Systematické chyby v diagnostice navlhlých transformátorů
|
|
- Jindřiška Urbanová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1 Systematické chyby v diagnostice navlhlých transformátorů Ing. Altmann, ARS-Group 1. Úvod Základní diagnostika navlhlých výkonových transformátorů je dosud v současné technické praxi převážně založena na měření a vyhodnocení dvou veličin: obsahu vody v oleji odebraného z olejové náplně transformátoru průrazného napětí transformátorového oleje. Tato diagnostická metoda je velmi jednoduchá, celý postup měření počínaje odběrem vzorku oleje z transformátoru, jeho zpracování v laboratoři až po odpovídající diagnostický závěr, je dobře zakotveno v normách [L1] a zdálo by se tedy, že obvyklé požadavky na: opakovatelnost (-jak dobře jsem schopen přesně zopakovat svá měření a tím i dojít ke stejnému diagnostickému závěru -) predikovatelnost (-jak dobře jsem na základě měření schopen predikovat chování daného transformátoru v celém rozsahu jeho provozních teplot-) by měly být snadno splnitelné a návazně by měla být snadno zodpovězena základní otázka zda a za jakých podmínek je možno daný transformátor bezpečně provozovat. Analýza diagnostických závěrů z běžných měření ale ukazuje něco zcela jiného. Klasická diagnostická procedura jeden odběr oleje jedno měření obsahu vody v oleji a jeho průrazného napětí nám někdy udává velmi rozptýlené hodnoty Cw (ppm) a Up (kv/2.5mm) a to i u stejného transformátoru. Musíme si tedy položit základní otázku, může vůbec jednorázově získaná hodnota obsahu vody v oleji a jeho průrazného napětí sama o sobě věrohodně popsat stav navlhlého transformátoru. Odpověď je bohužel záporná. Důvod je jednoduchý studený transformátor nám vždy dává nízké hodnoty Cw a vysoké hodnoty Up a naopak, horký transformátor nám poskytuje vysoké hodnoty Cw a nízké hodnoty Up. Pokud například správce transformátorů, ať už záměrně nebo z neznalosti, odebírá olej ze studených transformátorů, tj. za teplot která jsou očividně daleko nižší než teploty které transformátory mohou za provozu dosáhnout a bude tímto způsobem získané hodnoty Cw a Up, vydávat za hodnoty vyhovující normě: dopouští se zcela zásadní a systematické chyby a navíc zastírá skutečný stav svých transformátorů (i silně navlhlé studené transformátory budou vykazovat uspokojivé hodnoty Cw a Up, ale po ohřátí na provozní teploty tyto stroje nesplní limity požadované normou a navíc bude tento transformátor rychle stárnout [L2] ) v případě závažné poruchy, pak pojištovna zcela právem odmítne poskytnout odpovídající pojistné plnění, protože snadno dokáže, že správce musí být odborníkem na danou tématiku, musel tedy o této systematické chybě vědět a tím jak jednal, hrubě porušil své povinnosti. bude osobně zodpovědný za všechny další následky závažné poruchy nebo havarie Tato situace ovšem vyvolává celou řadu dalších a zcela základních otázek: o můžeme věrohodně diagnostikovat stav navhlého transformátoru bez ohledu na jeho teplotu?
2 2 o můžeme vůbec posoudit věrohodně bezpečnost transformátoru jediným měření obsahu vody v oleji (Cw) a jeho průrazného napětí (Up)? o do jaké teploty můžeme transformátor bezpečně zatěžovat? Současná diagnostická metoda nám na podobné otázky neposkytuje žádnou obecně uspokojivou odpověď. Některé pokusy o zlepšení opakovatelnosti a predikovatelnosti měření tím, že odběr oleje budeme provádět pouze za vybrané a dostatečně vysoké provozní teploty transformátoru, jsou totiž v praxi velmi obtížně realizovatelné. Naproti tomu je zcela pochopitelný požadavek, abychom naše měření mohli provést pokud možno kdykoliv, na jakémkoliv typu transformátoru a bez ohledu na jeho zatížení (nikoliv tedy pouze na nějaké předem určené smluvní teplotní hladině, kterou mnohdy nelze ani dosáhnout) a následně provést věrohodné a dostatečně přesné diagnostické závěry.. Tento požadavek není v současnosti splněn a musíme tedy najít diagnostickou metodu, která na základě vhodného měření za jakékoliv provozní teploty daného transformátoru nám dostatečně přesně a jednoznačně popíše chování tohoto transformátoru v celém rozsahu jeho provozních teplot. 2. Zavedení teplotního invariantu Jak jsem ukázali, základním nedostatkem dnešní diagnostiky založené na kvantitativním posouzení hodnot Cw a Up, je jejich závislost na teplotě diagnostikovaného transformátoru. Abychom mohli daný systém skutečně jednoznačně a uspokojivě popsat, musíme proto nejprve najít veličinu která je na teplotě daného systému nezávislá je tedy teplotně invariantní (nemění se s teplotou transformátoru). Literatura [L3] ukazuje, že hledaná veličina je zřejmě Cp (%), tj. střední obsah vody v celulozových materiálech. Tato veličinu je samozřejmě pouze smluvní povahy (nelze ji v transformátoru přímo změřit), ale lze ji pomocí rovnovážných diagramů snadno určit z přímo měřitelných veličin : o obsahu vody v oleji Cw (ppm) o střední teploty transformátoru T ( C ) ovšem samozřejmě za předpokladu, že měření obou veličin bylo provedeno v přijatelné teplotní a koncentrační rovnováze daného stroje. Základní otázka tedy zní : je možno hodnotu Cp považovat námi hledaný teplotní invariant našeho transformátoru či nikoliv? Odpověď je ano změna hodnoty Cp (%) s teplotou T, je vůči změně hodnoty Cw a Up natolik malá, že ji můžeme s přijatelnou přesností považovat za hodnotu teplotně invariantní Navíc nám její zavedení také principiálně umožňuje splnit i podmínku opakovatelnosti měření, kterou můžeme vyjádřit jako tvrzení: ať je na daném transformátoru měření provedeno za jakékoli teploty, vždy musíme s přiměřenou přesností získat stejnou hodnotu Cp *. 3. Zavedení nového diagnostického paradigmatu dále budeme a-priori předpokládat, že ve zkoumaném transformátoru se nachází pouze standardní transformátorový olej bez mechanických částic a celuloza s běžným stupněm vystárnutí. * Hodnota Cp se samozřejmě může měnit např. s navlhnutím transformátoru, ale tato změna je velmi pomalá a proto ji můžeme v rámci diagnostiky ist-stavu transformátoru prozatím zanedbat.
3 3 Současný diagnostický postup je možno popsat následujícím logickým řetězcem: odběr vzorku oleje na libovolné teplotě transformátoru bez ohledu zda je transformátor v ustálenám stavu či nikoliv změření obsahu vody v oleji a jeho průrazného napětí oleje v laboratoři posouzení stavu stroje podle normou dané limitní hodnoty diagnostický závěr : vyhovuje / nevyhovuje Jak jsme již částečně ukázali v Úvodu, toto diagnostickém paradigma obsahuje zásadní chybu v tom, že obecně podceňuje vlivnost teploty transformátoru na hodnoty Cw a Up. Další a neméně závažnou chybou je také skutečnost, že v okamžiku odběru oleje není obvykle nijak zjišťováno, zda je transformátor v uspokojivé teplotní resp. koncentrační rovnováze. Pokud například před odběrem oleje došlo k značným změnách zátěže a tím