru stahování oken Komutátor na rotoru stahovacího mechanismu okýnek Mechanismus s ozubeným a pákovým p evodem [10] Mechanismus s kladkovým p evodem a lankem [10] Mechanismus s lánkovou vzp rou [10] V trací systém v automobilu s klimatizací Rozvod vzduchu v kabin automobilu Schéma zapojení ventilátoru T leso s uloženými p ed adnými odpory a tepelnou pojistkou Startér s elektromagnetickým vysouváním pastorku ty pólový stator startéru [10] Zapojení kartá motoru startéru [10] Startér s výsuvnou kotvou [10] Startér s výsuvnou kotvou [12] Systém Bendix [12] Rotor s vinutím motoru Kluzné ložisko uložené ve statoru st ra ového motoru xi

14 Kuli kové ložisko [14] H ídel rotoru st ra ového motoru Ozubené kolo upevn né na výstupní h ídeli motoru stahování oken Schématické zapojení m icího pracovišt Pr b hy stejnosm rných proud v motoru stahování oken p i r zných zat žovacích momentech Pr b h proud motoru stahování oken Zat žovací charakteristika motoru stahování oken Spektrum nam eného proudového odb ru Pr b hy proud v motoru st ra e p i rychlosti Zat žovací charakteristika motoru st ra e Spektrum nam eného proudového odb ru Pr b hy proud v motoru ventilátoru pro rychlosti 1-4 p i otev ené klapce Zat žovací charakteristika motoru stahování oken Spektrum nam eného proudového odb ru xii

15 Seznam tabulek Tabulka hodnot získaných z dlouhých pr b h proudu v motoru stahování oken Tabulka hodnot získaných z krátkých pr b h proudu v motoru stahování oken Tabulka hodnot pro rychlost 2 motoru st ra e Tabulka hodnot pro rychlost 1 motoru st ra e Tabulka hodnot pro motor ventilátoru p i otev ených klapkách pro všechny rychlosti Tabulka hodnot pro motor ventilátoru p i polootev ených klapkách pro všechny rychlosti Tabulka hodnot pro motor ventilátoru p i uzav ených klapkách pro všechny rychlosti xiii

16 xiv

17 1 Úvod Bakalá ská práce seznamuje tená e s vlastnostmi a inností motor, jež jsou speciálním typem stejnosm rných stroj. Stejnosm rný stroj adíme z hlediska historie k nejstaršímu elektrickému ústrojí na bázi reakce dvou magnetických polí. Sestrojením dynama n meckého fyzika a vynálezce Ernsta Wernera von Siemense (obr.1.1.) v roce 1866 tak mohl být odstartován nejen inova ní proces práv zhotoveného za ízení, ale také technický pokrok jdoucí ruku v ruce se spot ebou elektrické energie [1]. Obr Podobizna Ernsta Wernera von Siemense [1] V sou asné dob se na první pohled m že zdát, že stejnosm rné stroje jsou již p ežitkem z dob minulých, ale stále nacházejí uplatn ní v r zných charakteristických provozech, kde se pro své jedine né vlastnosti jeví z hlediska použití jako optimální. Menší rozm ry a tím i menší hmotnost v porovnání s ostatními typy motor p i zachování stejných elektrických a výkonových parametr jsou t mi nejsiln jšími argumenty pro volbu jejich instalace do provozu. Stejnosm rné stroje pracují bu jako dynama (tzn. vyrábí elektrickou energii) nebo jako motory (dodanou energii m ní v mechanickou). Jelikož v posledních desetiletích jsou stejnosm rné generátory (dynama) zatla ovány modern jšími zdroji výkonu, používají se v sou asné dob p evážn jako stejnosm rné motory a to pro své výhodné regula ní vlastnosti. Zvlášt jsou využívány jako elektrické pohony v železni ní i m stské doprav, u pohon válcoven, dol, v automobilovém pr myslu nebo i v letectví, kde se jeví výhodn ji (z d vod uvedených výše) zejména v i stroj m synchronním o stejném výkonu [2]. Z uvedeného p ehledu použití vyplývá, že ve v tšin provozních uplatn ní se bude jednat o p erušovaný chod stroje, asté reverzace, velké proudové a nap ové zm ny, tedy o velmi náro né provozní podmínky. Návrh i konstrukce musí pak být pro tyto náro né požadavky p izp sobeny. Nespornou výhodou krom snadné regulace otá ek je i velký záb rný moment p i nízkých otá kách, oproti tomu nevýhodou je pot eba kluzných kontakt (kartá ) doléhajících na komutátor, což má za následek elektromagnetické rušení. S 1

18 rozvojem elektroniky však vznikají stejnosm rné stroje, u kterých je mechanická vazba nahrazena elektronickým ešením (bezkartá ové stejnosm rné motory s elektronickou komutací) Princip innosti stejnosm rného stroje Hlavní ástí stejnosm rného stroje je stator, který tvo í ást magnetického obvodu (obr ) Malé stroje mají obvykle ocelolitinovou kostru (2), magnetový v nec jho (8) ve tvaru jednoduchého prstence s p ilitými p ipev ovacími patkami (1). K magnetovému v nci jsou p išroubována jádra pól magnet (9) s budícími cívkami (11). Obr Podélný ez stejnosm rným strojem [4] 1 p ipev ovací patka 2 ocelolitinová kostra 3 kryt ložiska 4 drážka pro péro 5 h ídel 6 ventilátor 7 v trací otvory 8 magnetový v nec jho 9 pól magnetu 10 plechy kotvy 11 budící cívka statoru 12 rotor (kotva) 13 pružina kartá e 14 držák kartá e 15 kartá 16 kuli kové ložisko 17 zadní štít 18 komutátor 19 svorkovnice P i otá ení rotoru je pod záporným kartá em vždy lamela. K ní je p ipojena strana cívky, která je v oblasti severního pólu. Sou asn je pod kladným kartá em také lamela, k níž je p ipojena strana cívky, která je v oblasti jižního pólu. Polarita na kartá ích se tedy nem ní, nap tí na kartá ích je stále stejného sm ru a vn jším obvodem prochází stejnosm rný proud. 2

19 Jsou-li strany cívky mezi póly, nap tí se v nich neindukuje. Na obrázku je nazna en pr b h usm rn ného (komutovaného) nap tí (V). Obr Pr b h stejnosm rného (komutovaného) nap tí (V) [4] Ve skute nosti je na kotv více cívek p ipojených k lamelám komutátoru. Cívky jsou spojeny "za sebou". Indukovaná nap tí jsou však proti sob posunuta a výsledné nap tí je tím stejnom rn jší, ím má stroj více cívek a lamel. Na obrázku je znázorn n pr b h nap tí t í cívek vzájemn posunutých o 1/3 obvodu. Obr Pr b h nap tí t í cívek vzájemn posunutých o 1/3 obvodu [4] 1.2. Indukované nap tí a moment stejnosm rného stroje Pro odvození momentu budeme vycházet z principiálního schématu jednoduchého stroje na obr Pro názornost uvažujme, že budící pole statoru tvo í první cívku a závit v kotv cívku druhou. 3

20 Obr Principiální schéma jednoduchého stroje [4] Aby se stroj otá el, tj. vytvá el elektromagnetický moment, musí být spln na podmínka to ivého magnetického pole: cívky jsou konstruk n uloženy navzájem o 90º a proud v cívkách fázov posunutý taktéž o 90 [1]. Pro úvodní vztah vyjád ení elektromagnetického momentu využijeme celkovou energii soustavy dvou cívek. W m = L11i1 + L22i2 + i1i 2L12m cosυm, (1.2.1) 2 2 kde L 11 je vlastní induk nost budící cívky, L 22 vlastní induk nost cívky kotvy, i 1 a i2 p íslušné proudy tekoucí cívkami, mezi cívkami [3]. L 12 m je maximální vzájemná induk nost a υ m úhel nato ení Ze vztahu (1.2.1) je patrná závislost energie soustavy na úhlu nato ení cívek a tedy i okamžitý moment. Pokud zderivujeme tento vztah podle úhlu nato ení cívek, získáme tak maximální okamžitý moment: m W m i = = i1i2 L12 m sin υ m (1.2.2) υ m 4

21 Zave me substituci za výraz, který považujme za magnetický budící tok 1 Φ 1 : i L12m m = i Φ sinυ (1.2.3) i 2 1 m St ední hodnotu momentu jednoho závitu získáme, integrujeme-li okamžitou hodnotu momentu v rozmezí jedné poloviny otá ky, tedy: M π 1 2i Φ1 = m υ = 2 i d m (1.2.4) π π 0 S p ihlédnutím k faktu, že se na kotv nachází N vodi tj. N/2 závit ; p po et pólových dvojic; 2a všech paralelních v tví vinutí rotoru a celkový proud tekoucí vinutím kotvy je I = i 2a m žeme vztah (1.2.4) upravit: 2 2 M i p N Φ1 I = 2π a 2 = K M Φ I, (1.2.5) p N kde K M = je momentová konstanta stroje a M i celkový vnit ní moment stroje. 2π a Výkon na h ídeli motoru je p ímo úm rný momentu M i a úhlové rychlosti ω, tedy: 1 2 P = M i ω, (1.2.6) kde ω = 2 π fm, M f je po et otá ek rotoru za sekundu. Vnit ní elektrický výkon ozna me P i. Je to v podstat celkový mechanický výkon dodaný pohán cím strojem, oprošt n o celkové mechanické ztráty dynama nebo také výkon vytvo ený celkovým proudem kotvy I2 a indukovaným nap tím U i P = U. (1.2.7) i i I 2 Velikost indukovaného nap tí U i si vyjád íme pomocí vztah (1.2.5), (1.2.6) a (1.2.7): P = M ω = K Φ π. (1.2.8) i i M 1 I2 2 fm = Ui I2 5

22 Pod líme výraz (1.2.8) proudem I 2 U p N 2π f K fm, (1.2.9) a i = KM Φ1 fm = Φ1 M = U Φ1 p N kde K U = je nap ová konstanta stroje. a Indukované nap tí u dynama lze zm it na kartá ích pouze bez zatížení. Je-li stroj zatížen, dochází k úbytku nap tí U na odporu vinutí kotvy R a na p echodu kartá a komutátoru a U k. Ten se p i výpo tu zanedbává nebo se po ítá s konstantní hodnotou úbytku 1V na kartá i. Uve me te sou asn v innost dva stejnosm rné stroje, ovšem tak, aby první pracoval v režimu generátoru a druhý v režimu motoru. Nech se oba rotory otá í ve stejném smyslu. Tím pádem indukované nap tí a Ui má taktéž v obou p ípadech stejnou orientaci. Generátorem však prochází proud opa n než motorem. To znamená, že i úbytky nap tí Ua a U k mají opa nou orientaci [3]. Podle 2. Kirchhoffova zákona m žeme napsat pro uzav enou smy ku vztahy: U G = U R I U (1.2.10) i a a k U = U + R I + U, (1.2.11) M i a a k kde U G je nap tí na svorkách nezatíženého dynama, napájecí nap tí motoru a I a je proud vinutím kotvy. Ze vztah a vyplývá, že nap tí U G je dáno indukovaným nap tím U i poníženým o ztráty nap tí na odporu vinutí kotvy a o ztráty nap tí na p echodu kartá a komutátoru. U M 1.3. Komutace Komutací rozumíme zm nu smyslu proudu v práv komutující cívce [5]. Funkcí komutátoru je usm r ování st ídavého elektrického nap tí a proudu na stejnosm rné. Je to p echodový d j, který je realizován soustavou kartá komutátor. P i tomto d ji se navzájem ovliv uje hned n kolik problém mechanické vazby. U kluzných kontakt je to problém elektrický, mechanický (t ení) a elektrochemický (tvo í se patina). Dnes už však umíme realizovat komutaci elektronickou, kde odpadá vliv t ení a tvorby patiny. 6

23 Obr Komutátor s póly [6] Na obr je popsán komutátor s póly. V magnetickém poli se otá ením rotoru indukuje ve vodi ích kotvy st ídavé nap tí. Na výstupních svorkách je však nap tí stejnosm rné, tém nezvln né. Usm rn ní nap tí i proudu provádí komutátor a to vhodným zapojením cívek k lamelám a konstruk ním uspo ádáním uložení kartá vzhledem k hlavním pól m statoru. Podélné osy hlavních pól statoru a kartá jsou rovnob žné. Nejvhodn jší okamžik ke komutaci cívky (zm na smyslu proudu tekoucí cívkou) je, když se cívkové strany nacházejí v oblasti nulového budícího magnetického pole, tj. v rovin, která je kolmá na podélnou osu hlavních pól. Zde pole zaniká a znovu vzniká, a tím dochází ke zm n indukovaného nap tí (proudu) plynule. P i komutaci jsou cívky spojovány nakrátko kartá i doléhajícími na lamely a nete e jimi žádný proud [5]. Pr b h komutace vidíme na obr a celý d j je tu popsán t emi stavy. Komutátor je pro názornost rozvinut a cívky zapojeny do smy kového vinutí. Otá ivý pohyb je reprezentován rychlostí v (úm rná úhlové rychlosti komutátoru). U skute ných stroj je vždy ší ka kartá e v tší než ší ka lamely. Pro jednoduchost ur íme ší ku kartá e a lamely stejnou. V okamžiku, který je znázorn n na obr a), cívkou protéká proud jedním sm rem. Jelikož jsou k lamele 1 p ipojeny dv cívky, protéká lamelou dvojnásobný proud. Na obr b) kartá spojuje nakrátko dv sousední lamely 1 a 2 a cívka se nachází ve stavu komutace bez proudu. Kartá em prochází stálý proud 2I. Z obr c) je patrná zm na orientace proudu cívkou. V tomto okamžiku kartá doléhá pouze na lamelu 2. 7

24 Obr Pr b h komutace Pro dobu komutace t k platí vztah: t k bk + li =, (1.3.1) v kde bk je ší ka kartá e, l i ší ka izolace mezi lamelami a v je rychlost otá ení. Ší ka izolace bývá v tšinou zanedbateln tenká, proto lze vztah psát takto: b t = k k v (1.3.2) V dob t k (obr ) by se m la cívka pohybovat v nulovém magnetickém poli statoru (neutrální osa). Vlivem reakce kotvy však dochází k nato ení neutrální osy (magnetické neutrály) ve sm ru otá ení u dynama a proti sm ru otá ení u motoru a tím i neideální komutaci cívky. Obr Doba komutace [6] 1) odporová komutace (ideální pr b h) 2) skute ný pr b h komutace (vlivem L c komutující cívky reaktan ní nap tí u r ) 8

25 Výsledkem nastalé situace je indukce reak ního nap tí u r (1.3.3) a velký proud nakrátko (kartá e zkratují cívku p es lamely). Reak ní nap tí p sobí proti zm n smyslu proudu p i komutaci. To je však nežádoucí a dochází k tzv. zpožd né (induk ní) komutaci. D sledkem tohoto jevu je vznik elektrického oblouku neboli jisk ení a nadm rné zah ívání kartá a komutátoru. To má za následek úbytek materiálu z obou ástí a zhoršuje se kvalita kontaktu a povrchu komutátoru (vzniká patina) a r stu p echodného odporu kontaktu. Pr b h proudu v komutující cívce je závislý na odporu vinutí cívky R c, p echodném odporu mezi kluzným kontaktem R k a na induk nosti L c, z nichž nejv tší význam má práv vlastní induk nost cívky L c. Výše popsaný jev je t eba odstranit. Možností je umístit pomocné póly do konstrukce stroje a pro komutující cívku tak vytvo it vhodné magnetické pole. Toto pole p sobí proti poli reakce kotvy a zárove se snaží v dob komutace cívky nato it neutrální osu do p í né osy (kolmá na podélnou osu pól ). Takto vytvo eným magnetickým polem se indukuje v dob neideální komutace cívky nap tí u k, které p sobí proti reak nímu nap tí u r. Tedy di u = r Lc dt, (1.3.3) kde Lc je celková induk nost zahrnující vlastní induk nost komutující cívky a vzájemnou induk nost cívek sou asn komutujících, i(t) je proud komutující cívkou. Vinutí pomocných pól se zapojuje do série s vinutím kotvy a to proto, aby vytvo ení pomocného pole bylo úm rné zatížení stroje. Sm r proudu ve vinutí pomocných pól a tedy i polarita pole jsou dány nutností docílit snazší zm ny proudu v cívce.[5] Proto následuje u dynama i motoru po hlavním severním pólu pomocný pól jižní (ale bráno se z etelem na sm r otá ení). U stroj bez pomocných pól se toto pole získá nato ením kartá z neutrální polohy. V praxi se ne vždy poda í optimáln zvolit pomocné póly a tedy i celkové vykompenzování reak ního pole komutující cívky. Je-li pole pomocných pól slabší, bude stroj podkomutován, je-li siln jší, stroj je nadkomutován. 9

26 10

27 2 St ra elního skla 2.1. Historie st ra St ra e byly sou ástí automobil tém od samého vzniku prvních automobil s p edním sklem a to z d vodu bezpe nosti. První st ra byl zkonstruován Ameri ankou Mary Andersenovou, která si tento vynález nechala patentovat v roce 1903 a byl ovládán ru n. Její p ístroj však nem l velký úsp ch. První automatické st ra e p išly na sv t roku 1921 a to z rukou bratr Folbertových, podle nich nazvané Folberts. Ty byly pohán ny vzduchovým motorem a za ízení bylo propojené hadi kou se sacím potrubím motoru vozidla. Elektrická verze st ra e p išla roku 1926 z firmy Bosch, kdy byl st ra upevn n na horní ást p edního skla. Dlouhý vývoj stírací soustavy korunoval až Robert Kearns (obr ) který v roce 1967 patentoval periodicky ovládané st ra e a ty za ala montovat do svých voz spole nost Ford Motor. Obr Robert Kearns ( ) [7] 2.2. Stírací soustava Stírací soustava p edního skla má obvykle dv stírací ramena, jejichž pohyb m že být soub žný nebo protib žný. V druhém p ípad vyžaduje soustava vyšší kinematické nároky na mechanismus, na druhou stranu je pak ale stíraná plocha soum rná a vhodn jší pro vysoká okna zejména u užitkových, nákladních vozidel nebo u autobus. Ramena stíracích lišt mohou být pohán na bu jedním motorkem (tandemové uspo ádání) nebo každé zvláš od dvou motor, kde je nutná synchronizace innosti. 11

28 Zajímavým ešením je použití reverza ního elektromotoru s využitím ízení elektronikou, kdy vhodným spínáním dochází ke zm n polarity a tím i sm ru otá ení v pr b hu innosti stírací soustavy. Páka p evodového mechanismu se pohybuje v rozmezí 180º. Další výhodou elektronického ízení je plynulá regulace otá ení elektromotorku, nap. v úvratích p i zm n pohybu, ale také p i spolupráci s inností ost ikova e skla. Požadovaný výkon motoru pro stírací soupravu závisí na rychlosti (po tu kyv za minutu), po tu stíracích lišt a jejich p ítlaku ke sklu a sou initeli t ení mezi pryžovou lištou a stíraným sklem. Další podmínkou je odolnost proti tepelnému p etížení a proti p ípadnému zkratu p i zastaveném pohybu a zapnutém st ra i. P enesení momentu mezi motorem a st ra em a vlastní p evod jsou realizovány z reduk ního ozubeného soukolí a z klikového nebo kulisového mechanismu se spojenými táhly, kterým se m ní otá ivý pohyb na úhlový kývavý. Reduk ní p evod je konstruk n spojen s motorkem. U stíra s pohonem jen jedné lišty (stírání zadního skla, stírání sv tlomet ) je mechanismus pro kývavý pohyb vestav n p ímo do p evodovky motorku. N kdy se také používá ke stírání p edního skla, kdy jedna lišta je pohán na p ímo p es p evod motorkem a druhá je k ní p ipojena táhlem, tzv. tandemové uspo ádání. Další zvláštní konstrukcí je stírací souprava, kde se pro p enos momentu z klikového mechanismu v p evodovce motorku používá ozubená h ídel vedená lanovodem až na samostatné p evodovky jednotlivých stíracích ramen, tzv. souprava s ohebnou h ídelí. Toto ešení má horší mechanickou ú innost, ale dovoluje snadnou instalaci, manipulaci a také dob e eší prostorové problémy s umíst ním motorku a mechanism stírací soupravy. Nejvíce namáhanou ástí soupravy je pryžová lišta, která musí s dostate nou p ítla nou silou dosedat na sklo po celé své délce. Jestliže je p ední sklo více zak ivené, musí se dbát na zvýšenou pozornost p ítla nému systému ramene lišty. M rný p ítlak se pohybuje v rozmezí 0,05 0,25Nm. P i výrob stírací lišty (b itu) je nutno po ítat s aerodynamickými podmínkami, nebo p i vyšších rychlostech vozidla m že dojít k nadleh ování b itu a s tím spojené chybné innosti, kdy lišta nedosedá v dostate ném p ítlaku na sklo. Velikost p ítla né síly se reguluje u vozidel dosahujících vyšších rychlostí p edp tím hlavní pružiny stíracího ramene, která je ízena jednoduchým mechanismem s krokovým motorkem podle elektronické ídicí jednotky vyhodnocující rychlost automobilu a výkon motorku st ra e. Za ur itých podmínek m že být i nejnižší rychlost stírání p íliš vysoká. K tomu dochází zejména p i mrholení nebo slabém dešti a lišty tak pracují tém nasucho. Tento 12

29 necht ný stav doprovázený zvukovými projevy lišty t ené o stírané sklo se odstra uje pomocí intervalového spínání - asova e. Stírací souprava je uvád na do innosti s asovou prodlevou mezi dv ma kyvy. St ra se vrátí zp t do výchozí polohy po ukon ení jednoho cyklu, kde op t eká na impuls. Doba ekání na impuls nebo také doba klidu m že být pevná nebo prom nlivá. Intervalový spína se spíná pouze na dobu pot ebnou k tomu, aby pohyb stíra e automaticky sepnul dob hový spína zaru ující p erušení napájení motorku po skon ení cyklu (dvou kyv ). Ur itým zp sobem je jednodušší použití deš ového idla, které samo inn spíná obvod stírací soustavy podle optického stavu elního skla, tj. reaguje podle množství deš ových kapek na povrchu skla. Obr Díly motoru st ra e p edního skla [8] 1 kryt p evodovky 2 t leso p evodovky 3 hnací kolo 4 ocelová podložka 5 plastová podložka 6 držák 7 sk í motoru 8 rotor 9 klika 10 pojistný kroužek 11 ochranný kryt 12 pružná podložka 13 t snící kroužek 14 podložka 15 op rná podložka 16 kryt motoru 2.3. Motor st ra e V dnešní dob se v tšinou používají motory s permanentními magnety (obr ), deriva ní a kompaundní motory (na pólech je umíst no deriva ní i sériové vinutí zapojené tak, že jejich magnetické toky se s ítají [9] ) se pro sv j t žký rozb h používají jen výjime n. Výhodou použití deriva ního motorku je snadná plynulá nebo stup ovitá regulace rychlosti. 13

30 Mají však menší ú innost a jsou složité, proto se u moderních st ra ových pohon nepoužívají. Po et otá ek se u motor st ra e pohybuje v rozmezí min -1, výkon v rozmezí 12 50W. Motory jsou bu jednorychlostní nebo dvourychlostní (obr ) [10]. Obr Motor st ra e dvourychlostní (rozebraný) Motor jednorychlostní Jsou opat ené stejn jako dvourychlostní dob hovým kontaktem, který je sou ástí p evodového mechanismu. Dob hový kontakt slouží k dob hu a zastavení stíracích ramen v krajní poloze bez ohledu odepnutí napájení hlavního obvodu uživatelem ( idi em). Aby nedošlo k op tovnému sepnutí dob hového kontaktu vlivem p ekmitnutí stíracích ramen díky jejich setrva nosti, je motorek v koncové poloze elektricky brzd n. Princip innosti jednorychlostního a dvourychlostního motoru st ra e vidíme na obr a Motoru (1) je zajišt no napájení p es p epína (2), kterým v poloze A prochází proud do motorku požadavek od idi e ke stírání. Po p epnutí do polohy B ( idi ukon il požadavek na stírání) se odpojí motorek od p ímého napájení z baterie, ale p es sepnutý p epína (3) v poloze C je motorek stále napájen z baterie, ovšem už bez možnosti odpojení uživatelem. Pohyblivý kontakt p epína e (3) je ovládán p evodovým mechanismem, který ve vhodnou chvíli odpojí motorek od nap tí odepnutím pohyblivého kontaktu p epína e (3) z polohy C do polohy D. Motorek je odpojen od nap tí, ale vlivem setrva ných hmot se dotá í. Ve vodi ích kotvy se indukuje nap tí (z motorku se stává na chvíli generátor), tedy i proud, který vytvá í moment p sobící proti sm ru setrva ných hmot a motorek se takto intenzivn dobrž uje. 14

31 Obr Motor jednorychlostní [10] Motor dvourychlostní Velmi astým zp sobem regulace otá ek je konstrukce s tzv. t etím kartá em. Vyšší rychlost otá ení se dosáhne p ivedením nap tí na menší po et cívek rotoru práv t etím kartá em a rotor se tak musí otá et rychleji. V našem p ípad jsme použili práv motor se t emi kartá i. Princip innosti je obdobný jako u jednorychlostních motork podobn je to i s funkcí dob hového kontaktu. Obr Motor dvourychlostní [10] 15

32 16

33 3 Stahování oken v automobilu 3.1. Historie Historie otvírání oken v automobilu sahá, podobn jako historie st ra, již k po átk m vzniku prvních automobil. Okna aut byla p vodn montována na pant a zavírána pomocí pá ky (obr ). Postupem asu vzniklo manuální ovládání oken, kdy sklo zajížd lo do prostoru dve í. Obr Ford T doctor coupe s oknem na pant [11] Elektrické ovládání oken se za alo používat na po átku 90. let 20. století a to hlavn u luxusních typ automobil. Toto ovládání však rychle proniklo do všech typ vozidel a v dnešní dob je instalováno b žn, asto však v kombinaci s manuálním ovládáním, p edevším z d vod ekonomických Motor stahovacího systému Princip motorku stahova ky je stejný jako u st ra e, tedy komutátorový motor. U stahování oken se však používají motorky menší, s nižším výkonem, jelikož pohyb skla není tak fyzicky náro ný jako pohyb st ra e. Dalším d vodem konstruování malých motork je omezený prostor ve dve ích auta. Motorek má p ímo integrovanou šnekovou p evodovku, která je samosvorná, takže umož uje p enos pohybu pouze na výstupní h ídel. Proto se okno v mezipoloze samovoln neposunuje. Funkcí motoru je také omezení síly, a to z d vodu bezpe nosti (sev ení ásti t la). Všechny systémy se ovládají dvojitým p epína em spínajícím 17

34 vázan obvody pro oba sm ry, tj. pro spoušt ní nebo zdvihání skla. Krajní polohy jistí bu jednoduché koncové kontaktní spína e nebo jsou jišt ny elektronicky podle velikosti síly p sobící v mechanismu. Nejdokonalejší používané systémy ovládání oken jsou propojeny i se systémem centrálního ovládání zámk tak, že po opušt ní vozidla a jeho dálkovém uzamknutí se zajistí všechny zámky a podle p edvolby i uzav ou okna. Motor stahování oken pracuje podobn jako motor st ra e popsaný výše. Na kontakty motoru se p ivede nap tí 12V z napájecího okruhu automobilu, které je dále p ivedeno na kovové kartá e (obr ), které doléhají p ímo na komutátor (obr ). Obr Kartá e doléhající na komutátor motoru stahování oken Motor se rozto í na 3 4 tis. otá ek za minutu (záleží na typu motoru). P evod šnekové p evodovky bývá 1: P i použití vzorce n N =, (3.2.1) i kde N ozna uje po et otá ek výstupní h ídele, n po et otá ek motoru a i redukci šnekové p evodovky, zjistíme, že se výstupní h ídel m že otá et rychlostí otá ek za minutu. Obr Komutátor na rotoru stahovacího mechanismu okýnek 18

35 3.3. Mechanismy ovládání oken Zp sob elektromechanického ovládání spoušt cích skel dve í nebo bo ních oken u osobních a užitkových automobil je n kolik. Nejrozší en jší jsou mechanismy s ozubeným a pákovým p evodem, mechanismy s kladkovým p evodem a lankem, a mechanismus s lánkovou vzp rou Mechanismus s ozubeným a pákovým p evodem Na obr vidíme mechanismus, který pat í mezi nejstarší provedení a v dnešní dob se tém nepoužívá. Na h ídeli elektromotorku je šnekové kolo, které p ímo zabírá do ozubeného segmentu. Úhlový, kývavý pohyb je p evád n pákovým mechanismem p ímo na vodící kolejni ku skla. Obr Mechanismus s ozubeným a pákovým p evodem [10] 1 elektromotor 2 lišta skla 4 pákový mechanismus Mechanismus s kladkovým p evodem a lankem Na obr vidíme mechanismus, u kterého pohání elektromotorek s p evodem hnací vále ek lankového mechanismu. P ímo arého vratného pohybu lanka v jeho ur ité délce, který je využit k pohybu skla okna, dosáhneme odvíjením a navíjením lanka na vále ek. Kolejni ka skla je vedena unáše em. 19

36 Obr Mechanismus s kladkovým p evodem a lankem [10] 1 elektromotor 2 lišta skla 3 pákový mechanismus 5 lanko Mechanismus s lánkovou vzp rou Poslední systém, tzv. mechanismus s lánkovou vzp rou (obr ), tvo í ohebná lánková ty, která je schopná p enášet síly tahu i tlaku. Je ovládána elektromotorkem s p evodem, jehož pastorek zapadá do ozubeného h ebene konce ty e. Tento mechanismus se ale používá z ídka. Obr Mechanismus s lánkovou vzp rou [10] 1 elektromotor 2 lišta skla 3 pákový mechanismus 6 lánková vzp ra 20

37 4 Ventilátor 4.1. V trací systém v automobilu Ventilátor je základním prvkem v tracího systému v automobilu. Úkolem v tracího systému v automobilu (obr ) je zajistit cirkulaci vzduchu v kabin, tzn. p ívod erstvého vzduchu a odvod vzduchu nežádoucího. Dále tento systém slouží k odstran ní nadm rné vlhkosti nebo odvodu r zných škodlivých plyn a pach, které se do kabiny dostanou z vn jšího prost edí. Vým na vzduchu mezi kabinou a vn jším prost edím by m la být uskute n na bez vzniku pr vanu a v trací systém by m l zamezit vniku r zných ne istot, prach a pyl do kabiny vozidla. P ívod vzduchu dovnit kabiny m že být p irozený nebo ho zajiš uje ventilátor. P irozený p ívod vzduchu vzniká na základ pohybu automobilu. Pokud není rychlost automobilu posta ující k cirkulaci vzduchu v kabin, je nutno využít ventilátor. Obr V trací systém v automobilu s klimatizací 1 vzduchový filtr 2 klapka pro vnit ní ob h vzduchu 3 ventilátor 4 vým ník tepla 5 regula ní klapka 6 klapka pro rozvod vzduchu 7 vyúst ní ( elní sklo) 8 vyúst ní (hlava idi e) 9 vyúst ní (nohy posádky) 10 potrubí pro rozvod vzduchu 11 chladící kapalina 12 ovládací panel 13 výparník (klimatizace) 21

38 V trací systém v automobilu slouží hlavn k pohodlí cestujících. Veškerý vzduch, který vstupuje do kabiny automobilu z okolního prost edí nebo cirkuluje ve vnit ním okruhu, prochází p es prachový filtr, dále pokra uje p es vým ník tepla, kde se v p ípad zapnutého vytáp ní oh eje a nakonec prochází systémem rozvodu vzduchu na požadované místo v kabin. Rozvod vzduchu (obr ) je realizován systémem potrubí s klapkami a vyústkami. Posádka automobilu si m že na kontrolním panelu detailn ji nastavit intenzitu a místa v kabin, kam chce vzduch p ivád t. P i výb ru místa se nemusí jednat pouze o p ívod vzduchu k nohám, hrudi a podobn, ale také nap íklad navolení proud ní horkého vzduchu na elní sklo za ú elem jeho odmlžení nebo odmražení. Dodate n si cestující mohou nastavit i konkrétní vyúst ní. Obr Rozvod vzduchu v kabin automobilu 4.2. Motor ventilátoru Motor ventilátoru pracuje podobn jako motor st ra e a motor stahování oken na principu stejnosm rného komutátorového motoru. Napájení motoru je znázorn no na obr Napájecí proud je p iveden p es cívky na kartá e motoru, které doléhají na komutátor a motor roztá í. Statorové pouzdro je tvo eno dv ma magnetovými plechy, které obklopují vinutí rotoru. H ídel rotoru je uložena do kluzného ložiskového pouzdra. Toto pouzdro je 22

39 p ipevn no na kovové pouzdro motoru. Na rotoru ventilátoru je 12 vinutí, která jsou upevn na na komutátor. Obr Schéma zapojení ventilátoru Velikost proudu, který te e do motoru ventilátoru je dána p epína em. P epína má ty i rychlosti. Pokud je spína v poloze 1, proud prochází p es sérii t í p ed adných odpor. Pokud je spína v poloze 2, prochází proud p es sérii dvou p ed adných odpor a v poloze 3 již jen p es jeden odpor. Dále prochází tepelnou pojistkou až na kontakty ventilátoru. Pokud je spína v poloze 4, proud prochází p ímo na kontakty motoru. Ventilátor je chrán n proudovou 23

40 pojistkou. Na obr je znázorn no t leso s uloženými p ed adnými odpory a tepelnou pojistkou. Obr T leso s uloženými p ed adnými odpory a tepelnou pojistkou 1 p ed adné odpory pro spínací stupn 1,2 a 3 2 tepelná pojistka 24

41 5 Startér motoru v automobilu 5.1. Problematika spušt ní automobilu Jednou z nevýhod spalovacích motor je, že pot ebují vn jší mechanickou energii k tomu, aby byly uvedeny do chodu. Pro spušt ní motoru je zapot ebí splnit ur ité podmínky s ohledem na tlak a teplotu ve válcích, p ípravu palivové sm si atd. Toho však není možno dosáhnout, pokud je motor v klidu. Motor musí být rozto en na takovou rychlost otá ení, p i které probíhá spalovací proces tak, aby sta il mechanickým výkonem nejen p ekonávat všechny odpory motoru, ale sou asn ho i urychlovat. Spoušt cí za ízení musí být schopno p ekonat všechny síly p sobící proti otá ení motoru a sou asn musí umožnit jeho rozto ení na ur itou minimální rychlost Motor startéru Startér (obr ), esky také spoušt, je celkem jednoduchý sériový motor. Stejn jako u motoru st ra e, motoru stahování okna a ventilátoru, se jedná o komutátorový motor. Z mechanického hlediska jsou však na tento motor kladeny vysoké, asto i protich dné požadavky. V klidu musí být pastorek bezpe n zajišt n mimo záb r s ozubeným v ncem setrva níku. P i zasouvání do záb ru musí být zajišt no, aby se zasunutí poda ilo i tehdy, p ijde-li zub pastorku proti zubu v nce. Dokud pastorek není v dostate ném záb ru, nesmí být kroutící moment spoušt e tak velký, aby došlo k poškození zub. V plném záb ru musí být mechanismus schopen p enést celý to ivý moment, p itom však musí být chrán n p ed zatížením p i zp tném zážehu. Pastorek musí z stat v záb ru, dokud idi spojení nezruší nebo dokud motor spolehliv nepracuje. Je-li ozubení v záb ru a rozb hne-li se motor, musí se spojení ozubení s motorem spoušt e samo inn uvolnit. P estane-li idi p sobit na ovládací ústrojí, musí se spoušt cí obvod rozpojit, pastorek se musí vrátit do klidové polohy a co nejd íve zastavit, aby spoušt byl p ipraven pro další použití. Nejmenší p ípustný výkon spoušt e je ur en nejnižší rychlostí otá ení a momentem nutným k to ení motoru touto rychlostí p i nejnižší p edpokládané teplot. Nejnižší p edpokládanou teplotou je teplota, p i níž dojde ve válci k zapalování palivové sm si. U osobních automobil je tato nejnižší teplota 28 C. V tomto p ípad musí být moment spoušt e p i roztá ení a záb ru vždy vyšší než moment odporu motoru. Je známo, že moment záb rového momentu je až dvojnásobný oproti momentu p i roztá ení. Dalším 25

42 požadavkem na tento motor je dlouhá životnost spoušt e. Pro osobní automobily se minimální doba života udává až 45 tis. spušt ní. Obr Startér s elektromagnetickým vysouváním pastorku 1 - pouzdro statoru 2 - pólový nástavec 3 - statorové vinutí 4 - rotor (kotva) 5 - vinutí rotoru 6 - komutátor 7 - h ídel rotoru 8 - držák kartá 9 - kartá 10 - p ítla ná pružina 11 - komutátorové víko 12 - b emenové víko 13 - zasouvací páka 14 - zasouvací objímka 15 - zasouvací pouzdro (unaše ) 16 - zasouvací pružina 17 - brzdová p íruba m stku 18 - volnob žka 19 - pastorek 20 - jádro elektromagnetu 21 - svorník 22 - vratná pružina 23 - vtahovací vinutí 24 - p idržovací vinutí 25 - kontaktní m stek 26 - pružina kontaktního m stku 27 - svorník s kontaktem Pouzdro statoru je vyrobeno z bezešvé ocelové trubky, na kterou jsou zevnit p ipevn ny šrouby pólové nástavce z magneticky m kkého materiálu. Na pólových nástavcích je upevn no statorové vinutí. Dnes se používá výhradn ty pólové zapojení (obr ). Na každém 26

43 pólovém nástavci je navinuto n kolik závit plochého m d ného vodi e (tvo í vinutí) zna ného pr ezu a to z d vodu velkého tekoucího proudu. Na konce vinutí jsou p ipojeny kartá e. Obr ty pólový stator startéru [10] Rotor je složen z plech z k emíkové oceli. Ty jsou od sebe vzájemn odizolovány (obvykle lakem) z d vodu omezení vzniku ví ivých proud. V rotoru jsou vyryty drážky, v kterých je uloženo vinutí. Konce vinutí jsou p ipojeny k lamelám komutátoru. H ídel rotoru je uložen v samomazných ložiskách, která jsou umíst na ve víkách. Na h ídeli je uložen komutátor. Lamely komutátoru jsou vyrobeny z m di a vzájemn odizolovány mikanitem nebo plastem. Na lamely jsou p ipojeny vinutí jednotlivých cívek a na jejich plošky doléhají kartá e, kterými se p ivádí p es komutátor na rotor proud. Na komutátoru jsou obvykle ty i kartá e (obr ), které jsou vzájemn posunuty o 90. Používají se výhradn grafitové kartá e, do nich je ješt p idán m d ný nebo bronzový prášek z d vodu zvýšení elektrické a tepelné vodivosti. Tím se však zna n zvyšuje t ení mezi kartá i a lamelami. Obr Zapojení kartá motoru startéru [10] 27

44 5.3. Druhy startér Startéry rozd lujeme z konstruk ního hlediska podle toho, jak se zasunuje pastorek do záb hu s ozubeným v ncem na setrva níku. Dnes se nej ast ji používá typ startéru s výsuvným pastorkem (obr ), v menší mí e pak startér s výsuvnou kotvou (obr ). Existuje také typ startéru se systémem Bendix, ten se však používá zcela výjime n Startér s výsuvným pastorkem Pomocí dvouramenné páky se nejprve zasune pastorek do záb ru a teprve pak se zapne proud. Pro vytvo ení zasouvací síly se používá elektromagnet s posuvným jádrem. S jádrem je spojen svorník, na jehož jeden konec p sobí zasouvací páka, na druhém konci je umíst n kontaktní m stek. Kontaktní m stek bývá na svorníku uložen posuvn a je odpružen pružinou, což zaru uje konstantní tlak mezi m stkem a kontakty. Obr Startér s výsuvnou kotvou [10] 1 pastorek 2 ozubený v nec 3 volnob žka 4 zasouvací páka 5 zasouvací pružina 6 zasouvací pouzdro 7 zasouvací objímka 8 h ídel startéru 9 svorník 10 jádro elektromagnetu 11 vratná pružina 12 vtahovací vinutí 13 p idržovací vinutí 14 kontaktní m stek 15 svorník s kontaktem 16 rotor (kotva) 28

45 Po sepnutí spína e startéru zasouvací relé p enese pohyb na zasouvací páku ( 4 ), která se bude pootá et ve smyslu chodu hodinových ru i ek. Spodní konec zasouvací páky bude posunovat prost ednictvím zasouvací pružiny (5) zasouvacím pouzdrem ( 6 ) a tedy i volnob žkou (3) a pastorkem (1) sm rem k ozubenému v nci ( 2 ). Zasouvací pouzdro je uloženo na rovných nebo velmi strmých šroubových drážkách. Použití šroubových drážek je vhodné zejména pro menší startéry. V okamžiku, kdy se pastorek zasune na za átku do mezer mezi zuby ozubeného v nce a h ídel startéru (8 ) se otá í, je pastorek vtažen do plného záb ru vlivem šroubových drážek, aniž je zasouvací pouzdro posunováno zasouvací pákou. Aby se usnadnilo zasunutí pastorku, jsou na elní ploše jeho zuby i zuby ozubeného v nce sraženy. Zasouvací elektromagnet má dv vinutí, vtahovací a p idržovací, jejichž magnetická pole se s ítají. Po sepnutí spína e startéru proud z akumulátoru prochází ob ma vinutími a vtahuje jádro do elektromagnetu. V okamžiku, kdy se sepnou kontakty, je p ivedeno do startéru plné palubní nap tí a startér se rozto í. Pon vadž pro udržení pastorku v zasunuté poloze sta í menší síla, p emostí kontakty sou asn vtahovací vinutí a vy adí ho z innosti. V p ípad, že zuby pastorku narazí na zuby ozubeného v nce, posuv pastorku se zastaví. Zasouvací páka se však bude pootá et dále a bude stla ovat zasouvací pružinu. Po ur ité dob spojí kontaktní m stek kontakty, rotor se za ne otá et a v okamžiku, kdy se zuby pastorku octnou proti zubovým mezerám na ozubeném v nci, zasune pružina pastorek do záb ru. V okamžiku, kdy se rozpojí spína startéru, je p erušen p ívod proudu, magnetické pole tvo ené ob ma vinutími zanikne a vratná pružina za ne pootá et zasouvací pákou proti smyslu pohybu hodinových ru i ek. Volnob žka zabrání p enosu otá ivého pohybu z motoru na startér. Volnob žka s pastorkem se bude pohybovat sm rem do výchozí polohy. Aby se po návratu pastorku do výchozí polohy kotva startéru co nejrychleji zastavila, je volnob žka opat ena brzdovou p írubou. Sou asn se vrátí do základní polohy i kontaktní m stek, kontakty se rozpojí, a p ívod proudu do startéru se tak p eruší Startér s výsuvnou kotvou U startér s výsuvnou kotvou (obr ) je zasouvání pastorku ešeno tak, že se pastorek m že otá et kolem h ídele spoušt e, se kterým je spojen volnob žnou spojkou, ale v axiálním sm ru není oproti kotv pohyblivý. Zasouvání pastorku do ozubení setrva níku se d je spolu s axiálním pohybem celé kotvy 29

46 Obr Startér s výsuvnou kotvou [12] Startér má mimo hlavní sériové vinutí (V1) ješt dv budicí vinutí pomocná a to sériové vinutí (V2) a paralelní (V3). Spoušt ní je dvoustup ové. V prvním stupni, po sepnutí tla ítka T, vtáhne elektromagnet ( 2 ) své jádro a spínací m stek (10 ) spojí kontakt Kl. Sepnutí kontaktu K2 brání páka (9), držená západkou (6 ). Kontakt K1 p ipojí ob pomocná vinutí V2 a V3. Slabé magnetické pole vtahuje kotvu ( 3), která se pomalu otá í, do statoru ( 4 ). Pastorek (1) se jemn zasune do ozubení setrva níku. Jakmile se pastorek tém zasune, uvolní kroužek (5) západku ( 6 ) a spojí se i kontakt K2. Nastává druhá fáze spoušt ní. Kontakt K2 p ipojí hlavní budicí vinutí (V1) a spoušt vyvíjí plný záb rový moment. Typickým znakem t chto spoušt je dlouhý komutátor. Musí být o celou délku posunu kotvy delší než by byl u oby ejného elektromotoru. P es výhodné pracovní vlastnosti není soustava s posuvnou kotvou tak rozší ená. Její hlavní nevýhodou je velká hmotnost posuvné ásti. Stojí-li v z na svahu a tíha rotoru p sobí proti pohybu pastorku do záb ru, m že dojít k potížím p i zasouvání do ozubení, a naopak je nutné zajistit, aby p i provozních ot esech a zrychleních nedocházelo k úder m pastorku do to ícího se setrva níku Startér se systémem Bendix K zasunutí pastorku do záb ru u startér systému Bendix (obr ) se využívá setrva nosti samotného pastorku. Pastorek (1) má na vnit ním pr m ru plochý nebo 30

47 lichob žníkový závit a v rozmezí dvou doraz je lehce pohyblivý po šroubovém závitu pouzdra ( 2 ) pohán ného spoušt cím motorem pomocí unáše e ( 3), který tlumí nárazy. P i zapojení proudu do spoušt cího motoru se neurychlí pastorek, pohyblivý voln na šroubovici tak rychle, jako rotor spoušt e, a pohybuje se po závitu pouzdra sm rem do záb ru s ozubeným v ncem setrva níku. P ijde-li zub do mezery, pohybuje se pastorek po šroubu ve sm ru osy až na doraz a spoušt za ne otá et motorem. Dosedne-li zub na zub, nem že se pastorek pohybovat ve sm ru osy a je stržen šroubovicí ze zubu do mezery. Protože v okamžiku, v n mž se pastorek posune do plného záb ru na doraz, otá í se rotor spoušt e již zna nou rychlostí, snižuje se náraz pružinou nebo lamelovou spojkou. Obr Systém Bendix [12] Jakmile se spoušt ný motor rozeb hne a pastorek se otá í rychleji než rotor spoušt e, vyšroubuje se ze záb ru s v ncem a setrva ností dob hne až na klidový doraz pouzdra. Kdysi to byl v bec nejrozší en jší základní typ, vyráb ný v mnoha konstruk ních obm nách a velmi dlouho se udržel, protože byl jednoduchý a finan n nenáro ný. V jednoduchém provedení m l n kolik nevýhodných vlastností, jako samovolné vybíhání ze záb ru p i p echodných zrychleních motoru, v tší poškozování zub, možnost zp í ení p i dosedu zubu na zub, poruchovost tlumicích pružin apod. V propracovan jších provedeních ztrácel svou hlavní výhodu tj. jednoduchost, a proto se postupn nahrazoval konstrukcemi s posuvným pastorkem. 31

48 32

49 6 Ztráty, poruchy a chyby 6.1. Ztráty ve stejnosm rných motorech P ipojíme-li jakýkoliv motorek ke zdroji elektrické energie, po ne vykonávat n jakou práci. U elektrických motor v automobilu se jedná o rota ní pohyb rotoru, na kterém m žeme pomocí vhodných p ístroj zm it výstupní výkon stroje. Výstupní výkon je nižší než vstupní p íkon. Rozdíl t chto dvou hodnot se dá ozna it jako suma ztrát v konkrétním elektrickém stroji. Ztráty jsou negativním elektrotechnickým projevem ím v tší máme na stroji ztráty, tím je nižší výsledná ú innost. Zde by mohl být i jistý sm r inovace motorku zam ený na snížení ztrát a tím zvýšení jeho ú innosti. U popisovaných motor se jedná o stejnosm rné stroje buzené permanentními magnety na statoru, z ehož nám vyplývá, že majoritní ztráty vznikají v rotoru (obr ). Blíže se dají tyto rotorové ztráty d lit na ztráty v m di a ztráty v železe. Ztráty v m di vznikají v rotorovém m d ném vinutí a jsou zp sobené vlastním odporem m di. P i pr chodu pracovního proudu tímto vinutím vzniká teplo a to se vychlazuje do rotorových plech. Možnost, jak snížit odpor vinutí, je volba jiného materiálu pro výrobu samotného vinutí. Lze použít st íbrné vodi e. Je však naprosto jasné, že cena st íbrného vinutí by byla astronomická v porovnání se stávajícím m d ným vinutím. Obr Rotor s vinutím motoru 33

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1 REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1. Vlastnosti sériové a paralelní rezonance. ádku Vlastnost Sériová rezonance Paralelní rezonance 1 Schéma zapojení 2 Impedance v rezonanci Nejmenší Nejv tší 3 initel jakosti

Více

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Rozd lení PSM #1/14 Karel Páv Princip a rozd lení tepelných motor Transformace tepelné energie na mechanickou 2 / 6 Chemická energie v palivu Tepelná energie Mechanická práce Okysli

Více

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru 1 Principy rezonan ního ízení BLDC motoru Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2016 Tento lánek není mín n jako návod na stavbu n jakého konkrétního za ízení, ale jeho ú elem je objasn ní princip, jak v ci fungují.

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II 1 Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II Ing. Ladislav Kopecký, zá í 2016 Ve druhé ásti lánku si všimneme skute nosti, že BLDC motor, který má v rotoru magnety, má tu vlastnost, že v jeho statorových

Více

Laserový eza 01. Funk ní vzorek

Laserový eza 01. Funk ní vzorek Laserový eza 01 Funk ní vzorek prof. Ing. P emysl Pokorný, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Martin Lachman, Ph.D. Ing. Ji í Šafka V Liberci dne 30. listopadu 2012 Oblast techniky

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. 1 Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016 Ve t etí ásti lánku se vrátíme k variant TH transformátoru s jádrem EE a provedeme návrh s konkrétním typem jádra.

Více

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny.

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny. Spoušt e motor SIRIUS 3RM1 Copyright Portfolio SIRIUS Spínací technika SIRIUS SIRIUS nabízí ucelené portfolio nn spínací techniky. snadné projektování a montáž optimáln slad né p ístroje modulární systém

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.4. VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Popis Kazetová markýza Typ 890

Popis Kazetová markýza Typ 890 Popis 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 6 15 13 12 ke/04046 0010-2 Obr. 109: s volánem 1 Kazetové profily z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná trubka Ø 85 x 1 mm s drážkou 3 Upev ovací konzola, protla

Více

Pru ná spojka FFX. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace

Pru ná spojka FFX. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Pru ná spojka Vynásobte p íkon ízeného stroje, v kw, provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud p

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. nebude zodpov dný za žádné poškození zp sobené nedodržením výše uvedených základních údaj.

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. nebude zodpov dný za žádné poškození zp sobené nedodržením výše uvedených základních údaj. DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2500-UD (V.35) Datum 17-05-2004 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace dobré provedení práce po odborné stránce a použití odpovídajícího materiálu, ádné odd lení obvod (nulové vodi e jednotlivých obvod

Více

Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze

Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze 1. Sejm te p ední a zadní kryt po odšroubování šroubk. (viz obr. 3) 2. 6 šroubk u Kinetic 3. nebo 8 šroubk u Kinetic PLUS. 4. Odšroubujte 2 šroubky z krytu

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem nebo otev eným okruhem. VÝHODY Díky použité

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU TROJFÁZOVÝ OBVOD E POT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU Návod do m ení Ing. Vít zslav týskala, Ing. Václav Kolá Únor 2000 poslední úprava leden 2014 1 M ení v trojázových obvodech Cíl m ení:

Více

Kinetic B Kinetic Plus B

Kinetic B Kinetic Plus B Montážní a servisní manuál SENTINEL KINETIC REKUPERA NÍ A VENTILA NÍ SYSTÉM PRO CELÝ D M Kinetic B Kinetic Plus B CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis p ístroj Sentinel Kinetic & Sentinel Kinetic Plus... 3 2 Technické

Více

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Technický katalog OBSAH EVOTRON... pro vytáp ní a klimatizace... EVOTRON SAN... pro teplovodní systémy... 10 EVOTRON SOL... pro solární kolektory a geotermální

Více

RADY A DOPORU ENÍ CZ 9 96 INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

RADY A DOPORU ENÍ CZ 9 96 INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA RADY A DOPORU ENÍ INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA 2 CZ 9 96 HLAVNÍ PARAMETRY Prostorový rozm r Díly Odk. Mn. Díly spot ebi e 1 2 2.1 2.2 8 9 1 Reduk ní p íruba ø 150-120 mm 14 Odk. Mn. Díly k instalaci 11 11a

Více

Rezonan ní ízení reálného elektromotoru

Rezonan ní ízení reálného elektromotoru - 1 - Rezonan ní ízení reálného elektromotoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015 Chceme-li rezonan ídit elektromotor, nap íklad induk ní, musíme si uv domit, že vinutí statoru (v kombinaci s rezona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

rychle rostou. Vývoj obratu rázových šroubovák v Evrop

rychle rostou. Vývoj obratu rázových šroubovák v Evrop rychle rostou. Rázové šroubováky si podma ují strojírenský trh Díky rychlejší a snazší práci. Rázové šroubováky jsou vhodné pro jednoduchou a t žkou práci. Rota ní údery zašroubují šroub snáze než plynulý

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy: Míč na rotujícím válci Tato úloha představuje složitý mechatronický nelineární systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátor. Cílem je udržet míč ve vertikální poloze, čehož je dosaženo

Více

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná. 1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Automatizace m ení v katodické ochran

Automatizace m ení v katodické ochran Automatizace m ení v katodické ochran Jan íp *, Wojciech Sokólski ** * ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 ** SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Elbl ska 133a, 80-718 Gda sk Klí ová slova: katodická ochrana,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA i P e t te si návod k použití Obsah I. Umíst ní za ízení...4 II. P ipevn ní t la protiproudu...4 III. Montáž t la protiproudu...6 IV. Instalace

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce

Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce 6 Ventil (1) je otvírán vibra ním erpadlem (2), které sou asn stla uje pružinu (3) Ventil zavírá bez dodávky elektrické energie pomocí stla ené pružiny,

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Spojka RPX. z tabulky 1 ní e, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro pou ití

Spojka RPX. z tabulky 1 ní e, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro pou ití pojka RPX z tabulky 1 ní e, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný p íkon ízeného stroje, v kw, koeficientem provozu, z kroku 1) k získání plánovaného výkonu. Pokud

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD

CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD P ÍDAVNÉ VYBAVENÍ CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD P ídavným vybavením rozší íte u itné

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla odstředivá axiální obvodová labyrintová kombinovaná radiální diagonální Hydrostatická čerpadla rotační s kmitavým pohybem peristaltická

Více

Popis. Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 LB. 22 TK4527B0-DECZ fm/ Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740

Popis. Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 LB. 22 TK4527B0-DECZ fm/ Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 Popis Markýza s kloubovým ramenem 730/740 1 2 3 4 5 9 8 7 14 6 5 5 13 12 11 10 w04207v7 Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem 730/740 7 1 2 3 4 5 8 7 6 9 5 13 12 11 10 730LB Obr. 35: Markýza s kloubovým

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 CZ EŠTINA SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení nezbytná pro jeho bezpe né

Více

Trysky s rozst ikem plného kužele

Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele absorpce požární ochrana chemické technologie srážení plynného chlóru odvzdušn ní kapaliny velkoplošné rozprašování skráp ní výplní úprava

Více

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ VLASTNOSTI SPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ VLASTNOSTI SPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ Pod tímto souhrnným pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěče sloužící k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale i pomocná spouštěcí zařízení, jejichž použití je

Více

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau BDR 700 Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm Vladimír Bernklau 0005321 Rozpis díl kle e zahradní 1 9474704 DÍL KLE Í SPODNÍ PRO KAPSU 1 1A 9474710 DÍL KLE Í SPODNÍ 1 2 6055503

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

Sada pro signalizaci úniku vody 3280E-A10002 xx

Sada pro signalizaci úniku vody 3280E-A10002 xx P íklad hlídání my ky na nádobí Obr. Vodi nap. x0,8 P i lepení idla vezmi v úvahu umíst ní nožek spot ebi e Pájeno a p elepeno Zkouška Zkontroluj funkci hlída e vlhkosti p i jeho instalaci a pravideln

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz Technický manuál Polyfast AZ Technické informace a parametry POLYFAST sv rných spojek a navrtávacích pas pro PE trubky Polypropylenové sv rné spojky POLYFAST jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

(F:)/návody2001/AMCOR DSR 10.doc. Odvlh ova DSR instala ní a uživatelský návod, záru ní list

(F:)/návody2001/AMCOR DSR 10.doc. Odvlh ova DSR instala ní a uživatelský návod, záru ní list (F:)/návody2001/AMCOR DSR 10.doc AMCOR Odvlh ova DSR 10 - instala ní a uživatelský návod, záru ní list 1.2000 Obsah 1. Popis za ízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY

SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY 8:27:408:27:40 ODVAD E KONDENZÁTU - P ÍSLUŠENSTVÍ SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY obsahu TDS (zcela rozpušt ných pevných látek) 1 ODVAD E KONDENZÁTU - P ÍSLUŠENSTVÍ SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Popis Kazetová markýza Typ 580

Popis Kazetová markýza Typ 580 Popis 1 2 3 -x 4 8 7 6 5 12 11 9 580 Obr. 70: 1 Kazetové profily složené z podlahového profilu s nalisovanou úložnou sko epinou a st ešního profilu z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Couper CZ INSTRUKCE PRO POUŽITÍ. Pohony pro oto né brány MADE IN ITALY

Couper CZ INSTRUKCE PRO POUŽITÍ. Pohony pro oto né brány MADE IN ITALY Couper Pohony pro oto né brány CZ INSTRUKCE PRO POUŽITÍ MADE IN ITALY 1 VŠEOBECNÉ POKYNY 1A BEZPE NOSTNÍ VÝSTRAHY Nedodržením níže uvedených podmínek se výrobce KING gates srl zbavuje zodpov dnosti za

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více