, pólové krytí α = 0, 7, vzduchová mezera δ = 2mm. . Při otáčkách n = 1400min dává na svorkách při chodu naprázdno U = 0. b b
|
|
- Luboš Malý
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SS Čtyřólové ynao o roěrech otvy: éla l 6c, růěr D c, ólové rytí α, 7, vuchová eera, je oatřeno bucí vnutí očte h ávtů na jeno ólu, a na rotoru á aralelní vnutí celový očte 4ávtů Př otáčách n 4n ává na vorách ř chou naráno 7V rčete: Bucí rou b ř anebání agnetcého ooru želea Pro aralelní vnutí latí a 4, ř chou naráno je, tey e vtahu ro nuované naětí lyne agnetcý to a Φ, 56 Wb V n 4 4 Plocha ólového nátavce π D π, S α τ l α l,7,6,759 4 axální honota nuce ve vuchové eeře B Φ,56 S,759, 6 T Potřebné agnetootorcé naětí 4 F b B,6,56,58 9, 5 7 µ µ 4π Bucí rou F 9,5 b b,84, b SS Stejnoěrný čtyřólový otor cí buení a aralelní vnutí na otvě o roěrech: éla l 6c, růěr D 5c, očte ávtů á ólové rytí α, 7 Je buen ta, že axální honota agnetcé nuce ve vuchové eeře je B, 65T Oor obvou otvy je R a, 5Ω rčete: Záběrný oent, je-l otor řojen na naětí V ře ouštěcí oor R Ω Pro oent latí álaní vtah c Φ V Kontanta troje c 6, 66 π a π agnetcý to ř ané buení Záběrný rou π D α π,5,7 Φ B S B l,65,6, 49 Wb 4 R R 6, 5 a,5 Záběrný oent c Φ 6,66,49 6,5 56,856 56, 9
2 SS Dynao cí buení á oor obvou otvy R a, Ω Př atěžovací rouu 9 je na vorách naětí 5V rčete: Prou ( ax ), ř něž by byl eletrcý výon ynaa axální a tento výon vyočtěte Zanebejte vlv reace otvy a úbyty naětí na artáčích Eletrcý výon P Z naěťové rovnce ynaa Výon le vyjářt P R lyne naětí naráno a Ra 5, 9, 7 R Pro axální honotu výonu uí latt P Ra otu ožaovaný rou,7 ( ax ) Ra, 67,8 aětí ř toto atěžovací rouu ( ax ) Ra ( ax ),7, 67,8, 5 V axální ožný výon ynaa Pax ( ax ),5 67,8 459,4 W 4, 6 W a V SS4 Dynao cí buení a oore otvy R a, 55 Ω á jenovté honoty: Výon P 6, W, vorové naětí V, otáčy n 4 n Stroj á racovat jao otor ř naájení jenovtý naětí ř achování velot bucího rouu rčete: Rychlot otoru n a vntřní oent ř axální trvalé výonu Zanebejte vlv reace otvy a úbyty naětí na artáčích Jenovtý rou troje P 6 8, 64 ( axální trvalý rou ohlee na otelení ) Z naěťových rovnc lyne ro ynao ro otor D Ra,55 8,64 5, 75 Ra,55 8,64 4, 5 V V Protože obecně latí Φ n, a ro ontantní buení latí D n n D n n D D 4 4,5 5,75 n Vntřní oent otoru P 4,5 8,64 46, 5 ω π n π
3 SS5 Stejnoěrný čtyřólový otor cí buení á na otvě aralelní vnutí ávty a o outační óle je vuchová eera 8 Jenovtý rou troje je 98 rčete: Počet ávtů na outační ólu, aby bylo vytvořeno outační ole o nuc B, T Zanebejte agnetcý oor želea a rotyl a) První role oocných ólů oenace reace otvy v neutrální oe: a Lneární hutota rouu v otvě a D, ólová roteč τ π π D π D agnetootorcé naětí v neutrální (říčné) oe troje τ π D 98 Fq π D a 4 a 4 96 b) Druhá role vytvoření outačního ole v neutrální oe: B,,8 F H 7 µ µ 4π 764 Celový otřebný očet ávtů na oocné ólu Fq F ,8 8 ávtů SS6 Stejnoěrný otor e érový buení á oor obvou otvy R, 7Ω Pohání ychalo, jehož oent rote ruhou ocnnou rychlot Př naájení tejnoěrný naětí V oebírá rou 7 a á rychlot n 5n rčete: aájecí naětí, ožaujee-l rychlot n 6n Zanebejte ycení želea Úhlová rychlot otoru ůvoní ro oent π n π 5 ω 5,6 ra, nová ω 6, 8 ra R,7 7 cφ je ontanta cφ, 97 ω ω 5,6 oent ř ůvoních otáčách cφ, , 49 67,49 ontanta otoru:, 4 7 nový oent ω ω nový rou ω 6,8 67,49 5,6 ω, 4,4,4 nová ontanta c Φ cφ,97 4, 76 7 nové (ožaované) naětí cφ ω R 4,76 6,8,7,4, 4 V T Jenofáový tranforátor á růře jára o roěrech ole obráu, čntel lnění želea je,9 Vtuní vnutí á 45 ávtů Je naájeno haroncý (nuový) naětí V / 5 H
4 Př chou naráno bylo na výtuní traně naěřeno naětí 4V rčete: agnetcou nuc v jáře B j a očet ávtů výtuního vnutí ř anebání úbytu naětí ř chou naráno Pole oíny řešení latí 4, 44 f Φ 8 Průře želea jára je ( v obr) (,,8,8,),9,9 S j agnetcá nuce v jáře B j,99 S,44 f,9 4, , T 8 j 4 Počet ávtů výtuního vnutí ávtů T Trojfáový tranforátor ve ojení Y á štítové honoty: V, 55V, 5 H rčete: Jenovté rouy obou vnutí a jenovtou eanc Z, Výon trojfáového tranforátoru je S (íťové rouy), nebo též S f f Prární rou (rou v rární - vtuní vnutí) ř ojení o hvěy S 6, 4 Seunární rou ř ojení o trojúhelnía S 55 98, Jenovtá eance Z 6,4 8, 85Ω T Trojfáový tranforátor e štítový honota Yy, 6V, V 4 V ěl ř ěření naráto na traně V naěřeny honoty: 45 V,,5, 65W rčete: Poěrné naětí naráto u a tráty naráto ro výočet účnnot ř jenovté chou P Jenovtý rou aětí naráto Poěrné naětí naráto S 6 6, 7 6, , 4,5 464,4 u, 464 4,6 % V Ztráty naráto ř jenovté chou 6,7 P P W,5
5 T4 Trojfáový tranforátor e štítový honota: Yy, 8V, 5, 5 V á ř jenovté chou tráty naráto P, 5W a rotylové nučnot: L σ H, Lσ, H rčete: Svorové naětí naráto (rouí e vtažené na naájenou rární tranu) Výchoí úvaha: aětí naráto u r jx nučnot: Reatance naráto Je-l jenovtý rou 5 L σ, H, L L,, 49H,5 σ σ je jenovtá eance L L L,,49, 47H σ σ ω L π f L π L π,47 4, 75Ω S 8, 79, 5 5 Z 8, Ω,79 P,5 Oor naráto r, R S r Z, 8,, 69Ω 8 eance naráto Z R,69 4,75 5, Ω Z 5, aětí naráto u, 54 u 5,4% Z 8, Svorové naětí naráto u,54 5 8V T5 a výtuní vnutí trojfáového tranforátoru Yy, 5V, 6 55 V 5 H honotou co ϕ, a oory R,Ω, R, 75Ω ošlo e ratu rčete: tálený rou naráto, v obou vnutích a největší honotu ratového rouu nej ve vtuní vnutí Je-l co, ϕ, je n ϕ ( co ϕ ) (, ), 944 Převo tranforátoru 6,4, 6 55 Je-l oor výtuního vnutí je oor naráto eance naráto R R,75,6, 9Ω, R Z R R,,9 4, 49Ω R 4,49, 6Ω coϕ, Reatance naráto n ϕ,6,944, 8Ω Z tálené rouy naráto Z 54,7 6,6 ejvětší honota ratového rouu,,4 54,7 9
6 R 4,49 π π,8 nej e 54,7 e 48 T6 agnetcý obvo ložený lechů ro eletrotechnu, oefcente lnění, 9 o roěrech ole vyobraení je oatřen vnutí o ávtech, teré je naájeno roue, 4 rčete: agnetcou nuc ve všech onačených járech Zanebejte agnetcý oor želea a rotyl ole na orajích vuchové eery,5 tl Průřey jaer S S,,,6,9 5,5 S S ),4,,,9,4 ( 4 agnetcé oory jaer 5 5 R 7,55 H 7 µ S 4 π 5,5 R agnetcé toy v járech: 5 4,4 7 S 4 π 5,5 H µ F,4 5, 5 R R 7,55 Φ 4 F,4,65 5 R R 4,4 Φ Φ 4 Wb Wb ( 5,,65) 7,95 Wb Φ Φ agnetcé nuce v járech: B Φ 5,, S 5, B Φ 7,95, S,4 7 4 B Φ,65, S 5, T T T
7 T7 agnetcý obvo ole obráu je ložen lechů ro eletrotechnu tloušťy,5, oefcent lnění, 9 Vyočtěte: Celový agnetcý to, řažený to, agnetcý oor želea a vuchové eery, agnetační rou, efetvní honotu naětí otřebného vytvoření nuce o axální honotě, T, nučnot, energ ř ané agnetcé nuc rčete roělení energe v želee a ve vuchové eeře Zanebejte rotyl ole na orajích vuchové eery
8 l c Dolňující oíny: Relatvní ereablta agnetcého obvou µ 5,5 x Počet ávtů vnutí 6 agnetcá nuce B B, T Průře agnetcého obvou S,, 88 ) agnetcý to Φ B S B S, 8,8 9, Wb ) Sřažený agnetcý to Ψ Φ 69, 4, 546 Wb, ro haroncé naájení ψ Ψ n ωt,546 n ωt ) agnetcé oory: l R H, 4 5,77 7 µ µ S 5 4π 8,8 l 5 4 R 48 H µ 7 µ S 4 π 8,8 4) aětí ro ožaovanou nuc: ψ u Ψ ω co ω t,546 4 co ωt 7,4 co 4 t t ax 7,4, V 5) agnetační rou: 4 4 F µ R Φ R R Φ 5, , 489 6) nučnot L Ψ,546, H, ) Energe 8) Roělení energe: W W W B µ ( ) ( ) µ F 489 6,85 nebo L R 6 5,77 Ψ Ψ Ψ W,546 µ Ψ Ψ Ψ, J L L,67 H V B B µ l, B S K 5 K µ µ 5 Energe e e vuchovou eeru a želeo roělí v oěru 5 : 6 H V S B µ µ ( 5 6) W W,,98 J, W,, 4 J S,67 H l Trojfáový roužový aynchronní otor 6, 4 V, 5 H, Y á oory R,5 Ω,, 45 R Ω a rotylové reatance,4ω,, 8Ω Př anebání agnetační větve náhr chéatu určete: σ σ ) áběrný rou a áběrný oent
9 ) áběrný rou a áběrný oent, je-l o ažé fáe rotoru ařaena eance Z ( j, 5)Ω ) rou a výon ř jenovté luu 4,5%, jou-l echancé tráty P ech 5W 4) jenovtý oent troje ) Z Z eance naráto Z Z,5 j,4,45 j,8,95,, 4 Z ( ) ( ) ( ) Ω j Záběrný rou Záběrný oent ) eance ř ařaené říavné eanc Z 4 69, Z,4 R,45 69, ω 4 6, 6 (,5 j,4 ) (,45 j,8 ) ( j,5) (,95,5), Ω Z Z 88 j ový áběrný rou Z 4 59, 5,88 ový áběrný oent ω ( R Re{ Z }) (,45 ) 59,5 47, 4 ) áhraní chéa otoru ř anebání agnetační větve R σ σ R / Z,45 Oor v obvou rotoru R Ω,45 eance naráto ř jenovté chou Z (,5 j,4 ) ( j,8 ) (,5,), Ω Z Z 98 j Jenovtý rou 4 Z,98 Jenovtý výon P P Pj Pech P 4) Jenovtý oent R ( ) P P 6, ω 4 ( ) P (,45) 5 85 W,4 W ech ech Pro aynchronní otor řílau ále určete: ) Slu vratu a oent vratu (řeoláejte Hononův čntel rotylu C a oor R )
10 ) oentovou řetížtelnot ax ( C, R ) ) Otáčy ř oentu rovné olovně axálního oentu 4) Přeočítaný říavný oor R v obvou rotoru, aby áběrný oent byl axálně ožný Řešení: ) Slu vratu oent vratu v v ± R C R ( C ) σ σ ± σ R σ R ± ± ± ( ) C ± R R C ω ω σ σ ) Platí-l obecně vtah ro oent ř aaných oínách R ω R R C σ C le ovot jenoušený KLOSSŮV VZTH v v v ±,45 ± ±,4,4,8 ( 4 ) 4 (,4,8) ± 9 ( ) σ R ω R,4,45 v,45,4 a otu oentová řetížtelnot ax, 7 ) Je-l ožaovaný oent, 5 v, a le át což vee na rovnc 4 řešení rovnce: ( ± ),4 ( ± ) v (-) v v,5,75,5, v ( ) ( ) n n v 478 n 96 n,5,5 5 n 4) Pro ožaave v latí v R R Pole bou ) latí, otu R R,,45, 75 Ω
11 ynchronní otor8 W ; 4 V / 5 H, 4 á točet naětí v rotoru f 5 cylů a nutu oent echancých trát je ech 8, 5 a tráty ve tatorové vnutí P, j 9 W rčete: Příon P a účnnot η otoru ř anebání trát v želee Ktočet v rotoru f c 5 5 n 6,75 c, 75 H f,75 Slu, 5 n n 5,5 447,5 n f 5 π 447,5 echancé tráty Pech ech ω ech 8,5, 84 W a otáčy ( ) ( ) Z výonové blance lyne říon P ( P P ) P P ( ) P P P P P ech j j j j P P Pech 8,84 Pj Pj,9, 5 W,5 Üčnnot η P 8, 8,5 P 4 ynchronní otor lecový rotorový vnutí á áběrný oent, 6 a áběrný rou 5,4 Je ouštěn oocí autotranforátoru ř výtuní naětí, 5 a, 7 rčete: rouy otoru, rouy íťové a oenty otoru v oěrných jenotách ro oba říay, ř anebání trát a agnetačního rouu Souštění říý řnutí na íť: Souštění oocí autotranforátoru: T Vycháeje řeolau, že eance naráto otoru ůtane ontantní: Z ont () Z () rovnce () () (4) ~, ~ Tey ro, 5 Prou otoru ole ():,5 5,4,7, 7 Prou íťový ole ():,5 5,4,5, 5 Záběrný oent ole (4):,5,6,4, 4 Pro, 5 :,78, 65, 78
12 5 Čtyřólový aynchronní ěnč točtu o výonu 75 V, coϕ,8, 75 H 75 je naájen e ítě o točtu 5 H a je oháněn aynchronní otore rčete: očet ólů oháněcího otoru a jeho výon Zanebejte lu oháněcího otoru a tráty v rotoru ěnče ořáání: () () f f 5 H 5 H Slu ěnče: 75 f f, 5 f 5 6 f Otáčy agnetcého ole ěnče n 6 f f 75 H echancé otáčy outrojí n Z efnčního vtahu ro lu lyne: n n,5,5 n 4 Poháněcí otor je oólový a otáčí ěnče rot ylu točení ole rychlotí ( ) Eletrcý výon ěnče P S coϕ 75,8 6 W P 6 říonu P,5 echancý výon P ech ( ) P (,5 ) W n 5,5 75 n 6 Stator trojfáového čtyřólového aynchronního otoru o vrtání D 6 c a eální élce l 4 c je oatřen vouvrtvý vnutí, uložený ve 6 rážách rážový roe y 7 ráže Pro fáové naětí f V / 5 H je axální honota nuového růběhu nuce B,65 T rčete očet vočů tatorového vnutí Zanebejte úbyte naětí na rotylové eanc tatoru
13 Q 6 4,44 f Φ v Q 9 ráže 4 Q 6 tou: q rážy na ól a fá 4 π,6 π π π Φ B S,65,4, 78 Wb α ( el úhel ráže ) π π 4 Q čntel rou n y π π y n, 94 Q 9 α π n q n 8 čntel rolohy r, 96 α π q n n 8 čntel vnutí,94,96, 9 očet ávtů v y r 4,44 f Φ v 4,44 5,78,9 Počet vočů tatorového vnutí V ávtů 7 Kroužový aynchronní otor á úční naráto co ϕ, 6 a oentovou řetížtelnot, ax 9 Za řeolau R R, σ σ a C orovnejte oentovou řetížtelnot v režech: ) Př vojnáobné ooru v obvou tatoru, ont ) Př vojnáobné ooru v obvou rotoru, ont ) Př nížení naájecího naětí íťového točtu o % 4) Př nížení naájecího naětí o % a ř achování točtu f ont 5) Př nížení naájecího točtu o % a ř achování naětí ont
14 coϕ,6 o ϕ 7 5 tgϕ R R σ σ Z roboru rovnce ro oent troje lyne vtah ro axální oent otoru ř náé ax v ω R ( R R ) ω ( R R ) Otu ovoíe ro oíny aání: R 6 co ϕ : ) Dvojnáobný oor v obvou tatoru R ax () ω R ( ) R ax () ax R R R ( R ) 6 6 ( 6) ( 6),85, 6 ax () ) Dvojnáobný oor v obvou rotoru R ax () ax ),7,, 7 f, 9 ax ( ) ax(),7,7,7 ω R,7 ( R,7 ) ax (), 9 ax, 77 ax () 4),7, f ont ax ( 4) ax 5) ont,, 7 f,7 ax(5),7 ω R,7 (,7 ) R (,7 ),7,49 ax (5), 9 ax, 9 ax (4), 6 ax (5) Půvoní tav Varanty 4 5 Poor na otelení, výšené tráty v želee ve vnutí,5,5,5,5 Sy Dvouólový alternátor V, 4 V, Y á ynchronní reatanc x, 8 Pracuje na ít ř naětí 8 V účnnotí η 94% ř átěžné úhlu Je buen ta, že naětí 7 V rčete čnný výon PT a echancý oent turbíny T a ále ynchronační čntel troje Čnný výon
15 P n n x x S S 8 7 n n n 468,4 W x x,8 4 Výon turbíny je roven říonu alternátoru: P 468,4 PT P 498, W η,94 oent turbíny: Synchronační čntel PT 498, T 56 ω π P S x nebo ω 8 7 co co 8, W ra,8 4 P 8, π 58 ra S Sy Synchronní generátor 6 V, 5 V / 5 H, Y, 5 n, x %, x q 68% je buen ta, že naětí naráno je, rčete čnný výon troje P, racuje-l na ít 5 V ř átěžné úhlu 5 aětí naráno je rovno nuovanéu naětí Výon troje vynlý óly P n n q n n x xq x ro je S S S n n x x q x 6, n, 5 6,68, n 7 94, 66, 56,4 W
16 Sy Trojfáový ynchronní otor vnutí o hvěy a reatance 6, Ω, q 4, Ω, racuje na ít 6 V ř átěžné úhlu 6 a je buen ta, že ř chou naráno je jeho rou nulový rčete rou tatoru, úční a výon Pa byl troj cela obuen a racuje ř átěžné úhlu 45 rčete výon troje ř anebání čnného ooru tatorového vnutí á-l být ř chou naráno rou nulový, uí být ˆ ˆ ˆ j ˆ q q j ˆ Z fáorového agrau: 6 79, 4 6, ϕ ˆ 6 7 7, q q 4, q 79,4 7,7 78, ˆ ˆ Î Z fáorového agrau rouů: 79,4 tg α,8 α q 7,7 ϕ α ˆ 6 q ϕ α co ϕ, Čnný výon 6 P coϕ 6 78,,776 6,6 6, W Př oojené buení oaá rvní člen v rovnc ro výon, troj je oháněn oue relutanční oente a racuje výone P 6 n n q 4, 6, W Sy4 Trojfáový ynchronní otor hlaý rotore 4 V / 5 H, Y, n á ynchronní
17 reatanc 4, Ω rčete echancý átěžný úhel, oebírá-l otor e ítě rou 5 ř účníu co ϕ,9c a vorové naětí naráno Dále určete oebíraný rou ř tejné buení a nulové echancé atížení Zanebejte tráty otoru aěťová rovnce ˆ ˆ ˆ j j Î ˆ Je-l co ϕ,9 ϕ 5 5 n ϕ, 46 ˆ Položíe-l ˆ o reálné oy, latí ole fáorového agrau: ( j n ) j ( coϕ n ϕ) co j co j n j coϕ j n ϕ Î 4 co j n j 4, 5,9 4, 5, 46 φ co j n j96,75 46, 87 co,94 46,87 77,8 n 96,75 96,75 9, Otu tg, , ,8 n n9, 9 aětí naráno 96,75 94 V V,9 na vorách Př nulové átěž je átěžný úhel Fáorový agra ˆ Î Otu: j ˆ 94 4, 4,65
18 Sy5 / Dva tejné turboalternátory e tatorový vnutí aojený o hvěy a e ynchronní reatance ( ) () 4, 6 Ω racují aralelně o ítě o naětí, 5 V a olečně oávají čnný výon W ř coϕ,9c Stroj () oává W a je buen na naětí 5 V naráno Zbývající výon oává troj () rčete atěžovací úhly, účníy, rouy a ánlvé výony obou trojů a naětí naráno troje () Zanebejte tráty Stroj (): ˆ Î Výchoí vtahy j P n co ϕ,9 n ϕ, 46 ˆ ˆ Î ϕ 6 P 4,6 n, 9,5 5 f otu co, 956 a tey 6 59 aěťová rovnce ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ,5 ( co j n ) j ˆ 5 (,956 j,9 ) j 4,6 ˆ j 59 j 4,6 ˆ j 59 j 4,6 Otu rou ( 55 j 48 ) 7 55 Úční co ϕ, 75 n ϕ, Zánlvý výon S, V, V - * - Jalový výon Q S n ϕ,94,659 8, 76 Vr Celový ánlvý výon ř aané účníu P S, V co ϕ,9 Celový jalový výon Q S n ϕ,,46 4, 5 Vr
19 Sy5 / Stroj (): Jalový výon Q Q Q 4,5 8,76, 77 Vr Čnný výon P P P W Zánlvý výon S P Q 5,77, 8 V Prou 6 S,8 44,5 P Úční co ϕ,96 n ϕ, 75 S,8 Z naěťové rovnce lyne naětí naráno ˆ ˆ ˆ j ˆ,5 j 4,6,44 75 (,96, ) j ( 759 j ) V j tey 956 V fáové, 5,69 V vorové, ro ojení Y Zátěžný úhel: 56 tg, Î j ˆ ˆ ˆ Î ϕ
Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006
8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní
ASYNCHRONNÍ STROJE (AC INDUCTION MACHINES) B1M15PPE
ASYNCHONNÍ STOJE (AC INDUCTION MACHINES) BM5PPE OBSAH PŘEDNÁŠKY ) Vznik točivého magnetického pole ) Náhradní chéma aynchronního troje 3) Fázorový a kruhový diagram 4) Pracovní charakteritiky 5) Momentová
REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY
Předmět: REE /Z - Elektromechanická řeměna energie Jméno: Ročník: Měřeno dne: 5.0.0 Stud. kuina: E/95 Hodnocení: Útav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHAIKY TĚLES, MECHATROIKY A BIOMECHAIKY Soluracovali: ázev úlohy:
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY
Katedra obecné elektrotechnky Fakulta elektrotechnky a noratky, VŠB - T Otrava 4. TROJFÁOVÉ OBVODY 4. Úvod 4. Trojázová outava 4. Spojení ází do hvězdy 4.4 Spojení ází do trojúhelníka 4.5 Výkon v trojázových
Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává
Transformátory Mění napětí, frevence zůstává Princip funce Maxwell-Faradayův záon o induovaném napětí e u i d dt N d dt Jednofázový transformátor Vstupní vinutí Magneticý obvod Φ h0 u u i0 N i 0 N u i0
Elektromagnetické pole
Elektroagnetcké pole Časově proěnné elektrcké proudy v čase se ění velkost proudu a napětí v obvodu kvazstaconární proudy elektroagnetcký rozruch se šířívodče rychlostí světla c doba potřebná k přenosu
Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB
Analýza arametrů měřených řive aomoace a vergence oa v rogramu MATLAB Václav Baxa*, Jarolav Duše*, Mirolav Dotále** *Katera raioeletroniy, FEL ČVUT Praha **Oční oělení, Nemocnice, Litomyšl Abtrat Práce
Napětí indukované v jednom závitu
Naětí induoané jednom záitu Naětí induoané jednom záitu = τ m z x x l B l B l B u u u sin sin. Naětí induoané jednom záitu Relatiní rchlost záitu ůči oli: de ω relatiní úhloá rchlost ole zhledem cíce f
4. TROJFÁZOVÉ OBVODY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a inforatiky, VŠB - T Otrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY rčeno pro poluchače všech bakalářkých tudijních prograů FS 4. Úvod 4. Trojfázová outava 4. Spojení
VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU
Pítový alovací troj je teelný otor, kde e čát energie vzniklá álení aliva řeění v tlakovou energii. Tato energie oocí vhodného echaniu e ění v echanickou energii. Jako nejoužívanější echaniu k řeěně tlakové
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
0. Elektrické pohony Určeno pro posluchače bakalářských stuijních programů FS říkla 0. Určete celkový moment setrvačnosti pohonu technologického zařízení poháněného stejnosměrným motorem s cizím buzením.
Prvky z knihovny programu SNAP 2.6, aktualizace z
Prv ov roru SNAP.6, ul.7.4 Séé č jou fová v ouoru SNAP.LB. Mé ol jou fová v ouoru SNAP.CDL. Mový o j vjář ráý é l voru: rv očí č rr ol ový o vu u - výu ouu - ror - oor ouor G G - vovo G G G G G or C C
7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno
7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje
Asynchronní motor s klecí nakrátko
Aynchronní troje Aynchronní motor klecí nakrátko Řez aynchronním motorem Princip funkce aynchronního motoru Točivé magnetické pole lze imulovat polem permanentního magnetu, otáčejícího e kontantní rychlotí
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované
Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6
Elektrárny AM5ENY přednáška č 5 Jan Špetlík spetlj@felcvutcz -v předmětu emalu ENY Katedra elektroenergetky, Fakulta elektrotechnky ČVUT, Techncká 2, 66 27 Praha 6 Nárazový proud bude: F κ 2 I,7 225 59,9
2.3. Fázové rovnováhy
.3. Fázové rovováhy Buee e zabývat heterogeíi outavai obahujícíi jeu či více ložek, které olu cheicky ereagují. takové říaě očet ložek oovíá očtu cheických iiviuí (látek), kterýi je outava tvořea. Fázová
é é ě ý ž ŘÁ ť ó ó ě ě é ů ě ě ě ý ů š é ž ý ě ě ě ý š é ý ě Ž ž š š é é Ýý ý ž ý ž š ň é ě é é é ě ť ó ě Á é é ě ě é ž é é ěž ě é ěž ě ů š ý ů ě ů é ý é ů ě é ě ě ů ě ž ě ů ů ě ýš ů ě šý ů š ěž š ě ů
Přednáška č. 1 Základní parametry pro popis průtoku pracovní látky kanálem spalovacího motoru, průtokový součinitel kanálu
Vntřní aeroynaa salovacího otoru Přenáša č Zálaní araetry ro os růtou racovní láty anále salovacího otoru, růtoový součntel análu Vntřní aeroynaa salovacího otoru se zabývá robleatou osu rouění racovní
Elektrické akčníčleny
Eletrcé čníčleny Jrol Hl TECHNICKÁ NIVEZITA V LIBECI Fult echtrony, nforty ezoboroých tudí Tento terál znl rác projetu ESF CZ..07/..00/07.047 eflexe poždů průylu n ýuu oblt utotcého řízení ěření, terý
INTERAKCE PILOTY A ZÁKL. PŮDY
INTAKC PILOTY A ZÁKL. PŮDY MCHANISMUS MOBILIZAC ÚNOSNOSTI vnější zatížení řenášeno v homogenním rotřeí nejrve áštěm ak atou vrtevnaté rotřeí - ata vetknuta o méně tačtené vrtv nárůt oměru - ata vetknuta
Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí
Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.
7. ZPĚTNÉ VLIVY MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ Harmonické proudy řízených usměrňovačů
7. ZPĚTNÉ VLVY MĚNČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ 7.. Haroncé prouy řízenýc usěrňovačů L L L3 Př zjenoušenýc poínác Syercá napájecí sousava Syercé řízení ěnče ve všec fázíc Haroncé napájecí napěí nučnos v sejnosěrné
C Charakteristiky silničních motorových vozidel
C Chaaktetky lnčních otoových vozel Toto téa e zabývá záklaní etoa tanovení někteých povozních chaaktetk lnčních otoových vozel, kteé pak náleně louží k pouzování užtných vlatnotí těchto vozel. Stanovení
❷ s é 2s é í t é Pr 3 t str í. á rá. t r t í str t r 3. 2 r á rs ý í rá á 2 í P
❷ s é 2s é í t é Pr 3 t str í Úst 2 t t t r 2 2 á rá t r t í str t r 3 tí t 2 2 r á rs ý í rá á 2 í P ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE Příjmení: Hurský Jméno: Tomáš Fakulta/ústav: Fakulta
elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry
Jiří Petržela výhody asivních filtrů levné a jednoduché řešení filtrace není nutné naájení aktivních rvků nevýhody asivních filtrů maximálně jednotkový řenos v roustném ásmu obtížnější kaskádní syntéza
Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Jaroslav Hlava THIKÁ UIVZIT V LII Fakulta mechatroniky, informatiky a meioborových stuií Tento materiál vnikl v rámci rojektu F Z..7/../7.47 eflexe ožaavků růmyslu na výuku v oblasti automatického říení
Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)
Stabilita rutu, deky a válce vzěr (oová íla) Průběh ro ideálně římý rut (teoretický tav) F δ F KRIT Průběh ro reálně římý rut (reálný tav) 1 - menší očáteční zakřivení - větší očáteční zakřivení F Obr.1
Č Á Í ě ů é ž ň ž ř é ě ř ě ň ř ň ě ý ě ý ó ů ř ž é Ř ů ě ž ř ý ž ú ě ř ř ě ěš é ů ň ů é ň ú Ý ó ú ů ú é ř ů ž é žň ž ž é ě ý ě ý ó ý ř é š ý ý ý ýň ó
é šš úř ě Č š ě ž é é ě ř ě ěš ý ř ě ěš ý é é é ž ě ž é é ě ě ěš ě ěš ý ž ž ě ž é ř ě ěž é ž ý ž ě š é é é ř é žň ř é ž ě ř š ě ž š ř ž ě Ů ž ě é ž é é ř š é é ě é Ů ý ř š ř é Ů ý é Ž ž ě ř é ž ž ý ů ů
2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY
2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PHYSICAL ENGINEERING PŘÍPRAVA 2D HETEROSTRUKTUR
PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN
PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti
ó ů Ť Ť ť ě ě ý ě ř ž ť Š ž ť ě úř ř Ř Ř ěď ř ň
ě ý úř ž ř ó Č Ž ř š Ř Ř Ť ě ý ř ť ř š ý Ť ě ě ě ťý ů ě ě š ř ů ř ž ý ř Ř ě ě š ř ů ž ě ě ý ř ě ř Ť ž ř ů ě š ž Ř ú ř Ř ř Ť ř ž ř ž ě ě ž ř ž ž ýš ř ř ó ů Ť Ť ť ě ě ý ě ř ž ť Š ž ť ě úř ř Ř Ř ěď ř ň Ř
N. Určete velikosti sil, kterými trám působí na vzpěry.
0. Tué těeo 0 N 0. béníoá tená e ozěy 0 c 90 c je otáčiá oe oy joucí její třee oé oině ey. N eu ůobí íy oe obázu. Učete eiot ě ýenéo oentu íy ě otáčení ey, teý tento oent íy zůobí. 0 N 0 c 0 N 90 c 0 N
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS VLIV PŘESNOSTI
DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ TUHÉ TĚLESO
DOPLŇKOÉ TXTY BB0 PAL SCHAUR INTRNÍ MATRIÁL FAST UT BRNĚ TUHÉ TĚLSO Tuhé těleso je těleso, o teé latí, že libovolná síla ůsobící na těleso nezůsobí jeho defoaci, ale ůže ít ouze ohybový účine. Libovolná
67) Čtyři Maxwellovy rovnice v nestacionárním poli obecná časová závislost. Zobecněný Ampérův zákon. rot. Faradayův indukční zákon.
67) Čtři Maxweov rovnice v nestacionárním poi obecná časová ávisost obecněný Ampérův ákon H I ψ t rot H J D t Faraaův inukční ákon. φ t rot B t Gaussova věta S D S Q iv D ρ S B S iv B . ( B S) t. ( Bn
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky 5. přednáška Elektrický výkon a energie 1 Základní pojmy Okamžitá hodnota výkonu je deinována: p = u.i [W; V, A] spotřebičová orientace - napětí i proud na impedanci Z mají souhlasný
ř ř ě é ř é é Í é Í šť ý é ý ú ů ě ě š úí ř ů Í é Í šť ý ř é Í é šť ý ý ý úí ů ě ř é ž ž é ý é ě ý Í é šť ý é Íé Í ý ý ú ů ě ě š ú ř Í ř é é ě ř é Í é
ř é ř Í šť Č ň ř ý ě ř ž ž é Č ř ú ě ý ř ž ž ě ě é ě ž Í š ž ě ř ř ě ž é ř ě ě ý ž ě š ž š ý ý ě ž ý ř é ž ě ů é ě š é é é é ý é é ě ěž ě Í ě ř ě š ž ě ř ř ě ž é é ě ě š ř ů ř ř ě é ř é é Í é Í šť ý é
Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny
U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně
Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.
Příklad 1: 3;4 3;4 = =4 9 2;1,78 = = 4 9 4=16 9 =1,78 =2 =2 2 4 9 =16 9 1 = 1+ =0,49 = 1+ =0,872 =0 =10 6+ 2,22=0 =3,7 6+ 2,22=0 =3,7 + =0 3,7+3,7=0 0=0 =60,64 =0 =0 + =0 =3,7 á čá 5+ 2,22=0 =3,7 5+ 2,22+
i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2
i I i II... i F i..k Binární mě, ideální kaalina, ideální lyn x y y 2 Křivka bodů varu: Křivka roných bodů: Pákové ravidlo: x y y 2 n I n x I z II II z x Henryho zákon: 28-2 U měi hexan() + hetan(2) ři
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
rčeno pro poslchače bakalářských stijních programů FS 7. VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA Příkla 7. Elektromagnet s oporem R a inkčností L je napájen z voplsního jenofázového ioového směrňovače. Úbytky napětí zanebejte.
á ý ů ř š á é ú ě ň á ě ú é á ý Í á é á Í é é á šř é ě é ř š ó š ě ř ř Š ě ř é ěř é Ť é é ň Č á á Ť ěř ý ž ý Č ř é ě ý ř á á úř á á é ěř ř á ýý é ěř ý
Ě Ý ÚŘ Í ú ž š ě á Č ť Ř Á ÁŠ ď Í ě ý úř ž á úř ě ř ř ě ř ý ú ý ř š ý á é ě á á á ú á á řá á á á ě žá á é é Ž á ě Č é á ú ž é ř ě á Ž á ě ó á ř ř á é ě ý úř ý úř ě ý úř ň ý ý ř á é Žá ř ý ů ř Ž á á á áš
á Í ó ř š é ř š á ň ý ě š á ř š ř ě á ě é é á ě á ó ř ó ú Š ě ě é á ď ů á ř ó ó ř ř é ó é ř é á é ě é é ě é ó ý á ů š á ý ý ř š ř ý ř š ó ý ř é á é ó
Í úř ú Í ř á áš á Ž á ď ř á ň é úř ěř ý á ďě é Š Í ý ř á á ě é á ě á é á Č ý ř á á řá ě ě š á ů á ř ě á ý řá ě ďě š ř ů á ř ě é á ě é á á á á á ř é é Č á é á é á é š á ď Í é á á ý řá é ě á ř ě á ř ý Ž
ěý í č Č Ě í í í č Č ě¾ í ú č á ř č í ú č Áí í í í í ú ří ř ¾ ó ř¹ í ¾ í é á áů á í ě á ú í ř í ú řě á í ú ě řýý Ě Ýč É Ř č č í
ř Ň ť ť ř ť ó ú č í í á č í í í ó ó áí í í č í č á ú č Í ť ř á ý ¾ ěé ě ú č ¾ ý ú í ěý í č Č Ě í í í č Č ě¾ í ú č á ř č í ú č Áí í í í í ú ří ř ¾ ó ř¹ í ¾ í é á áů á í ě á ú í ř í ú řě á í ú ě řýý Ě Ýč
Zakládání staveb 9 cvičení
Zakláání tave 9 včení Únonot áklaové půy Mení tavy Geotehnké kategore Mení tav únonot (.MS) MEZÍ STAVY I. Skupna mení tav únonot (hrouení kontruke, nepříputné aoření, naklonění) II. Skupna mení tav přetvoření
Posuvové mechanizmy - příklady
Západočeá unverta v Pln, aulta trojní Katedra ontruování trojů Katedra ontruování trojů aulta trojní KKS/KVS, KOS Pouvové mechanmy - přílady Zdeně Hudec vere -.0 Tento projet je polufnancován Evropým ocálním
ě č ě ě é é é á á í ří ě ó ě ý Ó ř čá š á Í ó ž í ěš é íď á ž ý š š Š é ř áž í í í ř é á á é Í ď ý ď ž ř óř Í Č ý Ú ě á Ž í í Ž Ó ó ě ě Í ě ž ýď Ž ý č
č é é é í ří ó ý Ó ř č š Í ó ž í š é íď ž ý š š Š é ř Ž í í í ř é é Í ď ý ď ž ř óř Í Č ý Ú Ž í í Ž Ó ó Í ž ýď Ž ý č í ří Ú č é ř Á Í É ď é ý š Í ý Ž ž Ď Í é ý Í ý ť Ž ř ů č ř Á ž í é Š č š í Ú š š Í ř
Pro dvojkloubové a trojkloubové rámy se sklonem stojek menším než cca 15 (viz obrázek), lze pro vzpěrnou délku stojek použít tento přibližný vztah:
SOUPY PŘÍČE TROJOUBOVÁ H Vpěné él: Po vojloubové a tojloubové á se slone stoje enší než cca 5 (v obáe), le po vpěnou élu stoje použít tento přblžný vtah: l s h 4+ 3, + E e, s. h h Opovíající vpěná éla
Á Í É č ý á í á ě ý á á ě ů ž ý Ž ý Ž áří á í í é í Í ř í ě ří ů ž ří é žá ý á á í á ěě ý ě ě ář á í ř á í ší á ě á Í ří š ě ší š á á š á Ž ů á ě í í
Á É č ý í ý ů ž ý Ž ý Ž ří í í é í ř í ří ů ž ří é ž ý í ý ř í ř í ší ří š ší š š Ž ů í í ů ž ý í ří ř é ř ž í é č í í í é ý í í č ý í Ž í čí č ůí ř í é í ž í í í í ý ý í ů ů ž ří ú í í č é ří é č ž č
á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš
Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby
Vytvořeí vytyčovací ítě a vytyčeí tavby O bo P a ojici TB 89 a RS (roh retarace Slova roviňte bňk ravoúhlé vytyčovací ítě le obrák. V této íti vytyčte tavb aých roměrů a ajitěte olohově i výškově. Vytyčeí
Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran
39 Ochrany bloku Ochrany bloku Integrovaný systém chránění synchronního alternátoru pracujícího v bloku s transformátorem. Alternátor je uzemněný přes vysokou impedanci. 40 Ochrany bloku Funkce integrovaného
15. Pracovní oblast a provozní diagram alternátoru
15. Pracovní oblat a rovozní agram altrnátor Dovolná racovní oblat ohrančná mamálním mzním zatížním rčna mnoha faktory, z nchž nůlžtěší o: Otlní tatorového vntí Otlní žlza magntckého ha tator Otlní rotorového
ÚŘ É Í í řé ě řá ř ě á č í Íá íú ú Ž ě á á č ť í č á š í č Úč řó
ÚŘ É Í řé ě ř ř ě č Í ú ú Ž ě č ť č š č Úč řó é ú ě ý é ě úč č ě ě ě š ř ů é ě Ž ě ú ú ý ř ě č é š ý ÚÍ ÍŤ č ť é Í č éč Ž č é Í Ž ž ě Ž é ř ý ř é ě Í ě ě é Ž ř Ž ě Ž ěž č Ž č é ó é ě é ú š ř ů č ě ě ě
Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje
Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která
Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]
Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3.1 Měření charakteristiky naprázdno a nakrátko synchronního stroje Měření naprázdno: Teoretický rozbor: při měření naprázdno je zjišťována
ř Á Á Í ž Í á í ří ů ž ří ě é é á á í ě ý í á é á ří Á á ř ď ž ó í ěč Í á é á é ě ě ý ží á ý á Á ě č é á ň Í ě ě ří š ě ě ě ří Ú á ě Í á ě č ó Ě ě ř í
ř Á Á Í ž Í á ř ů ž ř ě é é á á ě ý á é á ř Á á ř ď ž ó ěč Í á é á é ě ě ý ží á ý á Á ě č é á ň Í ě ě ř š ě ě ě ř Ú á ě Í á ě č ó Ě ě ř ěř ě ř ý á á č ě ř ř é ř ó ó ř á á ů á ú ě š á ě ě ě ě ůá ě é ý ř
Výtok velkým obdélníkovým otvorem pod hladinou
Náv a adra školy: Střdní škola růmylová a umělcká, Oava, říěvková organiac, Prakova 99/8, Oava, 746 Náv oračního rogramu: OP Vdělávání ro konkurncchonot, oblat odory.5 Rgitrační čílo rojktu: CZ..7/.5./4.9
Pružnost a plasticita II
Pružnost a plastcta II 3. ročník bakalářského stua oc. Ing. Martn Kresa Ph.D. Katera stavební mechank Řešení nosných stěn metoou sítí 3 Řešení stěn metoou sítí metoa sítí (metoa konečných ferencí) těnová
ř á ú ý ý á é é ř é ř á Š Č ž á á Č Á ý á Ú ř š ř á é ň ř é ý ř ř ř á é é á á ý ý é ř úř á ý ř ý ž ý ř ž úř ř ář é Ž ř á Ž ř ý á ý é áš á ý ď ř á š ř
Ě Ý ÚŘ Í ý á ú ř Č ň ý ř ý ř ř š ý Í ú řá š ř ů á á é ú ř ř Ž ž Žá Š á Š á á á ř á á á áš š ú ú Í ř á ú ř á áš á á á řá ř ú é ó á á ř á ú ř á ý é ú ř á Ž ý ů é á Ž á é é ý ý ů á Í é ó Í á é ř á ú ý ý á
ž ě Á ž ě ž š ě š ě ř ž š č ď ě ě ř ě š ě ě ě š ž Č ů ě ě ů ě š ě ů ě ř š ě š ť š šť ě č ě š ě č ě č š ě ě ů č ě ě ř ž ř ř ř ř ř ě ě šř ě ž ě š ě ú č
ě ř ř ř šš č ě řš ě č š Í ř ž š š ř ě ř č ř ů ČČ ž ě č č ě ě řš š ě š č ě č č ž ž ě Í ě ě ž č č ž ř ě č š š ž ů ř ů ž č ž č ě š ě šť š ě š ě ž č ď Ý Č ě Á Ž ě šř ž š ž Č ě ě ř Í ž ě Á ž ě ž š ě š ě ř ž
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOÉ UČENÍ TECHNICÉ V BNĚ BNO UNIVESITY OF TECHNOOGY FAUTA EETOTECHNIY A OMUNIAČNÍCH TECHNOOGIÍ ÚSTAV VÝONOVÉ EETOTECHNIY A EETONIY FACUTY OF EECTICA ENGINEEING AND COMMUNICATION DEPATMENT OF POWE EECTICA
2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...
1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a
S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006
8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ rčeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslv Stýskl, Ph.D., únor 6 Řešené příkldy Příkld 8. Mechnické chrkteristiky Stejnosměrný
SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE
SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE USPOŘÁDÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE Stator: Trojfázové vinutí po 120 Sinusové rozložení v drážkách Připojení na trojfázovou síť Rotor: Budicí vinutí napájené
ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é
Ž ř á Č ř é ýí ě á ě ř ý ž á ě é Ž ý úř Ú á ž á ř ý ž á á Ť š á Č Íá ř é ě ý ó á š á ř é ž é é á ž á á Ž á ň á ž áš á á ú ů Ž ó ú ů ž á ú ůž á ě á ž á Í Ž ž Í á ř ě ž ř ě Ž Ž š š Íé šť á é áž Í é é ř ě
3. Střídavé třífázové obvody
. třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným
Kolmost rovin a přímek
Kolmost rovin a přímek 1.Napište obecnou rovnici roviny, která prochází boem A[ 7; ;3] a je kolmá k přímce s parametrickým vyjářením x = + 3 t, y = t, z = 7 t, t R. Řešení: Hleanou rovinu si označíme α:
Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á
Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř
Pružnost a plasticita II
Pružnost a plasticita II. ročník bakalářskéo stuia oc. Ing. Martin Krejsa, P.. Katera stavební ecanik Plošné konstrukce, nosné esk Nosné esk Iealiují se jako rovinný obraec (nejčastěji ve voorovné rovině),
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katera geotehnky a pozemního tavtetví Únonot zákaové půy včení o. Dr. Ing. ynek Lahuta Inovae tujního ooru Geotehnka CZ.1.07/..00/8.0009. Tento projekt je poufnanován Evropkým oáním fonem a tátním rozpočtem
ň ř ě č á Č Č á Í Ý á š ě á á ě ř č á ř ý ě Á á á á á ě Á č č č ř ě á ě é á ý é č ř š ě ě š č č á ý á š ě Í ě ě š č č á ř ý á š ě č ř Á ě č Í é ř č ú
áš á é ř é é Í á č á ř ý á é ě š ř ů ý š á é ř é á á Í á č áš Č á Č á ř ý ě č č š á á Č č ář š ě ě č č á č Č ě Č ě č é áš é č á á ě č č é á ř řá ě č á á Í ř ě é áš ř é ř Í á ř ě ř éčá ě á é ář é á š Í
š ě ú ě Á ŘÁ č
š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě
é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž
Á š Á Ž ŤĚ Ý ť Ě Á Á Í ř é ú Š Š řé š š ř ú Š Š é š é é Č ú é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š
2. Uvete vztahy pro výpoet koeficient reálné Fourierovy ady. 2 k = T. 3. Uvete vztah pro výpoet koeficient komplexní Fourierovy ady T A.
Oázy:. v všchny vry Fourrovy dy, ré zná Gonorcý vr ( ( cos ϖ sn ϖ ludový (rvouhlý vr ( B B sn( ω ϕ B ; B Eonncálny vr ( jω ( jω j. v vzhy ro výo ocn rálné Fourrovy dy ( cos ω ( sn ω 3. v vzh ro výo ocn
Kinematika = studium pohybu mechanických těles bez uvážení sil
Knemata = tudum ohbu mehanýh těle be uvážení l Knematé řetěe Knematé dvoe Knematé řetěe Knematé dvoe Knematé řetěe Knematé dvoe Knematé řetěe Knematé dvoe Knematé řetěe Illutaton of a 3 manulator Knematé
s = Momentová charakteristika asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Aynchronní třífázové motory / Vznik točivého pole a základní vlatnoti motoru Aynchronní indukční motory jou nejjednoduššími a provozně nejpolehlivějšími motory. otor e kládá ze tatoru a rotoru. Stator
š í Ťí á ť ý é ý í í ů ý ů Í ú č í ě Í á í é ří š í ě é č ě í á ý ť ž á ě í á Í ů čí é é á í ů ž é é ý ě ý í íž ý í é ě ů ě í ý í ý á í ů ý ů íší í ž
š Ť á ť ý é ý ů ý ů Í ú č ě Í á é ř š ě é č ě á ý ť ž á ě á Í ů č é é á ů ž é é ý ě ý ž ý é ě ů ě ý ý á ů ý ů š ž žř ě á ž č ě é é š Í ů ž ů ž ú Ž á é Ž á ě ď š á ů é é ů ý ě á é č á ě á é ů á é á ě ž
Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz
. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BNĚ BNO UNIVEITY OF TECHNOOGY FAKUTA EEKTOTECHNIKY A KOUNIKAČNÍCH TECHNOOGIÍ ÚTAV VÝKONOVÉ EEKTOTECHNIKY A EEKTONIKY FACUTY OF EECTICA ENGINEEING AND COUNICATION DEPATENT OF POWE
é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů
Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č
Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11
O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM
5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety
5. Servoohony se synchronními motory s ermanentními magnety V sočasné obě nabývají stále více na význam stříavé reglační ohony se synchronními motory, nichž je bicí vintí nahrazeno ermanentními magnety.
Část 5.4 Tlačený a ohýbaný nosník
Část 5.4 Tlčený ohýbný nosní P. Schumnn, T. Trutmnn Universit of Hnnover J. Žiž Česé vsoé učení technicé v Prze 1 ZADÁÍ V řílě je osouzen rostě oeřený nosní ztížený sojitým ztížením osovou silou. Ztížení
č é é ů č č č č Ř č é č ů č é š ž ž é é ž é Ž é č é é Ž é ř é ž ř ž š é š Í é č é ř š Č š č Ť š ž é é Í š ž é ž ř č é ď č ž É Ú Ž č č č č ů č é č éč č
úř ž ř úř Č ř ř Ú Í Ú Í Í Ř Á ÁŠ Í Í úř ž ž é ú ů é Ř ú Ř Ř š úř úř ř š ú ř š ř ů ř š ř ů ř ř ž ž Í ú ř š Ž é Ř č ú Ř š č šú ú ř ž č ú Ř č č ž š é ó š óž ř ů é é ó ó ó Úš č é é ů č č č č Ř č é č ů č é
3. Matematický model synchronního motoru
MaSES- ynchronní oory 3. Maeaický oel ynchronního ooru 3. Maeaický oel ynchronního ooru buicí vinuí, vyniklýi óly a luicí vinuí uvažování elekroagneických ějů Při eavování aeaického oelu ynchronního ooru
ELEKTRICKÝ POHON S ASYNCHRONNÍM MOTOREM
4 EEKTCKÝ POHON AYNCHONNÍ OTOE Asynchronní otory (A), zvláště pa s otvou naráto, jsou jž řadu let nejrozšířenější eletrootory na naší planetě. talo se ta díy jejch onstruční jednoduchost, nízé ceně, vysoé
č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú
é ř é ř č ó ř ý š ř ů é Á ů Ú ř ž ř č č ř ř é ř ř Ť é č Č ý ř ř é ý č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú č ú ř é Ýý
á ž á ř á ě é á ý ř é ř ý ý š ě š ě é ěř é Í ý ě ř é ě ý ř á úř á á úř á á ň Š á é ě á á é é á ě ý á é ú ž á ě é é ó á ý ý ý ě ýš é á ůž ý ř š ý é úř
Ě Ý ÚŘ á ž ý ě é á áš ř ř á á ý úř ý á á ř á áš Í Í ě ý úř á úř ř š ý á ě ě š ř ů á á á úř ř š ý á á ú á á řá á ě ě š ř ů ř ř ž á žá á ý úř á á á ě ř á á á á á á Í á á ě ň é ř á á á ě é Š šř ž ý á šř á
á ř ý ř ě ě ř é á ž ř ě ě ř é ž ě ůž ů š é á á š á ř ý Ž é á š ž ž á ž ž ý á ý é ů š á ř á ě á é ř Ž ě ý á ř ů ý ř š ý ý é ř ě ě á ě é é ň é é á á ž á
ř á á á á é ě ž é ě ě á š ř á š á ě é á ě ě ý Í ý š á áš é ý š ě á ě é á ě áš é á ě ý š ě Í á š á é ě ž á ř é á á ř á ř ě ě é ů á é ý é ě ú é á áž š ř ě ě á š ř é š ě á á é ž ř á é á ř ě ě á ř ý ý š ř
É č Ř ů ý ť Ň ť É ť ď ňó ř ř ó ř ř ý ó ř č ó řý ď č ů č ý ř ř ř ň ř č ř ř ř č ť ř ř ď č ř ř ř É Ý ó Ě č Ý ů ý č ó Ř ď š ý ý ý ř ý č Ň č ý ý Ú ť ř ý ů
č ó Ě č Ý č ý Ú č č ů č š ó ó š ť Ř ň ť Í ř č č ř ů č ý ť č Ť Í č ť č ů č č ů ó Ťř ý ř ť ř ý ý ř ň ř Ž Í ďš č ů ý Ý ř ť É řě ó ň Ě ň ň č Ě č ý ů š č č č ý ň č É č Ř ů ý ť Ň ť É ť ď ňó ř ř ó ř ř ý ó ř č
ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý ů ě ě ř ř é é ž ě š ě ř ř
Í ř č é ě Í Á Č Í Ú ř ř ě é ž é ř ě é ě ř Š ř ě é ž é ř ě é ě Š č úč č úč č č ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý
ú ě ě ř ý é ť ě ý ě ěó ý ě ě ý é Ž ě é ž ěě ř ú ě ě ří ř Í ř ě ý ř ě ýé ř ě ů ý Ú Íú ž ů ú ě ěě ě ř ě ú ž ú ě ěě ř ž ě š ř ů Ú ě ř ý Ú ú ě ě ě ý ř Ú ř ý ý ě ý ň ň ň ů Č ě ěř Ž é ě š š é Ž ř š ě ů ů ř
STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO
STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO DO TVRDÉ SÍTĚ Ing. Karel Noháč, Ph.D. Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Analyzovaný ý systém: Dále
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř
á ý č ř Ť á č ž č ř Í Ť č ž á ý ý á č ý ř ř ž ř ř á á ý ý ů Í ř ů Ž á á á ž ř š ě Í ž č ř ř ř Ť ý š ý ř ý ů ř ř á š á Í ř ý ý ř ř č ř ř Í š ý Í Ť č ř á Í ó č ř ý ž ý Í ř č ž á ř ž ý ž ří ř š Í É Í ř Í
Í ó Ó Ó Ó ů Ž ú ň ů Íň Í ú ů ú ť ů ť ň Č Í Í
ú ÉČ Ě Í ó Ó Ó Ó ů Ž ú ň ů Íň Í ú ů ú ť ů ť ň Č Í Í Ý ÍÝ ÍÝ Ý Ý Ý Ý ť ó ó Ě Ě Ť ť É Ě Ě ť ť Ť Ě ÉÉ ĚĚÉŤ É ň ó Ť É É Ž ó Ě Ě Ť Ě Ě É Ě Ě Ě Ě Í Ě Ě ĚĚĚ Ě Ě Ě Ě É É Ě É Ě Ě ť Ý Č ů ó ů ů ú Ž ů ů ů Č ů ů Č
ě ý Ž ž ž ř ř ř ř ě ě ř ř Š Š Č Ř Ě Ě ř ú č ě ř š ú ě ř š š ě Ú ý ě ý ů ý ř ě ý ř ý Ů ř š ý Ů Ž ěš ů ů Č ý ě Í š ů ř ů ě č ú ř Š š ě ř ě ř Š č ě č ě Ú
č ř č Č úč ě č ý č š Č Č ý ř ř ř š ř č š ě š č ě ř ř č ř ý ý ž č č ý ý Č Ř Ě ř ů ČÍ ž ý ě č ř Š š č č Ú š ě ú č č ý ý ě ě ě ý Ž ž ž ř ř ř ř ě ě ř ř Š Š Č Ř Ě Ě ř ú č ě ř š ú ě ř š š ě Ú ý ě ý ů ý ř ě ý