i teploty transformátoru, je migrace vody mezi celulozou a olejem natolik intenzivní, že hodnota Cw a tím i Up se silně mění v čase. Za těchto okolností nemá vůbec smysl vzorky oleje odebrat resp. analyzovat, protože rozptyl naměřených hodnot vůči minulým hodnotám bude nutně veliký a opakovatelnost měření je tedy nevyhovující. Navíc za těchto podmínek již z principu nelze z naměřené hodnoty Cw a teploty transformátoru určit hodnotu obsahu vody v celulozových izolantech pomocí rovnovážných relací např. [L4], protože tyto relace platí pouze tehdy, pokud je migrace vody mezi olejem a celulozou nulová nebo zanedbatelná. Zde je nutno zdůraznit, že zcela zásadním nedostatkem dnešní diagnostické metody je její neschopnost predikovat nebezpečné stavy transformátoru - její pomocí jednoduše nelze věrohodně určit za jaké teploty transformátoru hodnoty Cw a Up přestanou vyhovovat normě. Pokud použijeme jako základ nového diagnostického paradigmatu teplotní invariant daného transformátoru Cp (%), většina těchto nedostatků odpadá a odpovídající diagnostický postup možno popsat následující logickou sekvenci: odběr vzorku oleje na libovolné provozní teplotě transformátoru změření obsahu vody v oleji a střední teploty transformátoru za pečlivě kontrolovaného ustáleného stavu určení teplotního invariantu daného transformátoru Cp (%) teoretická predikce změny průrazného napětí oleje v celém rozsahu provozních teplot transformátoru (TLC) změření průrazného napětí oleje Up z daného vzorku oleje v laboratoři porovnání teoreticky predikované a naměřené hodnoty průrazného napětí na dané teplotě posouzení stavu stroje podle normou dané limitní hodnoty diagnostický závěr : vyhovuje / nevyhovuje 4. On-line měření základních veličin Pokud chceme získat skutečnou a věrohodnou informaci o stavu našeho transformátoru musíme opustit dosavadní stacionární přístup založený na jednorázovém měření požadovaných veličin a začít měřit a vyhodnocovat změny požadovaných veličin kontinuálně tj. v čase. V praxi to znamená, že musíme být schopni: o průběžně odebírat olej z olejové náplně transformátoru, měřit co nejpřesněji jeho relativní vlhkost, resp. obsah vody v oleji, pomocí vhodné fyzikální sondy což současně vyloučí systematickou chybu poplatnou vystárnutí oleje [L3]. o průběžně měřit co nejpřesněji teplotu v horní a spodní části zkoumaného systému olej-celuloza, o měřit pouze v přiměřeně ustáleném stavu tj. za podmínek ve kterých je migrace vody mezi celulozou a olejem velmi nízká (a nebude nám naše měření zatěžovat systematickou chybou).
4 4 Všechny tyto požadavky dobře splňuje nově vyvinutý měřicí přístroj SIMMS [L ]. Jeho pomocí je průběžně odebírán olej z olejové náplně transformátoru, průběžně měřena jeho relativní vlhkost pomocí fyzikální sondy a olej natéká zpět do transformátoru. Současně jsou měřeny teploty odpovídající horní a spodní teplotě vinutí transformátoru. Všechny hodnoty jsou zpracovány vestavěným PLC a po uplynutí zvoleného časového intervalu (obvykle po cca 1 hod.), je na základě zvolených kriterií možno určit, zda je měřený transformátor v přijatelné teplotní resp. koncentrační rovnováze či nikoliv. Pokud po uběhnutí tohoto intervalu zjistíme, že se transformátor nachází v přijatelné rovnováze a je tedy možno vyhodnotit naměřená data s přijatelnou chybou, je následně provedeno vyhodocení pomocí softwarove TRACONAL. Pokud se transformátor očividně nachází v neustáleném stavu je nutno měření přerušit, aby nedošlo k chybným diagnostickým závěrům. Pokud je transformátor zatěžován periodicky s odpovídající zhruba stejnou zátěžovou křivkou je možno SIMMSem provést 24 hod. nebo delší měření, které tuto skutečnost postihne. 5. Vyhodnocení naměřených hodnot Pro realizaci nového paradigmatu musíme nejprve nalézt jednoznačnou a věrohodnou vazbu mezi průrazným napětím Up, teplotním invariantem Cp, a střední teplotou zkoumaného transformátoru TTS. V prvním kroku musíme určit vazbu mezi průrazným napětím oleje Up, obsahem vody rozpuštěné v oleji Cw a teplotou oleje To. Touto problematikou se zabývá práce [L3], kde je ukázáno, že průrazné napětí oleje Up je možno s postačující přesností popsat velmi jednoduchou relací: (1) Up = Up, max (1 RH) kde : Up,max maximální průrazné napětí dokonale čistého oleje, Up,max ~ 85 kv/2.5mm RH. relativní vlhkost oleje Téměř lineární pokles hodnoty Up s narůstající relativní vlhkostí oleje v uspokojivém rozsahu RH (0.05, 0.8), potvrzují i další práce např. [L 7] nebo [L8]. Tyto relace platí samozřejmě pouze pro samotný olej. V izolační soustavě olej-celuloza transformátoru je nárůstem teploty celé soustavy uvolněna voda z celulozy do oleje a obsah vody rozpuštěné v oleji za rovnovážných podmínek vzroste. To ovšem znamená, že v ideální soustavě olej-celuloza se oba zmíněné vlivy : s nárůstem teploty klesá relativní vlhkost oleje RH a tím stoupá průraznou pevnost oleje Up s nárůstem teploty roste (uvolněním z celulozy) obsah vody oleji, roste RH a tím klesá průrazná pevnost oleje Up se vzájemně a velmi účinně kompenzují. Z hlediska dielektrické stability tedy izolační soustava olej-celuloza představuje téměř ideální řešení izolačního systému transformátoru, ovšem pouze za předpokladu že tato soustava zůstane teplotně jak prostorově, tak časově homogenní (teplotní rozložení je vyrovnané a teplota se v čase nemění). Proč tomu tak je detailně popsáno v [L3], v teplotně homogenní soustavě olej-celuloza je vliv nárůstu obsahu vody v oleji účinně kompenzován nárůstem rozpustnosti vody v oleji a nárůstem teploty skutečná hodnota průrazného napětí oleje v transformátoru tedy výrazně neklesá.
5 5 Naopak klasické měření (olej byl odebrán na provozní tepotě transformátoru ale jeho prlrazné napětí bylo změřeno v laboratoři při teplotě 20C) jasně udává, že s rostoucí teplotou transformátoru nám průrazné napětí oleje měřené v laboratoři prudce klesá. Došli jsme tedy k jistému rozporu v teplotně homogením transformátoru (ve kterém díky intenzivnímu proudění oprávněně přepokládáme, že obsah vody v oleji je všude stejný), zřejmě teplotní změna nepředstavuje z hlediska průrazného napětí oleje (Up) větší problém, zatímco v laboratoř nám již udává nepřijatelně nízké hodnoty Up.. Tento problém je ve skutečnosti pouze zdánlivý, protože žádný transformátor nelze považovat za teplotně homogenní. V každém transformátoru vždy existuje teplotní spád který se mění s jeho provedením a zatěžováním. U OFAF a OFAN provedení se blížíme k teplotně homogennímu transformátoru, protože teplotní rozdíl mezi spodní a horní částí vinutí je obvykle max. 5 8 C, zatímco u provedení ONAN nebo ONAF kde můžeme očekávat i teplotní rozdíly vyšší než C se blížíme laboratorním podmínkám. Naše analýza nám tedy ukazuje, že při diagnostíckém posouzení transformátoru bychom vlastně měli zvažovat dva limitní stavy: teplotně homogenní transformátor jako nejlepší možný případ laboratoř jako nejhorší možný případ Řešení tohoto problému je zahrnuto do diagnostického softwaru TRACONAL [L11], jehož hlavní okno se ukázáno na obr. 2. verifikace TLC naměřenou hodnotou Up TLC predikce průběhu Up za laboratorních podmínek Predikce max. dovolené teploty transformátoru pro Up,min = 30 kv/2.5mm Průběh Up jako funkce teploty teplotně homogenního transformátoru Obr. 1 Hlavní diagnostické okno TRACONALu Z obrázku je dobře patrné, že diagnostický proces realizovaný TRACONALem se již plně přibližuje požadavku predikovatelnosti požadovaného v Úvodu. pokud budeme smluvní laboratorní teplotu 20C, považovat za nejnižšší možnou teplotu v transformátoru
6 6 Modrá TLC křivka (Temperature Loading Curve) nám totiž popisuje (predikuje) průběh ( laboratorního ) průrazného napětí oleje Up v závislosti na střední teplotě transformátoru v celém rozsahu jeho provozních teplot. Je to vlastně křivka kterou bychom mohli získat také tím, že bychom z našeho transformátoru postupně odebrali velké množství vzorků oleje na ustálených teplotních hladinách v rozsahu od 20 do 100C (zde aktuálně do ca 60C) a v laboratoři pak změřili průrazné napětí oleje z jednotlivých vzorků při teplotě 20C. TLC křivka v obr. 2 je samozřejmě pouze simulace, založená na změřené (invariantní) hodnotě středního obsahu vody v celuloze Cp. Proto je ji vždy nutno, předtím než TLC použijeme pro další diagnostické závěry, uspokojivě verifikovat hodnotami Up naměřenými v laboratoři (viz. bod 1 v obr. 1). Tím samozřejmě současně splňujeme i požadavek věrohodnosti a opakovatelnosti. Náš náhled do dielektrického chování našeho transformátoru se tedy rozšířil a zobecnil, protože jsme pomocí TLC na první pohled schopni kvantitativně posoudit změny průrazného napětí jeho oleje v celém rozsahu operačních teplot našeho transformátoru. TRACONAL nám také poskytuje celou řadu dalších důležitých dat a poznatků, jako je například určení množství vody kterou je nutno odstranit s daného transformátoru pokud chceme dosáhnout požadované průrazné pevnosti při zadané střední teplotě transformátoru, možnost posouzení vlivu částic v oleji na jeho průraznou pevnost, zpětného posouzení přesnosti provedených měření, posouzení efektivnosti případného sušení transformátoru atd., ale tyto aspekty překračují záměr této práce. 6. Závěr Diagnostické závěry založené na jednom odběru oleje z transformátoru, bez ohledu na teplotu transformátoru, bez posouzení zda je transformátor v okamžiku odběru v rovnovážném stavu a bez jistoty že odebraný olej skutečně představuje olej protékající aktivní částí transformátoru, očividně nesplňují požadavek na opakovatelnost ani požadavek predikovatelnosti dielektrického stavu transformátoru. Předložená práce ukazuje jednu z cest jak tento deficit odstranit pomocí odlišného diaqnostického paradigma, které zavedením: přesnějšího on-line měření relativní vlhkosti oleje a teplot transformátoru kvantitativního posouzení ustáleného stavu transformátoru zavedením hodnoty středního obsahu vody v celulozových materiálech s daném transformátoru jako teplotního invariantu zavedením vazby průrazného napětí oleje na jeho relativní vlhkost dovoluje podstatně přesnější popis a predikci chování daného transformátoru v celém rozsahu jeho provozních teplot. Nové paradigma v rámci vazby Up-RH také otvírá zcela nový pohled na interní dielektrické poměry v transformátoru. Tímto zavedením již musíme opustit dnešní a-priorní představu konstantní hodnoty průrazné pevnosti (Up) v celém transformátoru a respektovat skutečnost, že v našem transformátoru vždy existuje rozložení hodnoty Up s ohledem na teplotu oleje. Naproti tomu není nutno zcela opustit dnešní smluvní hodnotu Up změřenou v laboratoři na 20C. V článku je ukázáno, že tato hodnota svoje diagnostické oprávnění nijak výrazně neztrácí, musí být pouze správně interpretována. Literatura
7 7 L1 L2 L3 L4 L5 L5 L6 VDEW Őlbuch Band 2 Isolierflüssigkeiten 7. Ausgabe 1996, ISBN Lungaard et all: Aging of Oil-Impregnated Paper in Power Transformers IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL.19, NO.1, JANUARY 2004 Altmann The dielectric strenght of the transformer oil and its impact on the diagnostic of power transformers Altmann, Bukvis Feuchtigkeit der Isollierstoffe in Transformatoren - Beurteilung der Diagnoseverfahren EW 5, 2004, ISSN D9785 D SIMMS Solid Insulants Mobile Measurement System Hoehlein, Thiess Wasergehaltsbestimmung in Transformatoren Moeglichkeiten und Anwendungsgrenzen von Feuchtevertielungskurven Siemens AG, Nuernberg, ivanka.hoehlein-anatasova@siemens.com. Koch et all.: Wasser in Leistungstransformatoren, Richtig messen und den Zustand beurteilen Stuttgarter Hochspannungs-Symposium Maertz 2006, Leinfelden L10 L11... Y. Du et al.: Moisture equilibrium in transformer paper-oil systems IEEE El. Ins. M.,1999, Vol.15, No 1 TRACONAL TRansformer CONtamination AnaLyse
Průrazné napětí transformátorového oleje a jeho význam pro diagnostiku výkonových transformátorů. Ing. Altmann, ARS Group
1 Průrazné napětí transformátorového oleje a jeho význam pro diagnostiku výkonových transformátorů 1. Úvod Ing. Altmann, ARS Group Měření průrazného napětí transformátorového oleje, díky tradici, dosažitelnosti
Posouzení systematických chyb při diagnostice navlhnutí výkonových transformátorů
1 Posouzení systematických chyb při diagnostice navlhnutí výkonových transformátorů 1. Úvod Ing. Altmann, Ing, Bukviš Současné metody měření obsahu rozpuštěné vody v oleji a na ně navazující posouzení
Voda ve vystárlých transformátorech Ing. Altmann, ARS-Altmann Group
1 Voda ve vystárlých transformátorech Ing. Altmann, ARS-Altmann Group 1. Úvod. Podle EPRI je průměrný věk výkonových transformátorů v USA 37let, a vzrůstá o cca 0.6 roku /rok s tím, jak uživatele transformátorů
Simulace elektrostatického pole při experimentálním zjišťování průrazné pevnosti transformátorového oleje
Konference ANSYS 2009 Simulace elektrostatického pole při experimentálním zjišťování průrazné pevnosti transformátorového oleje Martin Marek, Radoslav Špita VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů
Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)
REALISTICKÉ MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI PLYNŮ 1.1 Úvod Kapacitní polymerní sensory relativní vlhkosti jsou principielně teplotně závislé. Kapacita sensoru se mění nejen při změně relativní vlhkosti plynného
Jednofaktorová analýza rozptylu
I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých
K některým praktickým aspektům prodloužení životnosti výkonových transformátorů
1 K některým praktickým aspektům prodloužení životnosti výkonových transformátorů Ing. Josef, ARS- www.ars-altmann.com 1. Úvod Životnost výkonových transformátorů a tedy i jejich dlouhodobá spolehlivost
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
Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:
Pracovní úkol: 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,5-10 µf, R = 0 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky
OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM
ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení
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
Chyby spektrometrických metod
Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.
Měření zrychlení volného pádu
Měření zrychlení volného pádu Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=10 Pro tento experiment si nejprve musíme vyrobit hřeben se dvěma zuby, které budou mít stejnou šířku (např. 1 cm) a budou umístěny
6 Měření transformátoru naprázdno
6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody
Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková
Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu Soňa Vytisková 1 2 3 4 5 ÚVOD Programy vnitřní kontroly kvality klinických laboratoří mají sice svá obecná pravidla, ale je nutné je individuálně
Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát
Efektivita procesu Znalost reálného stavu Předcházení možným následkům Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát Monitorování správné funkce - například při servisních pracích. Vlhkost Měření veškerých
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí
Zapojení odporových tenzometrů
Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní
Měření odporu ohmovou metodou
ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího
This standard is identical with the IEC Publication 354:1991 including its Corigendum of March 1992.
ČESKÁ NORMA ICS 29.180 Květen 1997 Pokyny pro zatěžování olejových výkonových transformátorů ČSN IEC 354 35 1106 Loading guide for oil-immersed power transformers Guide de charge pour transformateurs de
Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem
Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací
Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem
FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.
Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 1. Jan Krystek
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 1 2. přednáška Jan Krystek 27. září 2017 ZÁKLADY TEORIE EXPERIMENTU EXPERIMENT soustava cílevědomě řízených činností s určitou posloupností CÍL EXPERIMENTU získání objektivních
Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů.
Měřicí aparatura 1 / 34 Fyzikální veličiny Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů. Můžeme je dělit: Podle rozměrů: Bezrozměrné (index lomu, poměry) S rozměrem fyzikální veličiny velikost
Mˇ eˇren ı ˇ cetnost ı (Poissonovo rozdˇ elen ı) 1 / 56
Měření četností (Poissonovo rozdělení) 1 / 56 Měření četností (Poissonovo rozdělení) Motivace: měření aktivity zdroje Geiger-Müllerův čítac: aktivita: 1 Bq = 1 částice / 1 s = s 1 Jaká je přesnost měření?
12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ
56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem
Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak
StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf
2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:
REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu
vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291
Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:
2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení
2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků
Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole
Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.4.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp.
VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD
Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN
LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost
Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:
1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z
KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY
KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY Pavel Janásek Existují přístroje a zařízení, které umožňují poměrně spolehlivě měřit vlhkost různých materiálů. Na druhou stranu kontinuální měření vlhkosti v biomase
Chyby měření 210DPSM
Chyby měření 210DPSM Jan Zatloukal Stručný přehled Zdroje a druhy chyb Systematické chyby měření Náhodné chyby měření Spojité a diskrétní náhodné veličiny Normální rozdělení a jeho vlastnosti Odhad parametrů
Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012
Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012 Popis dat: Experimentální data byla získána ze tří měřících sloupů označených pro jednoduchost názvy ZELENA, BILA a RUDA. Tyto měřící
Simulační modely. Kdy použít simulaci?
Simulační modely Simulace z lat. Simulare (napodobení). Princip simulace spočívá v sestavení modelu reálného systému a provádění opakovaných experimentů s tímto modelem. Simulaci je nutno považovat za
Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík
Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál
VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku
VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.
Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel
Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních
Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů
Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů
PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VIII Název: Kalibrace odporového teploměru a termočlánku fázové přechody Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.:
tepelné vodivosti v kovech. Energie ve formě tepla mikroskopicky reprezentovaná kinetickou a potenciální
Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů JIŘÍ ERHART LUBOŠ RUSIN PETR HÁNA Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU, Liberec Teoretický úvod V pevných látkách se teplotní vodivost realizuje různými
Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,
Měřicí přístroje a měřicí metody
Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování
ZÁKLADNÍ INFORMACE SIGRIST OILGUARD. Provozní fotometr SIGRIST OilGuard
ZÁKLADNÍ INFORMACE SIGRIST OILGUARD Švýcarská firma SIGRIST PHOTOMETER je již více než 60 let vůdčí firmou v oblasti provozní fotometrie. Její přístroje se vyznačují nenáročnou instalací, vynikající stabilitou,
6 PŘEDNÁŠKA 6: Stav kvantového systému, úplná množina pozorovatelných. Operátor momentu hybnosti a kvadrátu momentu hybnosti.
6 PŘEDNÁŠKA 6: Stav kvantového systému, úplná množina pozorovatelných Operátor momentu hybnosti a kvadrátu momentu hybnosti Víme už tedy téměř vše o operátorech Jsou to vlastně měřící přístroje v kvantové
2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky
Fyzikální praktikum 1 2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky Jméno: Václav GLOS Datum: 5.3.2012 Obor: Astrofyzika Ročník: 1 Laboratorní podmínky: Teplota: 22,6 C Tlak: 1000,0
Stanovení měrného tepla pevných látek
61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,
Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků
Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků - energetický management v praxi Dne:18.4.2013, Ing. Roman Ostarek
C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity
RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400
Nelineární problémy a MKP
Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)
8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice
9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky
Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1
Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu
ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI
ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI David MILDE, 2014-2017 QUALITY KVALITA (JAKOST) Kvalita = soubor znaků a charakteristik výrobku či služby, který může uspokojit určitou potřebu. Kvalita v laboratoři=výsledky,které:
2 Tokové chování polymerních tavenin reologické modely
2 Tokové chování polymerních tavenin reologické modely 2.1 Reologie jako vědní obor Polymerní materiály jsou obvykle zpracovávány v roztaveném stavu, proto se budeme v prvé řadě zabývat jejich tokovým
MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL
MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL Matematika a stejně i matematická statistika a biometrie s námi hovoří řečí čísel. Musíme tedy vlastnosti nebo intenzitu vlastností jedinců změřit kvantifikovat. Měřením
Kapacita jako náhodná veličina a její měření. Ing. Igor Mikolášek, Ing. Martin Bambušek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Kapacita jako náhodná veličina a její měření Ing. Igor Mikolášek, Ing. Martin Bambušek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah Kapacita pozemních komunikací Funkce přežití Kaplan-Meier a parametrické
Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled
Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým
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
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj
Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov
Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda
Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení
Zapojení teploměrů V této úloze je potřeba zapojit elektrickou pícku a zahřát na požadovanou teplotu, dále zapojit dané teploměry dle zadání a porovnávat jejich dynamické vlastnosti, tj. jejich přechodové
Elektronika ve fyzikálním experimentu
Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k
Chyby a neurčitosti měření
Radioelektronická měření (MREM) Chyby a neurčitosti měření 10. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Základní pojmy Měření je souhrn činností s cílem určit hodnotu měřené veličiny
Fyzikální praktikum...
Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při
Vyjadřování přesnosti v metrologii
Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus
Úloha 5: Spektrometrie záření α
Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 5: Spektrometrie záření α 1 Zadání 1. Proveďte energetickou kalibraci α-spektrometru a určete jeho rozlišení. 2. Určeteabsolutníaktivitukalibračníhoradioizotopu 241 Am. 3.
Čtyři běžné PROBLÉMY PŘI KALIBRACI TLAKU
Čtyři běžné PROBLÉMY PŘI KALIBRACI TLAKU Kalibrace tlaku je často důležitou součástí systémů řízení a přispívá k optimalizaci procesů a bezpečnosti závodu. Přístroji pro měření tlaku je sice vybaven téměř
Flyback converter (Blokující měnič)
Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času
HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze
HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení
LC oscilátory s transformátorovou vazbou II
1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou II Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 V první části článku jsme skončili u realizací oscilátoru s reálným spínačem. Nyní se opět vrátíme k základní idealizované
Klasické pokročilé techniky automatického řízení
Klasické pokročilé techniky automatického řízení Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Úvod do problematiky měření
1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek
1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.
1 Pracovní úkoly 1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor
1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.
Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 1 Tento návrh byl vypracován v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA23664 Souhrnná metodika
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.
Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření
Technická diagnostika, chyby měření
Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba
8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy
8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,
Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
Experimentální realizace Buquoyovy úlohy ČENĚK KODEJŠKA, JAN ŘÍHA Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Abstrakt Tato práce se zabývá experimentální realizací Buquoyovy úlohy. Jedná se o
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie: Počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Předmět: Aproximace
Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017
1 Toroidní generátor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Běžné generátory lze zpravidla použít i jako motory a naopak. To je důvod, proč u nich nelze dosáhnout účinnosti přesahující 100%. Příčinou je
Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku
Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku
Statistická analýza dat v psychologii. Věci, které můžeme přímo pozorovat, jsou téměř vždy pouze vzorky. Alfred North Whitehead
PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 8 Statistické usuzování, odhady Věci, které můžeme přímo pozorovat, jsou téměř vždy pouze vzorky. Alfred North Whitehead Barevná srdíčka kolegyně
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí
Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015
Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy