Mechatronické systémy
|
|
- Blanka Nováková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Mechatronické systémy pro kombinované a distanční studium Ivo Neborák Ostrava 2009
2 Ivo Neborák, 2009 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ISBN xxxxxxxxx
3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY, MECHANIKA MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ OTEPLOVÁNÍ A ENERGETIKA ELEKTRICKÝCH POHONŮ ELEKTRICKÉ STROJE Stejnosměrné stroje Asynchronní stroje Synchronní stroje Elektricky komutované motory Spínané reluktanční motory Krokové motory POLOVODIČOVÉ MĚNIČE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Měření a hlídání teploty Pojistky Jističe a chrániče Stykače Relé Programovatelné automaty TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ŘÍZENÍ MS Řízení a regulace mechatronických systémů Čidla napětí a proudu Čidla otáček a polohy STRUKTURY SE STEJNOSMĚRNÝMI MOTORY STRUKTURY S ASYNCHRONNÍMI MOTORY STRUKTURY SE SYNCHRONNÍMI MOTORY STRUKTURY SE SPECIÁLNÍMI MOTORY Struktury s elektricky komutovanými motory Struktury se spínanými reluktančními motory Struktury s krokovými motory ZÁKLADY ROBOTIKY LITERATURA
4 1. Základní pojmy, mechanika mechatronických systémů Čas ke studiu: 2 hodiny definovat mechatronický systém a nakreslit jeho blokové schéma uvést základní vlastnosti pracovních mechanismů definovat, co je mechanická charakteristika nakreslit jednotlivé druhy mechanických charakteristik Text je uveden v souboru MS_zakl pojmy a mechanika.pdf Pracovní mechanizmus, mechanická charakteristika, moment pracovního mechanizmu, moment setrvačnosti, potenciální a reakční zatěžovací moment, pohybová rovnice 1. Co chápeme pod pojmem mechatronický systém? 2. Z čeho se skládá mechatronický systém? 3. Jaké jsou základní vlastnosti pracovních mechanismů? 4. Jakými veličinami je lze charakterizovat? 5. Jaké základní charakteristiky u nich uvádíme? 6. Vztahy mezi kterými veličinami udává pohybová rovnice? 4
5 2. Oteplování a energetika mechatronických systémů Čas ke studiu: 2 hodiny definovat ustálené a dovolené oteplení nakreslit průběh pro oteplování a ochlazování mechatronického systému definovat podmínky pro jednotlivé druhy zatížení popsat postup při přepočtu krátkodobého chodu na trvalý chod popsat postup při přepočtu přerušovaného chodu na trvalý chod Text je uveden v souboru MS_oteplování.pdf Ustálené oteplení, dovolené oteplení, oteplovací a ochlazovací časová konstanta, tepelná třída izolace, trvalý chod, krátkodobý chod přerušovaný chod, přerušované zatížení, metoda ekvivalentního proudu, momentu, výkonu, zatěžovatel, 1. Čím je dáno dovolené oteplení? 2. Co je to ustálené oteplení? 3. Čím je dáno ustálené oteplení? 4. Jaký je rozdíl mezi přerušovaným chodem a přerušovaným zatížením? 5. Jak definujeme zatěžovatel? 6. V čem spočívá metoda ekvivalentního proudu, momentu, výkonu? 3. Elektrické stroje Čas ke studiu: 3 hodiny uvést definici a rozdělení elektrických strojů 5
6 popsat základní vlastnosti stejnosměrných i střídavých strojů vysvětlit principy působení jednotlivých elektrických strojů nakreslit mechanické charakteristiky jednotlivých elektrických strojů uvést veličiny, prostřednictvím kterých jednotlivé elektrické stroje řídíme Stejnosměrné stroje Text je uveden v souboru MS_motory DC.pdf Asynchronní stroje Text je uveden v souboru MS_motory asynchronní.pdf Synchronní stroje Text je uveden v souboru MS_motory synchronní.pdf Elektronicky komutované motory Text je uveden v souboru MS_struktury s ECM.pdf Spínané reluktanční motory Text je uveden v souboru MS_struktury se SRM.pdf Krokové motory Text je uveden v souboru MS_struktury s KM.pdf a MS_struktury s KM-řízení.pdf Cize buzený stejnosměrný motor, stejnosměrný motor s permanentními magnety, kotevní obvod, buzení, magnetický tok, asynchronní a synchronní motor, skluz, synchronní otáčky, univerzální komutátorový motor, krokový motorek, mechanická charakteristika 1. Co je to elektrický stroj? 2. Co vyjadřuje mechanická charakteristika? 3. Jakým způsobem je možné regulovat otáčky u jednotlivých motorů? 4. Jak lze provést změnu směru otáčení u jednotlivých motorů? 6
7 4. Polovodičové měniče pro napájení elektrických strojů Čas ke studiu: 3 hodiny uvést definici a rozdělení polovodičových měničů popsat základní vlastnosti stejnosměrných i střídavých měničů vysvětlit principy působení jednotlivých polovodičových měničů nakreslit nejdůležitější charakteristiky jednotlivých polovodičových měničů uvést veličiny, které řídíme polovodičovými měniči Text je uveden v souboru MS_polovodičové měniče.pdf Řízený usměrňovač, pulzní měnič, měnič střídavého napětí, měnič kmitočtu, napěťový střídač, proudový střídač, cyklokonvertor 5. Co je to polovodičový měnič? 6. Jaké máme základní druhy polovodičových měničů? 7. Jaké veličiny řídíme u stejnosměrných a střídavých měničů? 8. Co vyjadřuje řídicí charakteristika? 5. Elektrické přístroje Čas ke studiu: 3 hodiny uvést účel, definici a rozdělení elektrických přístrojů popsat základní vlastnosti jednotlivých přístrojů nakreslit vypínací charakteristiku jisticích prvků 7
8 Elektrické přístroje - účel, definice, rozdělení Elektrické přístroje slouží zejména ke spínání elektrických obvodů a jištění elektrických zařízení. Jištěním se rozumí využití částí, které chrání elektrické zařízení před účinky poruchových proudů a napětí. Spínání se realizuje pomocí spínačů, což jsou elektrické přístroje, jimiž se spínají elektrické obvody. Spínáním se rozumí: a) zapínání, b) vypínání, c) přepínání, d) připojování, e) odpojování, f) přepojování,. g) odpínání. Podle toho rozlišujeme: a) vypínače - spínače k zapínání a vypínání provozních, ponejvíce jmenovitých proudů, b) výkonové vypínače - vypínače schopné bez poškození vypínat i zkratové proudy, c) přepínače - spínače pro přepínání elektrických obvodů při zatížení, d) odpojovače - spínače pro zapínání a vypínání obvodů bez-proudu, e) přepojovače - spínače pro přepojování obvodů bez proudu, f) odpínače - odpojovače schopné zapínat a vypínat proudy v rozsahu vypínací schopnosti uvedené na štítku. Samočinné vypínače jsou upraveny tak, že spínají (zpravidla vypínají) bez zásahu obsluhy tehdy, jestliže se dosáhne předem nastavené velikosti provozní veličiny. Nejčastěji jsou upraveny tak, že samočinně vypínají po dosažení nastavené velikosti proudu (nadproudové samočinné vypínače). POZNÁMKA. V oblasti techniky vysokého napětí se pojmem vypínač rozumí zpravidla vypínač výkonový Podle velikosti napětí proti zemi jsou spínače: a) na malé napětí (mn) do 50 V, b) na nízké napětí (nn) do 300 V, c) na vysoké napětí (vn) do 72,5 kv (ČSN ), d) na velmi vysoké napětí (vvn) nad 72,5 kv, e) na zvlášť vysoké napětí (zvn) nad 1000 kv. Podle funkce jsou spínače: a) hlavní zařazené v obvodech hlavního proudu, b) pomocné zařazené v pomocných obvodech, tzn. ovládacích a signalizačních. Podle počtu pólů jsou spínače: a) jednopólové, b) několikapólové, nejčastěji trojpólové. 8
9 Spínače nn rozdělujeme podle několika hledisek. Mezi nejčastěji se používající patří: 1. Koncové ovládané pohybujícím se ústrojím, jež dosáhlo nastavené koncové polohy; zvláštním případem je odstředivý spínač, působící při dosažení nastavených otáček. 2. Tlakové ovládané tlakem kapaliny nebo plynu. 3. Kontroléry řídicí spínače, jejichž různě upravené kontaktní ústrojí postupně spíná proudové obvody v žádaném pořadí. 4. Stykače spínače, jež v jediné spínací poloze, obvykle v zapnutém stavu, jsou drženy cizí silou, např. elektromagnetem. 5. Jističe samočinné nadproudové vypínače sloužící ke spínání a zároveň i jištění elektrických obvodů, ovládané volnoběžkou. 6. Chrániče ochranné vypínače, které zabezpečují ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Měření (hlídání) teploty motorů Text je uveden v souboru MS_měření teploty.pdf Pojistky Text je uveden v souboru MS_Elpřístroje-pojistky.pdf Jističe a chrániče Text je uveden v souboru MS_Elpřístroje-jističe.pdf Stykače Text je uveden v souboru MS_Elpřístroje-stykače.pdf Relé Text je uveden v souboru MS_Elpřístroje-rele.pdf Programovatelné automaty Text je uveden v souboru MS_Elpřístroje-PA.pdf Spínač, pojistka, jistič, chránič, selektivita, stykač, relé pomocné, časové, tepelné nadproudové relé, programovatelný automat (PLC) 9. Které přístroje slouží k jištění a jak se od sebe liší? 10. Co je to selektivita jištění? 11. Jaké charakteristiky uvádíme u jisticích přístrojů? 12. Které přístroje slouží ke spínání a jak se od sebe liší? 9
10 6. Technické prostředky pro řízení mechatronických systémů Čas ke studiu: 2 hodiny nakreslit základní regulační obvod definovat bloky a veličiny v regulačním obvodu charakterizovat kvalitu regulačního procesu formulovat, jaké požadavky klademe na zadávací, řídicí a měřicí členy Text je uveden v souboru MS_řízení a regulace.pdf, MS_čidla napětí a proudu.pdf, MS_čidla otáček a polohy.pdf a částečně v MS_zakl robotiky.pdf Řízení, ovládání, regulace, žádaná hodnota regulované veličiny, skutečná hodnota regulované veličiny, regulační odchylka (regulované veličiny), akční zásah, poruchová veličina, překmit, stabilita, přesnost regulace, zadávací, měřicí, řídicí členy 1. Jaké základní bloky obsahuje regulační obvod? 2. Které signály rozlišujeme v regulačním obvodu? 3. Co vyjadřuje přechodová charakteristika? 4. Které parametry charakterizují kvalitu regulačního procesu? 5. Jaké klademe požadavky na zadávací, řídicí a měřicí členy? 10
11 7. Struktury se stejnosměrnými motory Čas ke studiu: 2 hodiny nakreslit strukturu regulace otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením vysvětlit, kdy používáme podřazenou regulaci proudu uvést způsoby řízení otáček u stejnosměrného sériového motoru Text je uveden v souboru MS_struktury s DC motory.pdf Stejnosměrný motor s cizím buzením, stejnosměrný sériový motor, regulace proudu kotvy, regulace otáček, podřazená regulační smyčka, blokové schéma regulace, operátorový přenos 1. Jakým způsobem je možné regulovat otáčky stejnosměrného motoru s cizím buzením? 2. Jak lze provést změnu směru otáčení? 3. Proč používáme podřazenou regulaci proudu a kdy? 4. Jak řešíme řízení otáček u stejnosměrného sériového motoru? 11
12 8. Struktury s asynchronními motory Čas ke studiu: 2 hodiny nakreslit mechanické charakteristiky při frekvenčním řízení charakterizovat oblast odbuzení popsat strukturu regulace otáček s nevektorovým řízením charakterizovat hlavní rozdíl mezi vektorovým a nevektorovým řízením ideově popsat strukturu regulace otáček s vektorovým řízením Text je uveden v souboru MS_struktury s asynchr motory.pdf Mechanická charakteristika asynchronního motoru, frekvenční a napěťové řízení, frekvenční a proudové řízení, vektorové řízení, skalární řízení, regulační struktura, prostorový vektor, souřadný systém 1. Jak se mění synchronní rychlost při frekvenčním řízení asynchronního motoru? 2. Jak se mění maximální moment při frekvenčním řízení asynchronního motoru? 3. Z čeho vychází idea vektorového řízení asynchronního motoru? 4. V čem spočívá rozdíl mezi vektorovým a skalárním řízením? 12
13 9. Struktury se synchronními motory Čas ke studiu: 2 hodiny nakreslit mechanickou charakteristiku synchronního motoru zdůvodnit orientaci na rotorový systém při vektorovém řízení ideově popsat strukturu regulace otáček s vektorovým řízením Text je uveden v souboru MS_struktury se synchr motory.pdf Synchronní motor s permanentními magnety, vektorové řízení, regulační struktura, prostorový vektor, rotorový souřadný systém, měnič kmitočtu, odbuzení, zátěžný úhel 1. Jak se mění synchronní rychlost při frekvenčním řízení synchronního motoru? 2. Co vyjadřuje termín synchronní? 3. Čím je dán maximální moment u synchronního motoru? 4. Z čeho vychází idea vektorového řízení synchronního motoru v souřadném systému rotoru? 13
14 10. Struktury se speciálními motory Čas ke studiu: 3 hodiny vysvětlit principy působení jednotlivých motorů popsat základní vlastnosti jednotlivých motorů popsat měniče pro napájení jednotlivých motorů uvést způsoby regulace otáček u jednotlivých motorů Struktury s elektronicky komutovanými motory Text je uveden v souboru MS_struktury s ECM.pdf Struktury se spínanými reluktančními motory Text je uveden v souboru MS_struktury se SRM.pdf Struktury s krokovými motory Text je uveden v souboru MS_struktury s KM.pdf Elektronicky komutovaný motor, spínaný reluktanční motor, krokový motor, napěťový střídač, struktura regulace, statická momentová charakteristika krokových motorů 1. Jaký je princip působení elektronicky komutovaného motoru? 2. Jaký je princip působení spínaného reluktančního motoru? 3. Jaký je princip působení krokového motoru? 4. Jaké jsou základní typy krokových motorů? 5. Jak vypadá a co vyjadřuje statická momentová charakteristika krokového motoru? 6. Jak se liší měniče pro napájení jednotlivých motorů? 7. Jak se liší způsoby regulace otáček u jednotlivých motorů? 14
15 11. Základy robotiky Čas ke studiu: 1 hodina uvést základní rozdělení robotů uvést v čem se od sebe liší popsat průmyslový robot vč. jeho periferií Text je uveden v souboru MS_zakl robotiky.pdf Mobilní a servisní roboty, průmyslové roboty a manipulátory, servopohony, elektrické lineární pohony, odměřovací systémy robotů 1. Jaké je základní rozdělení robotů? 2. Čím se od sebe tyto roboty liší? 3. Z kterých komponentů se skládá průmyslový robot? Literatura ČERMÁK, T.: Elektrické regulační pohony. Skriptum VŠB-TU Ostrava KULE, L. FLAJTINGR, J.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. Skriptum ZČU Plzeň
Řízení asynchronních motorů
Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. 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,
7. Spínací a jistící přístroje
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje
( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu
Elektrické přístroje definice.: EPř je zařízení používané v elektrických obvodech: k jištění a obsluze elektrických rozvodů, pohonů, spotřebičů (spínací a jistící přístroje) ; k měření elektrických veličin
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.
Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren
Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru
Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru Jakým způsobem lze řídit napětí alternátoru? Z čeho je složena budící soustava alternátoru? Popište budící
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
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7
Měření a automatizace
Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -
Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu
Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy
Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK
Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK 3 hod. týdně, celkem 99 hod. Všeobecné předpisy pro montáž, údržbu, opravy a zapojení elektrických zařízení Dotace učebního bloku: 2 zná ustanovení týkající se bezpečnosti
Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje
Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která
i β i α ERP struktury s asynchronními motory
1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje Jístící
1. Regulace proudu kotvy DC motoru
1. Regulace proudu kotvy DC motoru Regulace proudu kotvy u stejnosměrných pohonů se užívá ze dvou zásadních důvodů: 1) zajištění časově optimálního průběhu přechodných dějů v regulaci otáček 2) možnost
1. Pojistky, jističe a proudové chrániče
1. Pojistky, jističe a proudové chrániče a/ Zapínání, vypínání, vznik el. oblouku, zhášení - Rozdělení el. přístrojů dle napětí, stykače a relé - Pojistky, jističe, spouště, vypínací charakteristiky, selektivita
STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače
STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají
Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory
1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán
Elektroenergetika Téma Vypracoval
Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;
Skalární řízení asynchronních motorů
Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Druh zkoušky: profilová povinná 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení,
1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení
1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán
Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního
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_C.1.11 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava
9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC
Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec
Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv
Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů
Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34
Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu:
Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement
Elektrický přístroj je zařízení používané v elektrických obvodech k: jištění a obsluze elektrických rozvodů, pohonů,
Elektrické přístroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Definice elektrických
Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11
Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná
Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém
Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích
Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti
Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.
Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:
Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma
Název: Autor: Číslo: Červenec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Ovládání chodu elektrických
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:
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
Jističe, stykače, a svodiče přepětí
Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jiří Kubín 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,
IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15
Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů
Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí
Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových
Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.
Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických
1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):
1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech
Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí
Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní
Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí
Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou
Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou
Elektrické přístroje - cvičení Úloha č.7 Měření oteplení stykačové soupravy v pevném závěru Zadání: Změřte oteplení proudovodné dráhy stykačové soupravy v pevném závěru. Nevýbušné elektrické zařízení je
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK
STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s
přístroje 2007 doc.ing.václav Vrána,CSc.
Elektrické přístroje určeno pro bakalářské strudijní programy na FBI Definice Rozdělení Kontakty, základní stavy, druhy, elektrický oblouk, provedení v bezpečnostních obvodech Jistící přístroje pojistky,
Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty
Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika
Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst
MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.
Rozvodná zařízení (BRZB)
Přednášející: Prof. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Střídavá elektrická rozvodná zařízení Rozvodná zařízení (BRZB) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky
ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15
Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů
Elektromechanické akční členy (2-0-2)
Přednášky: Elektromechanické akční členy (2-0-2) 1. Řízený pohyb v mechanických soustavách Všeobecně, motiv, princip. Zdroje zobecněných sil v mechanických soustavách. Přehled, typové a výkonové rozdělení
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
DXTM 10 ka DXTM jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C s barevnými páčkami. jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C
DXTM 000 DXTM 0 ka jističe do A vypínací charakteristika B a C jističe do A vypínací charakteristika B a C s barevnými páčkami 0 0 0 0 70 0 0 8 0 0 Technické charakteristiky (str. ) Technické charakteristiky
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
Studijní opory předmětu Elektrotechnika
Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)
Katedra oecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostra STEJNOSMĚRNÝ CIZE BZENÝM MOTOR NAPÁJENÝ Z -PLSNÍHO TYRISTOROVÉHO SMĚRŇOVAČE (Návod do měření rčeno pro posluchače všech
Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory
Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current
Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování
Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního
ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1
ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač
Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn
OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem
Středoškolská technika 2015
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského
Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)
STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný
Pohony šicích strojů
Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělávání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Mikropočítač AVR a. Popis mikropočítače AVR b. Program, instrukce 2. Časovač AVR a. Funkce časovače b. Aplikace s časovačem 3.
ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001
2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí
Využiti tam, kde je potřeba střídavého napětí o proměnné frekvenci nebo jiné než síťový kmitočet přímé (cyklokonvertory) konverze AC / AC velké výkony
Pohony v budovách a bytech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Frekvenční měnič Měniče
Elektrické výkonové členy Synchronní stroje
Elektrické výkonové členy prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. EVC 7 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky. Tato prezentace představuje učební pomůcku a průvodce
Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO
SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 2. SPECIÁLNÍ VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ELEKTROINSTALACE, DUM č. 02
VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA
Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny
1. Spouštění asynchronních motorů
1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém
SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce
SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého
Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud
Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,
Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku
Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá
3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ
9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém
Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů
1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač
Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006
RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola
JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD
/ JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00
Základy logického řízení
Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno
Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG
Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC
Elektrické pohony. Čtyř-kvadrantový pohon
Elektrické pohony - pohon zařízení elektromotorem. Pohon je charakterizován hnacím momentem (moment motoru). Moment poháněného zařízení Mp. Rozdělení pohonů dle otáček: 1) neřízený pohon otáčky se mění