Rozložení magnetického pole v elektrických strojích část 1
|
|
- Ivo Beránek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Rozložení magnetického pole v elektrických strojích část 1 Ing. Miroslav Skalka, Ing. Roman Bok, Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, Brno, Česká republika xskalk02@stud.feec.vutbr.cz, xbokro00@stud.feec.vutbr.cz, odrusek@feec.vutbr.cz Článek se zabývá popisem a vytvořením modelů magnetických obvodů elektrických strojů (točivých i netočivých), včetně výpočtu rozložení magnetického pole v daných typech elektrických strojů pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS. Úvod Výroba a využití elektrické energie je spojena s nutností přeměny mechanické energie na elektrickou, elektrické energie na mechanickou a rovněž s potřebou přeměny elektrické energie jednoho druhu proudu na jiný druh proudu. Tyto přeměny se uskutečňují elektrickými stroji. Elektrický stroj je jedním ze základních článků každého energetického zařízení. Používá se široce v elektrárnách, v průmyslových zařízeních, v letectví apod. Při výrobě elektrické energie v elektrárnách se energie paliva, vody či větru mění turbínami nebo motory na mechanickou energii a ta na energii elektrického proudu. V jaderných elektrárnách se nukleární energie mění pomocí tepelné na mechanickou a ta dále na energii elektrickou. Přeměna mechanické energie na elektrickou se provádí elektrickými generátory. Elektrická energie se v mnoha případech využívá k přeměně na mechanickou energii pro pohon různých druhů strojů a mechanismů. Tato přeměna se uskutečňuje elektrickými motory. Pro racionální využití elektrické energie v moderních zařízeních je často nutné měnit nejen elektrickou energii na mechanickou, ale též měnit energii jednoho druhu proudu na energii jiného druhu, např. střídavý proud o jednom kmitočtu na proud o jiném kmitočtu nebo střídavý proud na proud stejnosměrný, trojfázový na dvoufázový, apod. Tuto změnu lze provádět točivými měniči popřípadě polovodičovými měniči. Často je potřeba měnit střídavý proud jednoho napětí na střídavý proud jiného napětí o stejném kmitočtu. Tuto změnu lze provádět transformátory. Elektrické stroje se dají dělit podle principu působení, podle způsobu přeměny energie a podle druhu proudu. 31-1
2 ŘEŠENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ Pro numerický výpočet rozložení elektromagnetického pole je vhodné použít některou numerickou metodu (metodu konečných prvků, metodu konečných diferencí nebo metodu hraničních prvků. Profesionální výpočetní programy pro řešení elektromagnetických polí jsou pro svou univerzálnost velmi drahé. Převážná většina těchto programů je založena na využití metody konečných prvků (ANSYS), které kladou velké nároky na paměť se zvyšujícím se počtem uzlů sítě. Tento faktor ještě narůstá při řešení 3D úloh. Přesnost výpočtu je ovlivněna hustotou sítě. Při výpočtu mohou nastat problémy s numerickou stabilitou, konvergencí nebo s generací výpočetní sítě. Metoda hraničních prvků (MHP) je univerzální numerická metoda pro řešení integrálních rovnic. Metoda využívá principu diskretizace ploch na prvky, stejně jako je tomu u metody konečných prvků. Výhodou je, že úlohy nemusí mít uzavřenou hranici a lze je využít pro řešení prostorově neomezených polí. Metoda konečných prvků (MKP) je účinná metoda k řešení všech okrajových úloh popsaných diferenciálními rovnicemi. Uzly však mohou být rozloženy v oblasti nerovnoměrně a mohou tak lépe sledovat tvar hraničních ploch. V místech, kde se očekává změna pole, se zavede větší hustota sítě. MKP nachází uplatnění pro výpočet polí složitých geometrických tvarů. Metoda konečných diferencí (MKD) je založena na obdobném řešení jako MKP. Tato metoda není příliš vhodná pro složitější geometrii. Transformátor Transformátor je netočivý elektrický stroj přeměňující (transformující) přivedené střídavé napětí a proud na jiné zvolené hodnoty. Při transformaci zůstává výkon nezměněn, pokud zanedbáme malou spotřebu činného i jalového výkonu v samotném transformátoru. Transformátoru lze použít k transformaci střídavého elektrického výkonu jednofázového i vícefázového. Kromě transformace napětí a proudu, což je nejčastější případ aplikace transformátorů, lze měnit též počet fází. S touto funkcí se nejčastěji setkáme u transformátorů napájejících usměrňovače. 31-2
3 Obr. 1: 3D Model transformátoru 3D Model transformátoru (Obr. 1) byl vytvořen v programu Inventor na základě rozměrů skutečného transformátoru, který je použit pro výpočet rozložení magnetického pole. Z hlediska parametrických změn, nebyl model vytvořen přímo v programu ANSYS. TVORBA MODELU Byl sestaven dvourozměrný model transformátoru. Model byl diskretizován pomocí prvku PLANE53. Tento dvourozměrný prvek využívá kvadratické bázové funkce a umožňuje nastavit téměř všechny stupně volnosti využitelné ve dvourozměrné elektromagnetické analýze. Pro potřebné účely byl použit ve svém základním nastavení s jedním stupněm volnosti vektorový magnetický potenciál AZ (obecně 3rozměrný vektor, při 2D analýze se redukuje na jednorozměrný vektor, resp. na složku kolmou na rovinu ve které probíhá řešení). Velikost elementu byla volena tak, aby síť dokázala dobře popsat oblasti s očekávanými velkými gradienty magnetické indukce. Na druhé straně byla snaha, aby síť nebyla příliš jemná, což by mohlo značně prodloužit dobu výpočtu. Parametry transformátoru: - 230V, 50Hz, 16V/1,8A - rozměry plechů: 75x62,5mm - rozměry okna: 12x37,5mm - transformátorové plechy EI o tloušťce 0,35mm - počet plechů: 90 - paket o délce 31,5mm 31-3
4 Obr. 2: Diskretizace konečnými prvky Na obr. 2 je světle modrou barvou vyobrazena oblast kde je uloženo vinutí, fialovou barvou samotný magnetický obvod (transformátorový plech o výše uvedených parametrech) a červenou barvou okolní vzduch. OKRAJOVÉ PODMÍNKY Důležitou podmínkou elektromagnetické analýzy je okrajová podmínka pro vektorový potenciál, která musí být předepsána alespoň v jednom uzlu. Tato podmínka aplikovaná na hranici řešené oblasti jednoznačně určuje tuto oblast a všechny magnetické siločáry jsou k této hranici tečné, všechny hraniční křivky modelu představují rozhraní magnetický obvod (transformátorový plech) okolí (vzduch). Protože toho rozhraní představuje velmi výrazný skok materiálových charakteristik, lze přepokládat, že siločáry budou toto rozhraní protínat jen velmi omezeně. ZATÍŽENÍ Bylo zvoleno zatížení proudovou hustotou aplikovanou do okna, kde je umístěno vinutí. Předpoklad zatížení je po průřezu konstantní. Velikost proudové hustoty je dána podílem velikosti protékajícího proudu a velikosti plochy okna, tedy A/m 2. Orientace vektoru proudové hustoty je stanovena podle směru průchodu proudu samotným vinutím. 31-4
5 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY Řešená statická magnetická analýza vyžaduje pouze jednu materiálovou charakteristiku, a to relativní permeabilitu µ r, v případě nelineárního matriálu B-H křivku. Materiál Vlastnosti plechy BH křivka měď µ r = 0,99999 vzduch µ r = 1,00000 Tab. 1: Materiálové charakteristiky Obr. 3: BH křivka 31-5
6 VÝSLEDKY Obr. 4: Průběh siločar Obr. 5: Rozložení hustoty magnetické indukce 31-6
7 Obr. 6: Rozložení intenzity magnetického pole Vyhodnocení Jak je vidět z Obr. 4, rozložení siločar v magnetickém obvodu je rovnoměrné, což je důsledkem rovnoměrného zatížení v podobě proudové hustoty aplikovaného do oblasti vinutí. Již zde je náznak lokálních oblastí, ve kterých se začíná materiál nasycovat více než okolní části magnetického obvodu (Obr. 5), jedná se zvláště o rohové části v místě střihu otvorů pro vinutí. V místech s minimální hodnotou hustoty magnetické indukce magnetického obvodu je možno umístit stahovací pásky či stahovací šrouby k upevnění a stažení paketu plechů. Naopak v místech, kde se magnetický obvod přesycuje, dochází k většímu namáhání materiálu (tepelné namáhání, větší magnetický odpor a následně i ztráty), a proto je třeba mít tuto skutečnost na zřeteli při konstrukci transformátorů. Na Obr. 6 je zobrazeno rozložení intenzity magnetického pole v případě aplikace zátěže pouze do dolní části oblasti určené pro vinutí. V případě uvažování zátěže aplikované rovnoměrně v oblasti vinutí by byla intenzita magnetického pole rozložena symetricky. Asynchronní motor Asynchronní stroje se nejčastěji používají k pohonům, které nevyžadují změnu rychlosti, neboť otáčivá rychlost asynchronního stroje úzce souvisí s rychlostí točivého pole n s =f 1 /p. Asynchronní stroje nemají budiče, jsou magnetovány ze statoru připojeného k síti, proto mají pokud možno nejmenší vzduchové mezery. Statorové i rotorové plechy mají tloušťku obvykle 0,5mm včetně izolace. Velikost vzduchové mezery je omezena pouze přesností výroby, zesednutím ložisek a prohnutím hřídele. Motory do výkonu řádově kw mají velikost vzduchové mezery v rozmezí 0,15-0,3mm, motory do výkonu řádově 10kW 0,3-0,6mm a motory kolem 100kW 0,6-1,0mm. 31-7
8 Obr. 7: 3D Model asynchronního stroje Model na Obr. 7 je vytvořen v programu Inventor z důvodu snadné úpravy parametrů, pak převeden na potřebný formát a importován do programového prostředí ANSYS. TVORBA MODELU Byl sestaven dvourozměrný model asynchronního stroje. Model byl diskretizován pomocí prvku PLANE53. Tento dvourozměrný prvek využívá kvadratické bázové funkce a umožňuje nastavit téměř všechny stupně volnosti využitelné ve dvourozměrné elektromagnetické analýze. Pro potřebné účely byl použit ve svém základním nastavení s jedním stupněm volnosti vektorový magnetický potenciál AZ (obecně 3rozměrný vektor, při 2D analýze se redukuje na jednorozměrný vektor, resp. na složku kolmou na rovinu ve které probíhá řešení). Velikost elementu byla volena tak, aby síť dokázala dobře popsat oblasti s očekávanými velkými gradienty magnetické indukce. Na druhé straně byla snaha, aby síť nebyla příliš jemná, což by mohlo značně prodloužit dobu výpočtu. V případě jako je magnetický obvod asynchronního motoru (oproti magnetickému obvodu transformátoru) nutno zvětšit hustotu sítě v místech s velkými gradienty magnetické indukce (statorové a rotorové drážky v oblasti vzduchové mezery a pak i samotná vzduchová mezera). V prostoru vzduchové mezery byla volena velikost elementu tak, aby na tloušťku mezery připadlo alespoň 5 elementů. Oblast vzduchové mezery a části plechů je meshováno jemnou sítí, abychom získali potřebné množství dat pro graf rozložení magnetické indukce v mezeře. Parametry asynchronního motoru: - 1.1kW, 400V, 2.4A (Y), I 10 = 1.52A, n = 2845 min -1, η = 77%. - statorové plechy: vnitřní průměr 64.5mm s přesností H9, vnější průměr 125mm, 18 drážek tvaru U ve kterých je uloženo 83 závitů cívky o průměru 0.63mm - rotorové plechy: vnitřní průměr 24.4mm, vnější průměr 64.5mm - tloušťka statorového i rotorového plechu 0.65mm - oba svazky jsou složeny ze 116 plechů, jenž tvoří paket o délce 74mm - tloušťka vzduchové mezery 0.25mm ZATÍŽENÍ Bylo zvoleno zatížení proudovou hustotou o velikosti tedy A/m 2 aplikovanou rovnoměrně do drážek statoru. Jedná se o chod stroje v nezatíženém stav, čili statorovým vinutím protéká pouze magnetizační proud. Orientace vektoru proudové hustoty je stanovena podle zapojení vinutí. 31-8
9 Obr. 8: Diskretizace konečnými prvky Na Obr. 8 je žlutou barvou vyobrazena oblast hřídele, vínově červenou barvou rotorový plech, fialovou barvou rotorová drážka, světle modrou barvou vzduchová mezera včetně okolního vzduchu, zelenou barvou drážkové klíny, modrou barvou statorový plech a světle červenou barvou statorová drážka. OKRAJOVÉ PODMÍNKY Důležitou podmínkou elektromagnetické analýzy je okrajová podmínka pro vektorový potenciál, která musí být předepsána alespoň v jednom uzlu. Tato podmínka aplikovaná na hranici řešené oblasti jednoznačně určuje tuto oblast a všechny magnetické siločáry jsou k této hranici tečné. Podmínka byla aplikovaná na všechny hraniční křivky modelu, protože ty představují rozhraní magnetický obvod (RP a SP) okolí (vzduch). Protože toho rozhraní představuje velmi výrazný skok materiálových charakteristik, lze přepokládat, že siločáry budou toto rozhraní protínat jen velmi omezeně. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY Řešená statická magnetická analýza vyžaduje pouze jednu materiálovou charakteristiku, a to relativní permeabilitu µ r, v případě nelineárního materiálu B-H křivku. Materiál Vlastnosti statorové plechy BH křivka SP rotorové plechy BH křivka RP měď µ r = 0,99999 klíny, vložky µ r = 1,00500 vzduch µ r = 1,00000 Tab. 2: Materiálové charakteristiky 31-9
10 Obr. 9: BH křivka SP a RP VÝSLEDKY Obr. 10: Průběh siločar 31-10
11 Obr. 11: Rozložení hustoty magnetické indukce Obr. 12: Detail rozložení hustoty magnetické indukce 31-11
12 Obr. 13: Rozložení hustoty magnetické indukce ve vzduchové mezeře Obr. 14: Rozložení intenzity magnetického pole ve vzduchové mezeře 31-12
13 Vyhodnocení Průběh siločar v magnetickém obvodu asynchronního stroje (Obr. 10) dokazuje, že se jedná o dvoupólový stroj. Zhuštění siločar je patrné v místě, kde se mění orientace vektoru aplikované proudové hustoty. Vypovídací schopnosti tohoto zobrazení je dosaženo dostatečným počtem siločar, v našem případě 50 (sudý počet pro rovnocennost pólů). Na Obr. 11 je znázorněno rozložení hustoty magnetické indukce v celém magnetickém obvodu počítaného stroje. K nasycení magnetického obvodu dochází dle BH křivky v rozmezí (1,8 2,2)T. K přesycení magnetického obvodu dochází v místě ostrého zlomu statorového zubu. Tvarem zubu, rovněž i tvarem drážky, lze ovlivnit výsledné magnetické pole stroje a tím i jeho parametry. Detail rozložení hustoty magnetické indukce je zobrazen na Obr. 12. Dále na Obr. 13 je znázorněn průběh rozložení hustoty magnetické indukce ve vzduchové mezeře. Data jsou vynášena v absolutní hodnotě. Jsou zde dvě maxima, která představují maximální hodnoty hustoty magnetické indukce v místě změny orientace průchodu proudu vinutím. Z grafu je možno stanovit maximální hodnotu magnetické indukce ve vzduchové mezeře pro celý stroj (tedy 1,133T). Na Obr. 14 je zobrazeno rozložení intenzity magnetického pole ve vzduchové mezery. Velikost intenzity dokazuje, že hlavní část magnetického obvodu je vzduchová mezera, jenž svou velikostí ovlivňuje magnetické pole celého stroje. Proto musí být snaha volit takovou tloušťku mezery, aby bylo dosaženo maximální účinnosti při minimálních magnetických, tepelných a výkonových ztrátách. Závěr Cílem článku bylo seznámit čtenáře s rozložením magnetického pole v elektrických strojích točivých i netočivých. Z důvodu časové náročnosti výpočtu je článek dělen na dvě části. První část je věnována výpočtům průběhu siločar, rozložení hustoty magnetické indukce a magnetické intenzity u strojů netočivých (transformátor) a jen okrajově strojů točivých (asynchronní stroj). V případě strojů, v jejichž magnetickém obvodu se vyskytuje vzduchová mezera, je počítána i hustota magnetické indukce ve vzduchové mezeře. Druhá část bude věnována výpočtu magnetického pole pro případ stejnosměrného a synchronního stroje. V návaznosti s tímto článkem se autoři zabývají vlivem tvaru drážek na změny magnetického pole v asynchronním stroji. Poděkování Tento článek vznikl za podpory výzkumného projektu MSM Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Literatura [1] J.Měřička, V.Hamata, P.Voženílek: Elektrické stroje, ČVUT Praha, 2001, ISBN
A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1
A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1 3+2 z,zk Doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. 2 2435 2135 T2:B3-257 Doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. 2 2435 2150 T2:B3-247 Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. 2 2435 2150 T2:B3-247
8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ. Asynchronní motory
8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ Asynchronní motory Řešené říklady Příklad 8.1 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko má tyto údaje: jmenovitý výkon P 1,5 kw jmenovité naájecí naětí: 1 400/0 V jmenovitý
Napájení elektrifikovaných tratí
Napájení elektrifikovaných tratí Elektrická trakce je pohon hnacího vozidla pomocí metrického točivého stroje elektromotoru kterému říkáme trakční motor. Přívod proudu do elektrických vozidel je realizovaný
LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika
VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.
Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy
- Kvarta Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo magnetické
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.
VŠB-TU Ostrava Datum měření: 3. KATEDRA ELEKTRONIKY Napájecí soustava automobilu Fakulta elektrotechniky a informatiky Jména, studijní skupiny: Zadání: 1) Zapojte úlohu podle návodu. 2) Odsimulujte a diskutujte
PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XIV Název: Relaxační kmity Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 5.12.2008 Odevzdal
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ
M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI Chráněno proti přetížení a zablokování Bezúdržbový elektrický pohon pro rotační ventily Zřetelný indikátor polohy Přímá montáž na rotační ventily
4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem
4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Předpoklady: 4501 1820 H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole (dříve nebyly k dispozici
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém sledující stav světla, které bude vyhodnocováno
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úchopová lišta znamená hliníkovou lištu, která je součástí korpusu. Skříňky jsou připraveny pro osazení této lišty, lišta samotná se osazuje až na montáži.
Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)
VY_32_INOVACE_EL_02 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ) 2.1. Silové vodiče Pro elektrickou instalaci se na motorových vozidlech používají téměř výhradně
Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii
- Tercie Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Mechanická
Radiální vrtačky RD 1400 x 50 Vario / RD 1600 x 60 Vario RD 2000 x 70 Vario / RD 2500 x 80 Vario
Radiální vrtačky RD 1400 x 50 Vario / RD 1600 x 60 Vario RD 2000 x 70 Vario / RD 2500 x 80 Vario 1. Výškově nastavitelný ochranný kryt BEZPEČNOST Použité, výškově nastavitelné, ochranné kryty sklíčidel
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-4
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-4 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
http://www.zlinskedumy.cz
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06
2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B
.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B V řadě případů je užitečné znát polarizaci vlny a poměry mezi jednotlivými složkami vektoru elektrické intenzity E takzvané polarizační koeficienty,
Zvlhčovače vzduchu řady UX
Návod k používání a obsluze Zvlhčovače vzduchu řady UX Výrobek název: Zvlhčovač vzduchu FRANCO typ: UX56-M, UX56-T, UX71-TT, UX71-TS Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO:
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
VENTILÁTORY AW SILEO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory AW sileo EC jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového
Jednofázový alternátor
Jednofázový alternátor - 1 - Jednofázový alternátor Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Ke generování elektrického napětí pro energetické účely se nejčastěji využívá dvou principů. Prvním z nich je indukce elektrického
Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.
Výjimečná EVEREST technologie Aplikovaná EVEREST technologie pro dobrou ochranu vícecestného šíření GNSS signálu a pro spolehlivé a přesné řešení. To je důležité pro kvalitní měření s minimální chybou.
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako běžnou jednohodinovku s celou třídou. Některé dvojice stihnou naměřit více odporů. Voltampérová
Kvadratické rovnice pro učební obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava
12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ EL. VEDENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod Dimenzování vedení podle jednotlivých kritérií Jištění elektrických
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika tvorby ploch pomocí funkcí vysunutí, rotace a tažení. V moderním světě,
STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113
STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
9xx-020320 Výdejní terminál Nero TC10
9xx-020320 Výdejní terminál Nero TC10 Popis Výdejní terminál Nero TC10 slouží ve stravovacích systémech jako terminál pro výdejní místo, které je schopno zobrazit více informací. Umožňuje výdej více druhů
IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE
Nové formy výuky s podporou ICT ve školách Libereckého kraje IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Podrobný návod Autor: Mgr. Michal Stehlík IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE 1 Úvodem Tento
Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23
Elektrické teplovzdušné jednotky Leo EL 23 Leo KMEL 23 Základní charakteristika EL topný výkon [kw] 9* nebo 16* / 23 průtok vzduchu [m³/h] 3400* / 4200 hmotnost [kg] 23,5 barva stříbrná - šedá opláštění
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia aboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu ymnázium Přírodní vědy moderně
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.
VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková
Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií
VY_32_INOVACE_33_12 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla Tyčová, pásová a kloubová měřidla patří mezi nejjednodušší měřící prostředky
DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku
DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:
Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)
Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin) Obor vzdělání: Forma vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika denní studium Celkový počet týdenních vyuč.
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 1 až 6. Sylabus tématu
L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 1 až 6 1 Sylabus tématu 1. Definice elektrických strojů (ES) 2. Zařazení a rozdělení AC strojů dle ČSN EN 3. Konstrukční uspořádání
( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208
.. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla
Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353
dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_353 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12
FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 AMPÉRMETRY a VOLTMETRY EA12 144x144 EA19 96x96 EA17 72x72 EA16 48x48 EB16 DIN 35 EA16, EB16, EA17, EA19 a EA12 feromagnetické
Sada 2 Microsoft Word 2007
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 04. Text v záhlaví, zápatí, číslování stránek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní prostředí
Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní prostředí TPU 6x.xx Nejvyšší napětí soustavy [kv] 24 až do 25 Zkušební napětí střídavé, 1 min. [kv] 50 až do 55 Zkušební napětí impulsní [kv] až do 125 Jmenovitý
- světlo je příčné vlnění
Podstata polarizace: - světlo je příčné vlnění - směr vektoru el. složky vlnění (el. intenzity) nemá stálý směr (pól, ke kterému by intenzita směrovala) takové světlo (popř.vlnění) nazýváme světlo (vlnění)
2.4.1 Úplná trakční charakteristika
29 2.4.1 Úplná trakční charakteristika Grafické znázornění trakční charakteristiky konkrétního hnacího vozidla obsahuje nejen znázornění F V závislostí ale i další údaje, které jsou potřebné pro posouzení
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
Strana 15-2. Strana 15-2. DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace
Strana -2 DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace Strana -2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud: 25 A, 40 A a 63 A (AC1)
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:
M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou
Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme
Microsoft Office. Word styly
Microsoft Office Word styly Karel Dvořák 2011 Styly Používání stylů v textovém editoru přináší několik nesporných výhod. Je to zejména jednoduchá změna vzhledu celého dokumentu. Předem připravené styly
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník,
Klíčová slova. Keywords
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o asynchronních motorech, popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, vlastnosti, použití a stručně popisuje návrh třífázového asynchronního motoru. V první části
GB 14048.4-1993 IEC 60947-4-1:1990 stykače
GB 14048.4-1993 IEC 60947-4-1:1990 Použití Stykače se používají v elektrických obvodech s frekvencí 50/60 Hz se střídavým napětím do 690 V a proudů v AC-3 do 100 A. Ve spojení s tepelnou ochranou zabraňují
- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat
Pěnová izolace IzolMaster IZOLASTER -je izolační pěna předního evropského výrobce určená pro vnitřní i vnější použití. Obsahuje největší podíl bio složek ze všech produktů na našem trhu. Lze ji použít
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF PRODUCT DESIGN ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB Jiří Bendík, Martin Bárta Střední odborná škola strojní a elektrotechnická U Hřiště
Úvod. Obr. 1: Náčrt půdorysu bytu
Úvod Tento dokument představuje předpokládaný seznam požadovaných prací souvisejících s rekonstrukcí bytu (viz. náčrt na následujícím obrázku). Skutečný rozsah požadovaných prací se však může od informací
Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].
Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Střídavý proud (SŠ) Sériový obvod RLC Fyzikální princip Obvod střídavého proudu může mít současně odpor, indukčnost i kapacitu. Pokud jsou tyto prvky v sérii,
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Termín zkoušky: 13.
Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě
Pojem stability v elektrizační soustavě
Pojem stability v elektrizační soustavě Pro KEE/PJS Karel Noháč 2015 1 Úhlová stabilita: Rozdělení stabilit v ES Interakce přenášeného činného výkonu a rozdílu úhlu napětí uzlu připojení zdroje (elektrárny)
2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
.7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,
Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
Optika. VIII - Seminář
Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení
Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika
Převodníky AD a DA K.D. - přednášky 1 Převodník AD v MCU Základní charakteristika Většinou převodník s postupnou aproximací. Pro více vstupů (4 16) analogový multiplexor na vstupu. Převod způsobem sample
Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů
typ TE Technické vlastnosti + 32 + 32 Velký úhel nastavení 32 Progresivní pružnost Tlumení vibrací a hluku ezpečnost ve všech provozních situacích 42 C + 85 C Vysoká odolnost vůči teplotám ez nároku na
VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9.
VY_52_INOVACE_2NOV37 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Měření
Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky
Řada CD3S Řada CD3S CD3S je řada jednoduchých, jedno, dvou a třífázových tyristorových jednotek se spínáním v nule, určené pro odporovou zátěž. Ovládací vstup CD3S je standardně dvoupolohový. Některé typy
Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?
regulačního ventilu? Kulový ventil zavřen Objemový průtok kulového ventilu je regulován axiální rotací koule s otvorem. Kulové ventily jsou konstrukčně on/off uzavírací ventily. Při plně otevřeném ventilu
Mobilní aplikace pro ios
Předběžná zadávací dokumentace k projektu: Mobilní aplikace pro ios Kontaktní osoba: Jan Makovec, makovec@ckstudio.cz Obsah Cíl projektu... 2 Obrazovky aplikace... 2 Základní prostředí aplikace... 2 Intro...
Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332)
Předpoklady Funkce Technickým předpokladem pro vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky je vřeteno s regulací polohy a systémem pro měření dráhy. Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky se programuje pomocí
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:
ZADÁNÍ: ) U daného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazení hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra - H MAX,H 0,B r při B MAX T. 2) Ze zjištěného průběhu hysterezní
Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU
OZO Ostrava s.r.o. Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových 27.4. 2016 www.ozoostrava.cz Požadavky ČR POH ČR a MSK Kraje Závazná část Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika 1. Tvorba zisku (výsledku hospodaření) 2. Bod zvratu a provozní páka 3. Zdanění zisku a rozdělení výsledku hospodaření 4. Dividendová politika 1. Tvorba hospodářského
Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27
cs-cz Poznámky k verzi Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27 Verze 2.27 nahrazuje verzi 2.26 programu Scania Diagnos & Programmer 3 a podporuje systémy ve vozidlech řady P, G, R a T a řady F, K a N
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
1. Stejnosměrný proud základní pojmy
1. Stejnosměrný proud základní pojmy Stejnosměrný elektrický proud je takový proud, který v čase nemění svoji velikost a smysl. 1.1. Mezinárodní soustava jednotek Fyzikální veličina je stanovena s fyzikálního
KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C)
Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KVADRATICKÉ
Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1
Osnova kurzu 1) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů 2) Základy teorie elektrických obvodů 1 3) Základy teorie elektrických obvodů 2 4) Základy teorie elektrických obvodů 3 5) Základy teorie
( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2.7.16 Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715
.7.6 Rovnice s neznámou pod odmocninou II Předpoklady: 75 Př. : Vyřeš rovnici y + + y = 4 y + + y = 4 / ( y + + y ) = ( 4) y + + 4 y + y + 4 y = 6 5y + 4 y + y = 8 5y + 4 y + y = 8 - v tomto stavu nemůžeme
Kvadratické rovnice pro studijní obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION