Vědeckotechnický sborník ČD č. 41/2016. Vít Barborka 1
|
|
- Matyáš Havlíček
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vít Barborka 1 Diagnostika a profylaktika trakčních transformátorů v síti SŽDC, s. o. Klíčová slova: životnost transformátorů, diagnostika transformátorů, mezipovrchové napětí, rozpustné kaly, průrazné napětí Úvod Jako živý organismus, tak i každé technické zařízení v průběhu svého života stárne. Při určitém stupni zestárnutí zařízení či jen jeho části (méně příznivá varianta) dochází k ukončení životnosti, a tím i provozu. U transformátorů se stárnutí nepříznivě projevuje především na elektroizolačních systémech, které vytvářejí potenciálové bariéry, a jejich porušení je bezprostřední příčinou poruchy. Elektroizolační systém olejových výkonových transformátorů tvoří kombinované dielektrikum olej-papír. 1. Životnost transformátoru Životnost transformátoru je limitována především životností papírové izolace vinutí, u které se postupně snižuje mechanická pevnost. Životnost papírové izolace je obvykle daleko kratší než životnost ostatních konstrukčních prvků. Tato disproporce mezi životností papírové izolace a ostatních konstrukčních částí se značně zvyšuje, pokud nedochází k ošetřování olejové náplně transformátoru. Mezi stárnutím oleje a papíru existuje totiž vzájemná závislost, protože produkty rozkladu oleje jsou absorbovány papírem a naopak, což urychluje proces jejich stárnutí. Jestliže není zestárlá olejová náplň před ukončením své životnosti vyměněna, resp. zregenerována, dochází k urychlené nevratné degradaci papírové izolace s následnou havárií transformátoru. Provozovatel transformátoru může během jeho provozu přímo provádět údržbu prakticky pouze olejové náplně. Přitom však životnost olejové náplně je cca 2krát až 3krát menší než papíru (pokud nedojde k jeho urychlené degradaci vlivem ukončené životnosti olejové náplně). Z tohoto důvodu je nutné znát stav olejové náplně (tj. diagnostikovat ji) a na základě znalosti jejího stavu provádět efektivní údržbu, která zahrnuje zejména její sušení a výměnu, resp. regeneraci těsně před ukončením její životnosti. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku. V případě zanedbání údržby dojde ke zkrácení životnosti transformátoru. Nehledě na ekonomickou ztrátu v případě předčasného ukončení životnosti transformátoru je třeba brát v úvahu hledisko ekologie v případě havárie. 1 Ing. Vít Barborka, nar. 1970, absolvent ZČU Plzeň, obor silnoproudá elektrotechnika, SŽDC, s. o. TÚDC Praha, vedoucí Zkušebny DE-1, Úsek elektrotechniky a energetiky, Specializované středisko expertních činností v elektrotechnice a energetice, Zkušebna DE-1, Libušínská 54, Plzeň 26. 1
2 2. Stárnutí transformátorového oleje Stárnutím lze označit soubor pochodů, které vedou v provozních podmínkách k změnám fyzikálních, chemických nebo elektrických vlastností, jež způsobí zmenšení provozní bezpečnosti zařízení z hlediska izolačních vlastností. Provozní bezpečnost se zmenšuje především z těchto důvodů: zhoršení chlazení následkem usazování, stárnutím vzniklého kalu v olejových kanálcích a na vinutí, zmenšením mechanické pevnosti celulózových izolantů následkem jejich napadení stárnutím vzniklých kyselin, zmenšením elektrické pevnosti oleje a izolační soustavy olej-papír vlivem produktů stárnutí, především vody. Vlivy způsobující stárnutí oleje lze rozdělit na: účinek kyslíku za současného působení tepla nebo jiných energií, případně i katalyzátorů a vody, účinek energií (tepelné, elektrického pole a elektrických výbojů), účinek chemických látek kyselé a alkalické povahy, rovněž vliv rovnoměrnosti zatížení, úroveň zatížení, chvění a účinnost chlazení. Stárnutí lze rozdělit na oxidační, tepelné a vlivem cizích příměsí. 2.1 Oxidační stárnutí transformátorového oleje Oxidačním stárnutím nejprve vzniká celá paleta kyslíkatých organických látek (alkoholy, estery, aldehydy, ketony, kyseliny atd.), jejichž molekuly jsou podstatně polárnější než molekuly původních uhlovodíků a jsou v oleji rozpustné. Jako vedlejší produkty vznikají oxid uhličitý a reakční voda. Produkty stárnutí zhoršují elektrické vlastnosti oleje, organické kyseliny rozpouštějí kovové materiály (zvětšují iontovou vodivost oleje). Polymerací a polykondenzací primárních kyslíkatých produktů stárnutí s reaktivními skupinami vznikají makromolekulární látky, které jsou v prvé fázi v oleji rozpustné. Zvětšují viskozitu a hustotu izolačního oleje, způsobují změnu barvy a dále zhoršují jeho elektrické vlastnosti. Pokračující polymerací a polykondenzací vznikají nerozpustné kyslíkaté makromolekuly - kaly. Olej se tak stává heterogenní soustavou, jejíž hlavní nedostatek - vylučování kalu - vede k nevratnému poškození elektroizolačního systému olej-papír. Negativní vliv kalu se projeví v jeho katalytických účincích při oxidačním stárnutí oleje a v jeho hydrofilních účincích (sediment kalu). Jako vedlejší produkt u polykondenzačních reakcí vzniká reakční voda. 2
3 2.2 Kaly Kaly jsou tvořeny malými pevnými částicemi, na které se vážou polární uhlovodíky, dále mýdly vyšších mastných kyselin a zoxidovanými aromatickými uhlovodíky ve formě asfalténů a asfaltogenních kyselin. Mastné kyseliny a jiné kyslíkaté látky vznikají oxidací uhlovodíků, reakcí peroxidů s tvořenými radikály, nebo katalytickým působením kovů a vody na volné radikály. Mýdla vznikají působením mastných kyselin, pevných částic a vody. Asfaltény vznikají oxidací aromatických a aromaticko-cyklanických uhlovodíků. Spolu s aromatickým podílem snadno vážou vodu. Pevné částice vznikají chvěním a stárnutím pevných částí, zejména celulózy. Části pokryté kaly se více ohřívají a tím dochází k dalším polymeračním reakcím. Kaly jsou tímto pochodem přeměňovány na částečně polymerovaný gel, který již není v oleji rozpustný ani při vyšší teplotě. 2.3 Účinky kalů Kromě účinku kalu jako katalyzátoru stárnutí oleje, se kaly v transformátoru usazují na povrchu teplejších míst vinutí a na povrchu plechů. Ucpávají se chladící kanály mezi vinutími, tj. značně se zhoršuje schopnost odvádění tepla s povrchu vinutí. Tím ještě dále ve zvýšené míře vzrůstá oteplení vodičů, kaly na povrchu vinutí houstnou, až zcela zabrání proudění oleje a předávání tepla s povrchu vinutí do oleje. Tak dochází k urychlenému stárnutí papírové izolace vodičů (při zvýšení teploty papíru o 8 C se jeho životnost zkracuje o 50 % - Montsingerovo pravidlo viz níže) až k jejímu zničení následované mezizávitovým zkratem nebo elektrickým přeskokem. Vzhledem ke schopnosti kalů udržovat v sobě vlhkost, může dojít ke snížení izolačního odporu mezi závity ve vinutí až ke vzniku mezizávitového zkratu, nebo elektrickému přeskoku mezi živými částmi transformátoru. 3. Stárnutí papírové izolace Stárnutím se vlastnosti izolace mění, mechanické a technologické vlastnosti se zhoršují. Tyto změny jsou nevratné a stávají se příčinou pozdějších průrazů izolace, která křehne. Poškození papírové izolace je primární funkcí teploty a času, ale je často ovlivněno dalšími faktory, jako je obsah vlhkosti a kyslíku. Nejznámějším vztahem popisujícím tepelné stárnutí je Montsingerovo pravidlo, které praví, že zvýšením teploty o 8 K se střední doba života zkrátí o polovinu. Montsinger toto pravidlo odvodil na základě pokusů na transformátorech, bylo však pokusně ověřeno na mnoha organických materiálech izolantech tepelné třídy A. Kromě tepelného stárnutí, spojeného s teplotním namáháním izolace, uplatňuje se i stárnutí elektrické, způsobené čistě elektrickým namáháním. Pro přímé posouzení stupně degradace papírové izolace je nutné odebrat její vzorky (např. při revizi transformátoru) a stanovit u nich PPS (průměrný polymerizační stupeň). Hodnota PPS dosahuje u nové izolace 1 400, stárnutím klesá pod 300 nevyhovující stav. 3
4 4. Diagnostika Zkušebny DE-1 SŽDC, s. o., TÚDC, Úsek elektrotechniky a energetiky, Specializované středisko expertních činností v elektrotechnice a energetice, Zkušebna DE-1 Plzeň (dále jen Zkušebna DE-1) provádí, mimo jiné, bezdemontážní diagnostiku a profylaktiku transformátorů, které provozují Oblastní ředitelství SŽDC, s. o., zejména prostřednictvím zkoušek transformátorových olejů, včetně komplexního servisu dané problematiky. Periodicita zkoušek olejů je stanovována podle potřeby v rozsahu 1 až 5 let, individuálně na základě jejich objektivně zjištěného stavu, tj. nikoliv v pevných cyklech. Toto se provádí u skupiny tzv. vybraných transformátorů, tj. transformátorů o napěťových hladinách vvn/vn a vn/vn soustavně od roku 1995 v celé síti SŽDC, s. o. (dříve ČD; pro oblast JhZD od roku 1981), především pak pro trakční transformátory AC trakce 1-fázové 110/27 kv a DC trakce 3-fázové 22/3 kv. Podle potřeby i pro ostatní transformátory. Diagnostika je zaměřena na oblasti tepelně-oxidačního zestárnutí olejové náplně a navlhnutí elektroizolačního systému transformátoru s cílem následné optimalizace provozní údržby. 4.1 Diagnostika tepelně-oxidačního zestárnutí olejové náplně Diagnostika oleje z hlediska jeho zestárnutí (zejména v poslední třetině jeho životnosti) je nutná s ohledem na prodloužení životnosti transformátoru jako celku. Jak již bylo uvedeno, z celého transformátoru má olej obecně nejnižší životnost. Po vyčerpání životnosti oleje, když následně nedojde k jeho výměně za nový či zregenerovaný, olej přestane plnit funkci chladicí a naopak začne vinutí transformátoru tepelně izolovat pomocí vypadlých pevných kalů z oleje. Při diagnostice prováděné Zkušebnou DE-1 je nejprve stanoveno Mezipovrchové napětí na rozhraní voda-olej σ [mn/m] - kapkovou metodou (v rámci této veličiny je stanovena i hustota oleje ρ [kg/m 3 ]). Tato veličina velmi citlivě indikuje stupeň tepelně-oxidačního zestárnutí oleje. Dosahuje hodnot od 25 mn/m (velmi zestárlé oleje s ukončenou životností) až do 60 mn/m (špičkové nové oleje). Zkušebna DE-1 stanovuje hodnotu této veličiny s vyšší přesností než obecně dosahují jiné laboratoře, což ovšem vyžaduje vyšší pracnost. Požadavek na vyšší přesnost je dán nejen charakterem provozu transformátorů v trakčních napájecích stanicích SŽDC, s. o., ale i jejich konstrukcí, např. vysoká krátkodobá přetížitelnost a tudíž předimenzování. Trakční transformátory jsou průměrně zatěžovány na 30 % na rozdíl od transformátorů v energetice (např. ČEZ aj.), které jsou zatěžovány obecně na cca 75 %. Z tohoto důvodu jsou méně tepelně namáhány, tedy pomaleji stárnou (a to celý izolační systém olej-papír). V konečném důsledku např. pokles σ o 3 mn/m reprezentuje v energetice 1 rok provozu, u SŽDC, s. o. však 9 let. Zatímco tedy v energetice stanovují σ s přesností 1 mn/m, my potřebujeme dosáhnout přesnosti 0,1 mn/m viz obr. 1. 4
5 Obrázek 1: Typický průběh mezipovrchového napětí v čase - lineární; malá směrodatná odchylka s (3-fázový trakční transformátor 22/3 kv) Zdroj: autor Pokud je olej již velmi zestárlý - v našich podmínkách pod 30 mn/m, provádí Zkušebna DE-1 zkoušku na přítomnost tzv. rozpustných kalů pomocí N-heptanu. Rozpustné kaly indikují zestárnutí oleje téměř na samé hranici životnosti 5
6 (v energetice olej s již ukončenou životností) - těsně před vypadnutím pevných kalů. V případě pozitivního nálezu (od 29 mn/m, konkrétní hranice závisí na druhu oleje) je provozovateli doporučena výměna oleje (či regenerace) s případnou revizí transformátoru v dohledné době. Na základě již provedených námi doporučených revizí transformátorů víme, že při 3. stupni rozpustných kalů ještě pevné kaly nevypadávají (energetika rozlišuje pouze kvalitativně ano/ne, Zkušebna DE-1 i kvantitativně desetistupňovou škálou). Případná výměna oleje po vypadnutí pevných kalů, ale ještě před havárií transformátoru, je nerentabilní (obecně následuje šrotace transformátoru), neboť vypadlé kaly nelze odstranit, takže na novou olejovou náplň působí silně katalyticky, čímž ji enormně degradují. Navíc jsou kaly i v papírové izolaci, kterou rozkládají. V úvahu připadá pouze celková generální oprava s výměnou vinutí, která je však málo rentabilní vzhledem k celkové ekonomické rozvaze při porovnání ztrát v magnetickém obvodu (neorientované plechy) apod. Možnost použití speciálních olejů typu Regenol s cílem odstranit již vypadlé pevné kaly z transformátoru nedoporučujeme vzhledem k jejich agresivitě vůči celému transformátoru, tedy nejen k pevným kalům; navíc - může být v transformátoru pouze 1 rok při ceně odpovídající novému oleji. 4.2 Diagnostika navlhnutí elektroizolačního systému transformátoru Voda v izolačním systému olej-papír urychluje degradaci (tj. působí katalyticky) jak papírové izolace, tak i oleje a také snižuje mechanickou pevnost papíru zejména při vyšším obsahu. Např. při obsahu vody v papíru nad 3 %, rapidně klesá pevnost papírové izolace - až stokrát rychleji než ve vysušeném stavu. Dále snižuje elektroizolační vlastnosti oleje. Tím silně omezuje, až znemožňuje jednu ze dvou základních funkcí oleje, tj. elektroizolační. Akutní nebezpečí hrozí zejména při rychlém ohřevu transformátoru, kdy se nestačí vytvořit rovnovážný stav a voda přechází z papírového vinutí, kde byla deponována přímo do 3. fáze (viz dále), tj. vysráží se na vinutí, kde způsobí přímo zkrat - viz havárie přístrojových transformátorů za letních odpolední. Při diagnostice prováděné Zkušebnou DE-1 se stanovuje Průrazné napětí U p [kv] oleje dle ČSN EN viz obr. 2. 6
7 Obrázek 2: Automatická zkoušečka průrazného napětí izolačních olejů BAUR DTA 100 EE Zdroj: autor Měření této veličiny požaduje i ČSN EN ed. 2 (periodické zkoušky). Tato veličina indikuje přítomnost vody (zejména tzv. emulgované), mechanických částic a rozpuštěných plynů v oleji. V transformátorech dosahuje hodnot od 15 kv (nevyhovující elektroizolační vlastnosti) až do 90 kv (špičkové elektroizolační vlastnosti). V rámci této veličiny je stanoven vizuálně i vzhled oleje, např. tzv. vypadlá voda, mechanické nečistoty apod. U p charakterizuje elektroizolační vlastnosti oleje. V transformátorech SŽDC, s.o. je U p ovlivněno především emulgovanou vodou. Voda se do transformátoru dostane jednak ze vzdušné vlhkosti (přístup této vody omezuje suchý SILIKAGEL), jednak vzniká přímo uvnitř transformátoru jako tzv. reakční voda při procesu stárnutí (tedy i hermetizované transformátory navlhají). Pokud budeme suchý olej nasycovat vodou, postupně se v oleji vyskytne ve 3 fázích: 1. fáze: voda rozpuštěná (též chemicky vázaná). Téměř neovlivňuje U p. Při teplotě T = 20 C jí může být v oleji 20 ppm až 40 ppm. Paradoxně čím více je olej zestárlý, tím více je schopen rozpuštěné vody absorbovat. 2. fáze: voda emulgovaná. Výrazně ovlivňuje U p. Při teplotě T = 20 C jí může být v oleji 20 ppm až 100 ppm. 3. fáze: voda vypadlá. Voda, kterou již olej není schopen absorbovat, jež vypadne ve formě viditelných kapek na dno nádoby. 7
8 Pokud je však transformátor, resp. jeho elektroizolační systém olej-papír velmi navlhlý, je cca 98 % z celkové vody obsaženo v papíru (papír může absorbovat až 10 % vody své hmotnosti), nikoliv v oleji. Např. transformátor o výkonu P = 10 MVA, napětí U 1 /U 2 = 110/27 kv, hmotnosti oleje m = 10 t, hmotnosti papírové izolace m = 500 kg. Pak v případě zcela navlhlého transformátoru bude v papírové izolaci 50 kg vody, ale v oleji jen 1 kg! Je však nutno si uvědomit důležitou, mnohdy opomíjenou, teplotní závislost rozložení vody v elektroizolačním systému transformátoru v rovnovážném stavu. Platí totiž, že při vysoké teplotě systému (v podmínkách SŽDC, s. o. silně od 40 C) papír vodu ze sebe uvolňuje a olej ji absorbuje; při nízké teplotě je tomu naopak viz obr. 3. 8
9 Obrázek 3: Výrazná závislost U p na teplotě transformátoru při odběru oleje (3-fázový trakční transformátor 22/3 kv) Zdroj: autor Z tohoto důvodu je teplota transformátoru při odběru oleje klíčová, neboť bez uvedení teploty hodnota U p nemá vypovídající hodnotu, ukazuje pouze momentální stav oleje bez vztahu k celkovému možnému rozložení vody v celém elektroizolačním systému transformátoru. Tzn., že např. u navlhlého transformátoru bude hodnota 9
10 U p při teplotě 0 C (zimní odběr) vysoká (vyhovující), avšak při teplotě 45 C (letní odběr) nízká (nevyhovující), vzhledem k přesunu vody z papíru do oleje. Lze diagnostikovat dva krajní stavy: 1. stav - teplota při odběru je vysoká a hodnota U p je též vysoká, transformátor je suchý a elektroizolační schopnost oleje vyhovující. 2. stav - teplota při odběru je nízká a hodnota U p je též nízká, transformátor je velmi navlhlý (pokud U p silně neovlivněno mechanickými nečistotami a/nebo rozpuštěnými plyny). Ostatní stavy lze jen odhadovat. Vysušený transformátor obsahuje do 2 % vody v papírové izolaci, provozovaný do 4 %, 6 % a více vody je v energetice považováno za havarijní stav. U ČD se vyskytovaly případy i s až 8 % vody (revidované transformátory). Vzhledem k celkovému negativnímu působení vody v transformátoru, je nutné její obsah snižovat. Toho lze dosáhnout za provozu nejlépe pomocí vysoušeče s vymrazovací sondou. Tento vysoušeč účinně snižuje obsah vody v papíru prostřednictvím olejové náplně transformátoru bez jeho negativního působení na elektroizolační systém olej-papír zejména při teplotě transformátoru vyšší než 35 C a to s malými provozními náklady (příkon 0,5 kw). Závěr Zkušebna DE-1 provádí diagnostiku a profylaktiku trakčních transformátorů SŽDC, s. o. s cílem optimalizovat jejich údržbu, a tím dosáhnout požadované životnosti s bezporuchovým provozem. Jedná se zejména o objektivní doporučení výměny, resp. regenerace zestárlé olejové náplně s případnou revizí transformátoru a sušení navlhlého elektroizolačního systému transformátoru. Využití diagnostiky, prováděné Zkušebnou DE-1, k optimalizaci údržby transformátorů přináší značné ekonomické úspory jejich provozovatelům a v konečném důsledku tedy celé SŽDC, s. o. Seznam zkratek AC ČD ČEZ DC JhZD ppm SŽDC, s. o. TÚDC vn vvn střídavý/á České dráhy, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. stejnosměrný/á Jihozápadní dráha Československých státních drah parts per milion; jedna miliontina, řád 1x10-6, např. g/t nebo mg/kg Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technická ústředna dopravní cesty vysoké napětí velmi vysoké napětí 10
11 Seznam použitých informačních zdrojů 1. ČSN EN ( ):1998 Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda. 2. ČSN EN ed. 2 ( ):2013 Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních Návod pro kontrolu a údržbu. 3. Doc. ing. ONDRŮŠEK, Čestmír, CSc. Problematika oprav a revizí lokomotivních transformátorů. Elektrotechnický magazín ETM, 1999, roč. 9, č. 1, s ISSN SKÁLA, Maxmilián. Transformátory pro trakční účely. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, s. OD Ing. BARTÁK, Alexandr, CSc. Ing. VAŘÁK, Jan NEUMANN, Jacek et al. Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, s /35. Praha, březen 2016 Lektorovali: Ing. Jiří Brázdil, Ph.D., MBA Znalec v oboru elektroenergetika zapsaný u Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno Ing. Jaroslav Kubalík, Ph.D. Hlavní technik oddělení metrologie a zkušeben ČEZ Distribuční služby, s.r.o., člen výboru Asociace zkušeben vn 11
Diagnostika a zkušebnictví
Diagnostika a zkušebnictví 1 Technická diagnostika Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů Izolační systém z hlediska spolehlivosti je nejslabším místem Spolehlivost je pravděpodobnost, že v
VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.
Vlastnosti tepelné odolnosti
materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná
Diagnostika a VN zkušebnictví
ORGREZ, a s., Divize elektrotechnických laboratoří Diagnostika a VN zkušebnictví 186 00 Praha 8 Karlín, ul. Vítkova 189/17 Tel. 222 314 320 e-mail: laborg@orgrez.cz Přehled diagnostických činností Určeno
Josef Bráza, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Frekvenční měniče Údržba. ABB September 16, 2016 Slide 1
Josef Bráza, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9.2016 Frekvenční měniče Údržba September 16, 2016 Slide 1 Údržba frekvenčních měničů Přístup k údržbě Možné přístupy Preventivní
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů
Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových
T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 2/94
Signal Mont s.r.o Hradec Králové TP71974 TP SZd HK 2/94 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H r a d e c K r á l o v é T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 2/94 Dohlédací obvod třífázového
TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015
Regenerace elektroizolačních kapalin. Regeneration of electrical insulating liquids
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Regenerace elektroizolačních kapalin Regeneration of electrical insulating liquids Diplomová práce Studijní program:
www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk
PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají
Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)
Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces
Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60
Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle
MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály Ing. Libor Baraňák Ph. D, doc. Miroslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o., Praha baranak@enress.eu Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková 3-fázové reakce Autoklávy (diskontinuální) Trubkové reaktory (kontinuální) Probublávané
Rozdělení transformátorů
Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní
SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem
SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s
OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT
ELEKTRICKÁ OCHRANA Základní požadavky pro provoz celé elektrizační soustavy jsou spolehlivý a bezporuchový chod. Tyto požadavky zajišťují elektrické ochrany. OCHRANA kontroluje určité části elektroenergetického
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.
Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.
Projekt Pospolu Poruchy elektronických zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Používaná terminologie Funkční jednotka je určený celek v rámci celého
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Který kam? Transformátor s vrstvovým vinutím
Který kam? Existuje široká škála konstrukčních řešení transformátorů a tlumivek v závislosti na výkonu, kmitočtu, počtu fází a aplikaci. Zde se zaměříme na transformátory pro průmyslový kmitočet (případně
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD
Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ
Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A
Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní
Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho
Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve
a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích
a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích Ing. Roman SMÉKAL, GHV Trading, s.r.o., Brno, ČR Instalace
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN
Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921
Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY
Ztráty v napájecí soustavě
Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba
Principy chemických snímačů
Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů
Netkané textilie. Materiály 2
Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění
Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků
SŽDC PPD č.5/2016. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech příprava, realizace a provoz. Změna č. 1
Pokyn provozovatele dráhy Úroveň přístupu A SŽDC PPD č.5/2016 Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech příprava, realizace a provoz Změna č. 1 Účinnost od 22. srpna 2018 Schváleno
Poškození strojních součástí
Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou
Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s.
Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s. Technická specifikace Motor : 3 - fázový, klecová kotva výkon: 0.18 kw napětí: 3x400V, 50Hz otáčky: 1350 1/min. třída ochrany : IP65
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah
Průvodce světem olověných akumulátorů
Průvodce světem olověných akumulátorů Olověné akumulátory jsou složeny z olověných článků (elektrod) usazených v elektrolytu, přičemž každý článek nezatíženého akumulátoru poskytuje napětí 2,1 V. Články
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 CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,
6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH
6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Vlastnosti technických materiálů
Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé
Elektrostruskové svařování
Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.
Metodika napěťové nedestruktivní zkoušky elektrických zařízení VN
Metodika napěťové nedestruktivní zkoušky elektrických zařízení VN 1. Úvod Ing. Mečislav Hudeczek, PhD. Ing. Jaroslav Brychcy HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Albrechtice. Nutnost zajištění spolehlivého chodu
Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou
Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem
Ekologická maziva a aspekty jejich použitelnosti v kogeneračních jednotkách Martin Kantor
Ekologická maziva a aspekty jejich použitelnosti v kogeneračních jednotkách Martin Kantor 2007 Obsah Co je to kogenerace, jak vypadá kogenerační jednotka Motory kogeneračních jednotek Pístové motory Stirlingovy
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce E.ON ČR, PREDistribuce Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv PNE 34 7626 2. vydání Odsouhlasení
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
Vlastnosti tepelné odolnosti
Tepelné odolnosti ARPRO je velmi všestranný materiál se širokou řadou aplikací (automobilový průmysl, stavebnictví, vzduchotechnika, bytové zařízení, hračky ) a pro většinu z nich je důležitou vlastností
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných
Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí
Radovan Doleček 1 Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí Klíčová slova: napájecí soustava AC, dotyková napětí, kroková napětí, zkraty na trakčním vedení Úvod V rámci
zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.
Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,
vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,
vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání, diagnostika modální analýzou: měří se a vyhodnocují vlastní frekvence mechanické konstrukce a jejich tlumení, hluková diagnostika:
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav
7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru
7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.
Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování
Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů
MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4. TEPLO, TEPLOTA, TEPELNÁ VÝMĚNA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. TEPLO Teplo je míra změny vnitřní energie, kterou systém vymění při styku s jiným
NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru
NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f
Přehled vybraných platných technických norem potřebných pro praxi zkušeben vn a diagnostických laboratoří k
1 Přehled vybraných platných technických norem potřebných pro praxi zkušeben vn a diagnostických laboratoří k 1.1.2009 1 Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek ČSN 35 9701 Dielektrické ochranné a pracovné
Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí
Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Osnova přednášky Požadavky na betonové konstrukce Trvanlivost materiálu a konstrukce
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
Mark oleje Rotair. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Mark oleje Rotair Edice: 2017 03 Vytvořil: Luboš Fistr Klíčové požadavky na oleje pro kompresory Zajištění chlazení chlazení šroubového bloku ochrana kompresoru před přehřátím a výpadky Optimalizace chodu
Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko
HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu
Projektování automatizovaných systémů
Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Sada 1 - Elektrotechnika
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 17. Sítě VN a VVN svodiče přepětí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice
List 1 z 18 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři na webových
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení
Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce
Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně
HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Váš specialista v oblasti. elektro a strojního inženýrství
HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Váš specialista v oblasti elektro a strojního inženýrství Provozovna: Stonavská 340 735 43 Albrechtice Loc: 49 47'42.392"N, 18 31'43.862"E Tel.: +420 596 882 877-Fax: +420 596
Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace
Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
Akumulátory. Ing. Dušan Pauček
Akumulátory Ing. Dušan Pauček Při výrobě elektrické energie pomocí netradičních zdrojů výroby, jako je třeba vítr nebo slunce, je nutno řešit problém co s vyrobenou energií. Kde ji uchovat než dojde k
Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení
Hlavní zásady pro dimenzování Radek Procházka (xprocha1@el.cvut.cz) Elektrické instalace nízkého napětí 007/08 Obecně Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky způsob ů uložení vodiče
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Cívky...3 Výroba
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu
Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus
akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla
- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -
Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru
Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru Paroproudové vývěvy Molekuly plynu získávají dodatečnou rychlost ve směru čerpání prostřednictvím proudu pracovní látky(voda, pára, plyn). Většinou je
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor
Typické fyzikální vlastnosti
materiálu ARPRO Toto jsou, díky nimž je materiál ARPRO ideální k použití v široké řadě aplikací: Vlastnosti Zkouška Jednotky Hustota (g/l) 2 3 4 5 6 8 1 12 14 16 18 2 Absorpce energie při dynamickém rázu
Diagram Fe N a nitridy
Nitridace Diagram Fe N a nitridy Nitrid Fe 4 N s KPC mřížkou také γ fáze. Tvrdost 450 až 500 HV. Přítomnost uhlíku v oceli jeho výskyt silně omezuje. Nitrid Fe 2-3 N s HTU mřížkou, také εε fáze. Je stabilní
Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4
Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech
Popis softwaru VISI Flow
Popis softwaru VISI Flow Software VISI Flow představuje samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu (plnohodnotná 3D analýza celého vstřikovacího cyklu včetně chlazení a
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a
1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu
Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv
Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921
Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2013 43 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY