Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Spouštěč s vnitřním čelním převodem...
|
|
- Milan Černý
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SPOUŠTĚČE OBSAH 1 SPOUŠTĚČE - ZÁKLADNÍ POJMY Účel spouštěče Stejnosměrné elektromotory KONSTRUKCE SPOUŠTĚČE Požadavky na spouštěč Základní části spouštěče Kartáče Víka Zařízení pro zabránění přenosu točivého momentu z motoru na spouštěč DRUHY SPOUŠTĚČŮ Spouštěče s výsuvným pastorkem Spouštěče s výsuvnou kotvou Spouštěče systému Bendix Spouštěče s vnitřním převodem Spouštěč s vnitřním planetovým převodem Spouštěč s vnitřním čelním převodem Spouštěče s buzením permanentními magnety Integrované systémy spouštěč - točivý zdroj Systémy slučující spouštěč a alternátor ZAPOJENÍ SPOUŠTĚČŮ DO OBVODU ÚDRŽBA A OPRAVY SPOUŠTĚČŮ Údržba spouštěčů SPOUŠTĚČE - ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Účel spouštěče 1
2 Jednou z nevýhod spalovacích motorů je, že potřebují vnější mechanickou energii k tomu, aby byly uvedeny do chodu. Pro spuštění motoru je zapotřebí splnit určité podmínky s ohledem na tlak a teplotu ve válcích, přípravu palivové směsi atd. Toho však není možno dosáhnout, pokud je motor v klidu. Motor musí být roztočen na takovou rychlost otáčení, při které probíhá spalovací proces tak, aby stačil mechanickým výkonem nejen překonávat všechny odpory motoru, ale současně ho i urychlovat. Spouštěcí zařízení musí být schopno překonat všechny síly působící proti roztáčení motoru a současně musí umožnit jeho roztočení na určitou minimální rychlost. Z tohoto hlediska se jedná o dvě oblasti: odpory vznikající třením, síly ventilační, dále síly potřebné k pohonu pomocných zařízení a síly potřebné k urychlení setrvačných hmot síly související s pracovním cyklem, které jsou odvozeny od komprese a expanze Všechny tyto síly jsou závislé na velikosti a typu motoru a také na vnějších okolnostech (např. tření je závislé na stavu styčných ploch i na jejich vzájemné rychlosti, na druhu a stavu maziva, na vůlích v mechanizmech a na teplotě). Při vlastním pracovním cyklu se mohou všechny uvedené síly měnit, a to jak během jedné otáčky, tak i během celého spouštěcího cyklu. 1.2 Základní parametry spouštěčů Jmenovité napětí 12 V - pro osobní automobily, střední automobily nákladní a traktory 24 V - pro těžké nákladní automobily 48 V i více - pro velké motory stacionární, pro kolejová vozidla apod. 2
3 1.2.2 Výkon 150 W až 800 W - pro jednostopá vozidla, nejčastěji bez mechanismu zasouvání pastorku 500 W až 1,5 kw - pro osobní automobily 2 kw až 5 kw pro střední nákladní automobily a traktory 4,4 kw až 8 kw - pro těžké nákladní automobily více než 8 kw - pro těžké motory stacionární, lodní, drážní apod Spouštěcí otáčky 40 min-1 až 150 min-1 - zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikem. 80 min-1 až 200 min-1 - vznětové motory s nepřímým vstřikem. V tomto případě se nejedná o otáčky spouštěče, ale o otáčky setrvačníku spalovacího motoru. Převod mezi spouštěčem a spalovacím motorem Mezi spouštěč a spalovací motor je zařazen převod do pomala. U běžných spouštěčů je to převod v rozmezí i = 8 až i = 16, přičemž otáčky spouštěče jsou 1200 min-1 až 2500 min-1. U spouštěčů s vloženým převodem je převodový poměr vloženého převodu obvykle i = 3,33 a tomu odpovídají otáčky spouštěče 4000 min-1 až 8000 min Stejnosměrné elektromotory Pro spouštění pístových spalovacích motorů se používají nejčastěji elektrické spouštěče, i když jsou možné i jiné způsoby (sunutím vozidla, stlačeným vzduchem, pomocným zážehovým motorem, inerčním spouštěčem apod.). Prakticky téměř výhradně se jako spouštěče používají stejnosměrné elektromotory, teprve výhledově se předpokládá i použití elektromotorů na střídavý proud (systém ISAD). Stejnosměrný elektromotor se skládá ze dvou základních částí: statoru, na kterém je umístěno budicí vinutí Lb vytvářející hlavní magnetické pole, rotoru, na kterém je vinutí Lr, do kterého se přivádí proud přes komutátor. Tento velmi stručný popis byl nutný, aby bylo možno popsat způsob vzájemného zapojení vinutí statoru a rotoru, podle kterého se stejnosměrné motory rozdělují, a vysvětlit alespoň základní princip činnosti stejnosměrného motoru. 3
4 1.3.1 Druhy stejnosměrných elektromotorů Derivační motor Při tomto zapojení (obr. 1.1) je budicí vinutí Lb a vinutí rotoru Lr zapojeno paralelně. Tento elektromotor nemá pro použití jako spouštěč vhodnou charakteristiku, a proto se prakticky jako spouštěč nevyskytuje Sériový motor Jak plyne ze schématu na obr. 1.2, je v tomto případě zapojeno budicí vinutí L b a vinutí rotoru Lr do série Motor s permanentními magnety U tohoto uspořádání (obr. 1.4) je statorové vinutí nahrazeno permanentními magnety. Charakteristika tohoto elektromotoru leží mezi charakteristikami motoru derivačního a sériového. 4
5 I když toto uspořádání není v současné době používáno příliš často, má nesporné přednosti, a to zejména zjednodušení konstrukce a zmenšení hmotnosti. Spouštěče s permanentními magnety se konstruují většinou jako vysokootáčkové doplněné redukčním převodem Motor kompaundní V tomto případě se jedná o motor, který má dvě statorová vinutí, sériové Ld i derivační Ls, (obr. 1.5). Vlastnosti motoru jsou dány převládajícím druhem vinutí. Tento druh motoru se používá pro některé typy spouštěčů velkého výkonu, určené zejména pro vznětové motory. 5
6 2 KONSTRUKCE SPOUŠTĚČE 6
7 2.1 Požadavky na spouštěč I když po elektrické stránce se jedná o celkem jednoduchý sériový motor, z hlediska mechanického jsou na spouštěč kladeny značné, v řadě případů i protichůdné požadavky: pokud není spouštěč v činnosti, je nutné, aby byl pastorek bezpečně mimo záběr s ozubeným věncem na setrvačníku, není-li zasunutí zubu pastorku do ozubeného věnce na setrvačníku dokonalé, nesmí být točivý moment velký, aby nedošlo k poškození zubů věnce, musí být zajištěno, aby k dokonalému zasunutí pastorku došlo i v případě, dostane-li se zub pastorku proti zubu věnce, v plném záběru musí být mechanismus schopen přenést celý točivý moment, přitom však musí být chráněn před přetížením při zpětném zážehu spalovacího motoru, pastorek musí zůstat zcela zasunut po celou dobu spouštění, tzn. dokud řidič spojení nezruší nebo dokud motor spolehlivě nepracuje, jakmile se spouštěný motor rozběhne, je třeba, aby se spojení automaticky uvolnilo, po vypnutí spouštěče se musí pastorek vrátit do klidové polohy a spouštěč se musí zastavit. Kromě těchto požadavků na mechanickou část spouštěče existují ještě některé další požadavky: Nejmenší přípustný výkon spouštěče je dán nejnižší rychlostí otáčení a momentem, který je nutný k protáčení motoru touto rychlostí při nejnižší předpokládané teplotě. Nejnižší spouštěcí rychlostí se rozumí ta, při níž při nejnižší uvažované teplotě dojde ve válci k zapálení palivové směsi. K roztočení na tuto rychlost musí být moment spouštěče při záběru i roztáčení vždy vyšší než moment odporu motoru. Zvlášť důležitá je hodnota záběrového momentu, neboť je známo, že moment pro utržení" je např. u zážehového motoru až dvojnásobný proti momentu ihned po pootočení. Spouštěč musí mít určitou minimální dobu života (např. u spouštěčů pro osobní automobily se udává spuštění). Musí být zaručena určitá nejnižší teplota, při které bude ještě motor bezpečně spuštěn (u osobních automobilů je to až do - 28 C). Spouštěč by měl být co nejméně náročný na údržbu a opravy. 7
8 2.2 Základní části spouštěče Poznámka. V této části jsou popsány pouze díly, které jsou v podstatě společné pro všechny druhy spouštěčů, tzn. části elektromotoru. Popis spínacích a zasouvacích zařízení (s výjimkou volnoběžky a momentové spojky), která se liší podle druhu spouštěčů, bude proveden až u jednotlivých typů Stator Pouzdro statoru (1) je zhotoveno z bezešvé ocelové trubky. Na vnitřním povrchu pouzdra jsou pomocí šroubů upevněny pólové nástavce (2) z magneticky měkkého materiálu, na kterých je umístěno statorové vinutí (3). Počet pólů statoru může být: dva dnes se prakticky nepoužívá, čtyři nejrozšířenější způsob používaný pro osobní automobily i většinu užitkových vozidel (obr. 1.10), šest a více - používá se výjimečně pro spouštěče nejvyšších výkonů nebo u tzv. dynamospouštěčů. (2) pólový nástavec Obr Čtyřpólový stator spouštěče Vinutí statoru (3) tvoří na každém pólovém nástavci pouze několik závitů plochého měděného vodiče značného průřezu (vinutím prochází velké proudy, proudová hustota větší než 20 A.mm-2). Vodiče jsou izolovány obandážováním. Vinutí je uspořádáno tak, aby se polarita pólových nástavců střídala (obr. 1.10, poz. 2). Konce vinutí jsou připojeny ke kartáčům (9). 8
9 2.2.2 Rotor Rotor (kotva) (4) je složen z plechů z křemíkové oceli (dynamoplechy), které jsou z důvodu omezení vzniku vířivých proudů vzájemně elektricky odizolovány, obvykle lakem. V drážkách rotoru je uloženo vinutí (5), jeho konce jsou připájeny k lamelám komutátoru (6). Vinutí se většinou skládá pouze z jedné otevřené smyčky vodiče velkého průřezu. Jednotlivé cívky vlnového vinutí jsou vzájemně spojeny do série. Hřídel rotoru (7) je většinou uložen v kluzných samomazných ložiskách umístěných ve víkách (8,9). Pokud má spouštěč vysoký počet otáček (4000 min-1 až 8000 min'1), je nutno ochránit vinutí kotvy proti zvýšenému působení odstředivých sil. Čela cívek jsou bandážována, případně je vinutí v drážkách zalito. Rotor je nutno také vyvážit Komutátor Komutátor (6) je uložen na hřídeli rotoru (7) a je tvořen lamelami vyrobenými z tvrdé mědi, které jsou vzájemně odizolovány mikanitem nebo plastem. Na lamely ( praporky lamel") jsou připájeny začátky a konce jednotlivých cívek a dosedají na ně kartáče (9), kterými se přivádí do vinutí rotoru proud Kartáče Prostřednictvím kartáčů (9) se přivádí proud přes komutátor (6) do vinutí rotoru (5). Na komutátoru bývají obvykle čtyři kartáče vzájemně pootočené o 90. Zapojení kartáčů a budicího vinutí je na obr Kartáče (9) jsou grafitové a je do nich za účelem zvýšení vodivosti, jak elektrické tak i tepelné, přidán elektrolyticky čistý měděný nebo bronzový prášek. To má za následek poměrně značné zvýšení součinitele tření mezi kartáči a lamelami, ale vzhledem k velmi krátké době provozu spouštěče to není příliš na závadu. 9
10 Držák kartáčů Úkolem držáku kartáčů (8) je zajistit stabilní polohu kartáčů (9) vzhledem ke komutátoru (6). Držák musí umožňovat volný pohyb kartáčů, ale bez zbytečné vůle ve vedení. Musí mít dostatečnou pevnost a tuhost a musí být umístěn co nejblíže ke komutátoru. Přítlačná pružina (10) musí přitlačovat kartáč k lamelám komutátoru předepsanou silou v rozmezí 10 N až 16 N. Příliš velká síla znamená nadměrné opotřebení lamel komutátoru, malá síla má za následek zvýšené jiskření, což vede k opalování lamel, zvyšování přechodového odporu a růstu úbytku napětí Víka Komutátorové víko (11) nese držáky kartáčů, v břemenovém víku (12) je ložisko, ve kterém je uložen prodloužený konec hřídele rotoru s volnoběžkou (18) a pastorkem (19). Víka jsou vyrobena z lehké slitiny, u výkonnějších spouštěčů mohou být litinová. Poznámka. Na dalších obrázcích jsou označeny čísly pouze ty části, které přímo souvisí s popisovanou činností. Na všech obrázcích jsou pro jednotlivé části používána stejná čísla jako na obr. 1.9, nové části, související s právě popisovanou konstrukcí, jsou průběžně číslovány dalšími čísly. Výjimku tvoří některé konstrukční celky (např. volnobežka, momentová spojka apod.), kde budou jednotlivé části číslovány od Zařízení pro zabránění přenosu točivého momentu z motoru na spouštěč Jak již bylo uvedeno (viz 2.1 Požadavky na spouštěč), musí se v okamžiku, kdy se spouštěný motor rozběhne, zabránit přenosu točivého momentu z motoru na spouštěč. Tím je zajištěno, že se kotva spouštěče neroztočí na příliš vysoké otáčky a pastorek se bez problému vysune ze záběru s ozubeným věncem na setrvačníku. 10
11 Základní části volnoběžky (obr. 3.12) tvoří jádro (5) spojené s pastorkem (1) a věnec (2) spojený se zasouvacím pouzdrem (viz obr. 1.9, poz. 15). Vnitřní plocha věnce je opatřena svěrnými dutinami (3), které mají úkos směřující proti smyslu otáčení věnce. Ve svěrných dutinách jsou uloženy válečky (4), na které působí pružiny (6). Otáčí-li se věnec v naznačeném smyslu, snaží se předbíhat" jádro, válečky se vklíní mezi věnec (2) a jádro (5) a točivý moment se přenáší z věnce na jádro a tedy i na pastorek (1). V okamžiku, kdy se spouštěný motor rozběhne, bude se pastorek s jádrem otáčet rychleji než věnec, válečky (4) budou vytlačovány ze záběru proti síle pružin (6) a přenos točivého momentu mezi věncem a jádrem se přeruší. Obr Volnoběžka Volnoběžka může být provedena i obráceně, tzn., že zasouvací pouzdro je spojeno s jádrem a pastorek s věncem. V tomto případě musí být svěrné dutiny na jádru. Jinak je princip činnosti stejný jako v předchozím případě. Volnoběžky se používají pro spouštěče malých a středních výkonů Momentová spojka Na obr je zjednodušené schéma momentové spojky. Spojka se skládá z unašeče (1), který je spojen s hřídelem kotvy spouštěče, a hřídele pastorku (2). Na hřídeli pastorku je vytvořen pohybový závit (5), na kterém je uložena přítlačná matice (6). Matice je posuvně uložena na čepu (8) a nemůže se tedy vzhledem hřídeli pastorku (2) pootáčet, ale pouze posunovat. V drážkách unašeče jsou uloženy vnější lamely (3), v drážkách přítlačné matice vnitřní lamely (4). Lamely jsou kovové, otáčejí se s oběma částmi, jsou však axiálně posuvné. Lamely jsou k sobě přitlačovány pružinou (7) s předpětím. 11
12 Princip činnosti klidová poloha (obr. 1.13a) Vzhledem k tomu, že jsou lamely k sobě přitlačovány pružinou (7) s předpětím, přenášejí určitý točivý moment i v klidu. To je základní předpoklad toho, aby spojka mohla vůbec fungovat. Současně je tak zajištěno, že pastorek se bude hned od počátku otáčet a umožní se tak za všech okolností jeho zasunutí do ozubeného věnce na setrvačníku. přenos točivého momentu (obr. 1.13b) V okamžiku, kdy se zasune pastorek do ozubeného věnce, pootočí se mírně hřídel pastorku (2) vzhledem k unašeči (1) a přítlačná matice (6) se posune směrem k pastorku (tj. na obr. 1.13b vlevo), a tak dojde ke stlačení lamel. Čím větší bude přenášený točivý moment, tím více budou lamely stlačovány. omezení velikosti točivého momentu (obr. 1.13c) Při dosažení určité stanovené velikosti točivého momentu se posune matice tak, že se opře o plochou pružinu, takže její další posuv není možný. Při dalším případném zvýšení točivého momentu se už tlak mezi lamelami nezvýší a spojka proklouzne. Tím je spouštěč chráněn proti přetížení, 12
13 vypnutí spojky (obr. 1.13d) V okamžiku, kdy se spouštěný motor roztočí, bude se hřídel pastorku (2) vzhledem k unašeči (1) otáčet v opačném smyslu, přítlačná matice se bude posunovat směrem ke kotvě (vpravo), lamely se vzájemně oddálí a přenos točivého momentu se přeruší. Tím se zabrání přenosu točivého momentu z motoru na spouštěč. I když existují různé konstrukční varianty momentových spojek, základní princip je u všech stejný. Lamelové spojky se používají pro spouštěče velkých výkonů. 3 DRUHY SPOUŠTĚČŮ Z konstrukčního hlediska se spouštěče rozdělují, podle toho jak se zasunuje pastorek do záběru s ozubeným věncem na setrvačníku, na: spouštěče s vysouváním pastorku spouštěče s výsuvnou kotvou spouštěče systému Bendix Poznámka. Poměrně často se používá i označení spouštěč s posuvným pastorkem, případně posuvnou kotvou. 3.1 Spouštěče s výsuvným pastorkem Spouštěče s výsuvným pastorkem představují dnes nejrozšířenější typ spouštěče. Vyrábí se pro rozsah výkonů od 500 W až po 15 kw (některá literatura uvádí až 18 kw). 13
14 3.1.1 Spouštěč s výsuvným pastorkem (jednostupňový) Zasouvání pastorku 14
15 Pro vytvoření zasouvací síly se používá elektromagnet s posuvným jádrem (solenoid) (20) (obr. 1.15a). S jádrem je spojen svorník (21), na jehož jeden konec působí zasouvací páka (13), na druhém konci je umístěn kontaktní můstek (25). Kontaktní můstek bývá na svorníku uložen posuvně a je odpružen pružinou (viz obr 1.9, poz. 26), což zaručuje konstantní tlak mezi můstkem (25) a kontakty (27). Elektromagnet je opatřen dvěma vinutími, vtahovacím (23) a přidržovacím (24). Po sepnutí spínače spouštěče (30) (obr. 1.14) bude jádro (20) vtahováno do cívky, jeho pohyb se přenese na zasouvací páku (13), která se bude pootáčet ve smyslu pohybu ručiček na hodinkách. Spodní konec zasouvací páky bude posunovat prostřednictvím zasouvací pružiny (16) zasouvacím pouzdrem (15) a tedy i volnoběžkou (18) a pastorkem (19) směrem k ozubenému věnci (28). Zasouvací pouzdro je uloženo na rovných nebo velmi strmých vícechodých šroubových drážkách (viz obr. 1.9). Použití šroubových drážek je vhodné zejména pro menší spouštěče. V okamžiku, kdy se pastorek zasune na začátku do mezer mezi zuby ozubeného věnce a hřídel spouštěče se otáčí, je pastorek vtažen do plného záběru vlivem šroubových drážek, aniž je zasouvací pouzdro (15) posunováno zasouvací pákou (13). To umožňuje zmenšit pracovní zdvih jádra elektromagnetu (20). Aby se usnadnilo zasunutí pastorku, jsou na čelní ploše jeho zuby i zuby ozubeného věnce sraženy. Zasouvací elektromagnet má dvě vinutí vtahovací (23) a přidržovací (24), jejichž magnetická pole se sečítají (obr. 1.14). 15
16 Po sepnutí spínače spouštěče (30) jde proud z akumulátoru na svorku 50, prochází oběma vinutími a vtahuje jádro do elektromagnetu. V okamžiku, kdy se sepnou kontakty K, je přivedeno do spouštěče přes svorku (30) plné palubní napětí a spouštěč se roztočí. Poněvadž pro udržení pastorku v zasunuté poloze stačí menší síla, přemostí kontakty K současně vtahovací vinutí (23) a vyřadí ho z činnosti. Používá-li vozidlo zapalování s úpravou pro usnadnění spouštění motoru, tj. se zapalovací cívkou, u níž má primární vinutí snížený ohmický odpor i indukčnost a u něhož je použit předřadný rezistor, je možno pro přemostění tohoto rezistoru při normálním provozu použít svorku 15a (kontakty K). Pokud nenarazí zuby pastorku na zuby ozubeného věnce, zasune se pastorek na předepsanou vzdálenost (obr. 1.15b) a spouštěč může otáčet klikovým hřídelem. 16
17 V případě, že zuby pastorku narazí na zuby ozubeného věnce (obr. 7.15c), posuv pastorku se zastaví. Zasouvací páka (13) se však bude pootáčet dále a bude stlačovat zasouvací pružinu (16). Po určité době spoji kontaktní můstek kontakty, rotor se začne otáčet a v okamžiku, kdy se zuby pastorku octnou proti zubovým mezerám na ozubeném věnci, zasune pružina (16) pastorek do záběru. Vysouvání pastorku V okamžiku, kdy se rozpojí spínač spouštěče, je přerušen přívod proudu na svorku 50, magnetické pole tvořené oběma vinutími zanikne a vratná pružina (22) začne pootáčet zasouvací pákou proti smyslu pohybu hodinových ručiček. Volnoběžka (18) zabrání přenosu otáčivého pohybu z motoru na spouštěč. Volnoběžka s pastorkem se bude pohybovat směrem do spouštěcí, tj. do výchozí polohy. Aby se po návratu pastorku do výchozí polohy kotva spouštěče co nejrychleji zastavila, je volnoběžka opatřena brzdovou přírubou (viz obr. 1.9, poz. 17). (Konstrukční řešení brždění rotoru může být provedeno i jinak, např. pomocí třecí brzdičky vytvořené na jednom z ložiskových štítů pružinou a brzdicí podložkou.) Současně se vrátí do základní polohy i kontaktní můstek (25), kontakty (27) se rozpojí, a přívod proudu do spouštěče se tak přeruší. 17
18 3.2 Spouštěče s výsuvnou kotvou Konstrukce Z hlediska konstrukce se i v případě spouštěče s výsuvnou kotvou (obr. 1.21) jedná o dvoustupňový spouštěč. Základní rozdíl ve srovnání s dvoustupňovými spouštěči s výsuvným pastorkem spočívá v tom, že vysouvání pastorku se dociluje pohybem celé kotvy spouštěče. Přenos točivého momentu mezi hřídelem kotvy (7) a hřídelem pastorku [2] je proveden momentovou spojkou (33). Veškerá vinutí potřebná pro činnost spouštěče jsou navinuta na statoru, odpadá tedy zasouvací elektromagnet. Poněvadž se kotva axiálně pohybuje, musí mít komutátor (6) dostatečnou šířku. V základní poloze je kotva udržována vratnou pružinou (22). 18
19 Princip činnosti Na obr je elektrické schéma spouštěče s výsuvnou kotvou. Na statoru jsou navinuta tři vinutí - hlavní sériové vinutí (3) a pomocná vinutí sériové (41) a derivační (42). U čtyřpólového statoru je hlavní vinutí navinuto na dvou pólech, pomocná vinutí na zbývajících dvou. Spouštěč se ovládá pomocí ovládacího relé (34). 19
20 Na obr. 1.23a je klidová poloha spouštěče a výsuvnou kotvou. 1. stupeň (obr. 1.23b) po sepnutí spínače spouštěče (30) je přivedeno napětí na svorku 50 a proud jde do vinutí ovládacího relé (34). Relé přitáhne sklopný můstek (39), který je svým spodním koncem opřen o západku (38). Můstek se pootočí kolem svého spodního konce a sepne se pouze kontakt K. Přes sepnutý kontakt K 2 jde proud do sériového pomocného vinutí (41) a odtud přes vinutí rotoru na kostru (svorka 31). Současně je také napájeno pomocné derivační vinutí (42). Obě vinutí vytvářejí magnetické pole, které posunuje kotvou směrem k ozubenému věnci (28). Současně se kotva také mírně pootáčí, aby bylo zajištěno zasunutí pastorku za všech okolností. 20
21 Vypnutí spouštěče Po rozpojení spínače spouštěče (30) je přerušen přívod napětí na svorku 50 spouštěče (30) a vratná pružina (22) posunuje kotvu (4) do základního postavení, poloha kontaktů odpovídá obr. 1.23a. 2. stupeň (obr. 1.23c) - v okamžiku, kdy se pastorek zasune na předepsanou délku, nadzvedne uvolňovací kroužek (40) a západku (38) a sklopný můstek spojí i kontakt K 2. Přes spojený kontakt K2 je ze svorky 30 napájeno hlavní sériové vinutí (3). Pomocné sériové vinutí (41) je zapojeno k hlavnímu sériovému vinutí (3) paralelně. Jak se zvyšují otáčky spouštěče, klesá proud jdoucí oběma sériovými vinutími a tím klesá i síla, která udržuje pastorek v zasunuté poloze. Magnetické pole tvořené pomocným derivačním vinutím (42) je však konstantní (vinutí je pod stálým napětím), a tak pomáhá udržovat pastorek zasunutý. Navíc omezuje derivační vinutí maximální otáčky spouštěče po odlehčení. Spouštěče s výsuvnou kotvou se používají v poměrně malém rozsahu výkonů 3 až 6 kw. Možnost používání jednostupňových spouštěčů s výsuvným pastorkem končí kolem výkonu 3 kw a navíc ohledy na mechanickou pevnost ozubení si vynucují zlepšenou ochranu proti přetížení. Spouštěče s posuvnou kotvou se dříve vyráběly i pro menší výkony, byly však z této oblasti vytlačeny jednoduššími spouštěči s výsuvným pastorkem, které mají lepší vlastnosti a jsou levnější. Spouštěče s výsuvnou kotvou se však neujaly ani v oblasti vyšších výkonů (nad 6 kw). Jejich hlavní nevýhodou je velká hmotnost posuvné části. Stojí-li vozidlo ve svahu a hmotnost kotvy působí proti pohybu pastorku do záběru, může být zasouvání pastorku do záběru obtížné. Naopak potřeba zajistit, aby při provozních otřesech a zrychlení nedocházelo k úderům pastorku do setrvačníku, vede k nutnosti zvětšení tuhosti vratné pružiny. 21
22 3.3 Spouštěče systému Bendix U tohoto systému (obr. 1.24) se pro zasunutí pastorku do záběru s ozubeným věncem využívá setrvačné energie samotného pastorku. Pastorek (19) je uložen na pouzdru s pohybovým závitem (43) a má úmyslně posunuto těžiště mimo osu rotace. V okamžiku, kdy se roztočí hřídel rotoru (kotva spouštěče) (7), se vlivem setrvačnosti nemůže pastorek příliš urychlit, a proto se nebude otáčet, ale axiálně posunovat směrem k ozubenému věnci. Přijde-li zub do mezery, pohybuje se pastorek po šroubu ve směru osy, až dosedne na doraz (45), a točivý moment se bude přenášet ze spouštěče na motor. Dosedne-li zub na zub, nemůže se pastorek pohybovat ve směru osy a je stržen šroubem ze zubu do zubové mezery. Protože v okamžiku, kdy se pastorek posune do plného záběru na doraz, otáčí se rotor spouštěče značnou rychlostí, je vzniklý náraz tlumen pružinou (44) nebo lamelovou spojkou. Jakmile se spouštěný motor rozběhne, udělí ozubený věnec pastorku impuls v opačném smyslu, ten se vyšroubuje ze záběru a vrátí se do výchozí polohy. V tomto provedení je spouštěč konstrukčně velmi jednoduchý a dříve se používal i pro velké výkony. Spouštěč měl však celou řadu nevýhod - docházelo k značnému opotřebení pastorku i ozubeného věnce, k praskání tlumicí pružiny, k samovolnému vysouvání pastorku ze záběru při přechodných zrychleních motoru apod. Proto byl postupně zdokonalován, pracoval s např. dvoustupňovým zapínáním a mnoha dalšími zabezpečovacími opatřeními. V propracovanějších verzích však ztrácel svou základní přednost, tj. jednoduchost, a proto byl postupně nahrazován konstrukcemi s výsuvným pastorkem. 22
23 3.4 Spouštěče s vnitřním převodem Rozměry i hmotnost elektrického spouštěče pro stejný požadovaný výkon je možno zmenšit, zvětší-li se převodový poměr mezi hřídelem spouštěče a klikovým hřídelem. Obvykle se používá jen jeden převod tvořený pastorkem a ozubeným věncem na setrvačníku, přičemž převodový poměr je v rozsahu i = 8 až i = 16. Velikost dosažitelného převodu je omezena největším přijatelným průměrem setrvačníku a nejmenším použitelným modulem ozubení, který se musí volit podle velikosti přenášených sil a který omezuje nejmenší průměr a nejmenší počet zubů pastorku. Pro zvětšení převodového poměru mezi spouštěčem a spalovacím motorem je možno použít další převod, vestavěný přímo do spouštěče. Velikost převodového poměru vestavěného převodu závisí na jeho konstrukci, pro dnes velmi rozšířené převody planetové se používá převodový poměr i = 3,3. Celkový převod je dán součinem obou dílčích převodů. Dříve se používalo zpravidla čelní ozubené soukolí mezi hřídelem elektromotoru a hřídelem nesoucím vysouvací mechanismus. U nových konstrukcí se s výhodou používá soukolí s jedním kolem s vnitřním ozubením, které umožňuje větší převodový poměr než čelní ozubení při stejné osové vzdálenosti os elektromotoru a pastorku, nebo převod planetový. U spouštěčů s vnitřním převodem jsou jejich otáčky posunuty na hodnotu 4000/ min až 8000 /min. Zvýšení provozních otáček motoru vede i ke zvýšení účinnosti a navíc se sníží hmotnost spouštěče až o 50%. Na druhé straně zvýšené otáčky vyžadují ochranu vinutí kotvy proti působení odstředivých sil (bandážování čel vinutí, zalití vinutí v drážkách) a vyvážení kotvy. Zmenšení rozměrů spouštěče má rovněž za následek jeho větší ohřívání. Tepelná odolnost materiálů musí být volena co největší a všechny spoje musí být pájeny tvrdou pájkou nebo svařovány. Výhodnost použití vnitřního převodu závisí mimo jiné i na velikosti spouštěče. U spouštěčů nejmenších výkonů je úspora hmotnosti malá a použití vnitřního převodu neekonomické. U velkých spouštěčů mohou být překážkou ohledy na vliv setrvačných sil i na konstrukci elektromotoru Spouštěč s vnitřním planetovým převodem Použití planetového převodu (obr. 1.25) je výhodné nejen z hlediska zvětšení převodového poměru mezi pastorkem a ozubeným věncem, ale také proto, že osy hřídelů rotoru a pastorku zůstávají souosé. 23
24 Planetový převod (47) je umístěn mezi rotor (4) a vysouvací ústrojí. Na hřídeli rotoru (7) je upevněno centrální (planetové) kolo (47a). Centrální kolo (47a) zabírá do tří satelitů (47b) upevněných otočně na unašeči satelitů (47d). Satelity zabírají do vnitřního ozubení korunového kola (47c), které je pevně spojeno s pouzdrem statoru (viz obr. 1.9, poz. 1). V takovém případě se otáčejí vstupní hřídel rotoru (7) a výstupní hřídel pastorku ve stejném smyslu a mezi oběma hřídeli je převod do pomala Spouštěč s vnitřním čelním převodem U tohoto spouštěče (obr. 1.25a) je vnitřní převod proveden jako čelní. Na konci hřídele rotoru (7) je pastorek čelního převodu (49a). Pastorek zabírá do kola čelního převodu (49b). Volnoběžka (18) je umístěna uvnitř kola (49b). Otáčivý pohyb kola (49b) se přenáší na zasouvací pouzdro (15). Ani volnoběžka (18), ani zasouvací pouzdro (15) se společně s pastorkem (19) neposunují. Hřídel pastorku je v zasouvacím pouzdru uložen na šroubových drážkách, což zajišťuje jeho bezpečné zasunutí i v případě, že se dostane zub pastorku na zub ozubeného věnce. Zasouvání se provádí zasouvací pákou (13), která působí přes zasouvací pružinu (16) na hřídel pastorku. Jinak je konstrukce spouštěče a jeho činnost prakticky stejná jako u jednostupňového spouštěče s výsuvným pastorkem (viz 3.1.1). 24
25 3.5 Spouštěče s buzením permanentními magnety Pokrok v technologii výroby permanentních magnetů umožňuje dnes už i u spouštěčů větších výkonů nahradit statorové budicí vinutí feritovými permanentními magnety. Jeden z prvních takových spouštěčů vyvinula firma Bosch již roku Na obr je příklad konstrukce spouštěče s buzením permanentními magnety. Feritové magnety (46) jsou na místech pólových nástavců. Celá konstrukce spouštěče se tak zjednoduší, a to nejen po stránce mechanické, ale i elektrické (obr. 1.26). 25
26 3.6 Integrované systémy spouštěč - točivý zdroj Konstrukce takových dvouúčelových strojů je pro konstruktéry velmi lákavá. Pohon jen jednoho stroje, ucelené řešení, tiché spouštění, případně i další výhody by konstrukci motoru značně zjednodušily. Problémy s tímto řešením spočívají zejména v různých požadavcích na točivý zdroj a spouštěč. V dnešní době k tomu přistupuje ještě skutečnost, že se v podstatě jedná o kombinaci stroje střídavého (alternátor) a stejnosměrného (spouštěč) Systémy slučující spouštěč a alternátor Spouštěč spotřebovává značné množství elektrické energie a má hlučný chod, což je nepříjemné zejména v noci. Poněvadž ve vozidlech neustále přibývá elektrických spotřebičů, vzrůstá spotřeba elektrické energie a zvětšují se rozměry alternátoru. Jeho velikost je však třeba udržovat v určitých rozumných mezích. Protože je alternátor využíván na hranici únosnosti, značně se zahřívá a má poměrně nízkou účinnost (kolem 50%). Vyskytly se návrhy na konstrukci alternátorů chlazených kapalinou, nemají však příliš mnoho zastánců, zejména vzhledem ke zvýšeným nákladům a značné složitosti celého zařízení. Konstrukční celky jednotlivých systémů mají určité společné znaky, do určité míry se však mohou lišit. Dále uvedený stručný popis konstrukce a základů činnosti není tedy popisem určitého konkrétního systému, ale pouze souhrnem určitých obecných poznatků. 26
27 3.6.2 Konstrukce spouštěče Vinutí spouštěče i alternátoru je vytvořeno formou věnce, uvnitř kterého se otáčí setrvačník, který má současně funkci rotoru. Na rotoru jsou umístěny permanentní magnety. Protože jednotlivé části mají větší průměry než u klasického provedení, zvyšuje se i účinnost alternátoru. Firma ContinentalTeves udává 80% v celém rozsahu otáček, což představuje úsporu paliva 0,11/100 km až 0,3 1/100 km. Celý systém je umístěn přímo na klikovém hřídeli mezi motor a převodovku a může tedy sloužit současně jako tlumič vibrací, případně torzních kmitů motoru. Je pochopitelné, že celý systém se neobejde bez řídicí elektroniky. Vývoj těchto konstrukcí počítá u motorových vozidel do určité míry i s přechodem na jmenovité napětí 42 V Funkce soustrojí jako spouštěče Na rozdíl od konvenčního spouštěče je klikový hřídel uváděn do točivého pohybu elektromagneticky bez přímého dotyku kovových částí, tedy prakticky bez opotřebení. Pro spouštění dodává elektrickou energii kondenzátor. Během 0,2 s se motor roztočí na jmenovité otáčky. Je to asi desetina doby potřebné pro běžné spouštění. Vzhledem k tomu, že není třeba spalovat velmi bohatou směs, redukuje se při spouštění obsah CO a C02 ve výfukových plynech až o 35% a obsah HC a NO x o zhruba 25% (ISAD). Protože je spouštění bezhlučné, může být bez problémů uplatněn automatický systém Start - Stop, kdy se při zastavení vozidla, např. před řízenou křižovatkou, vypne motor, který se znovu spustí při sešlápnutí akceleračního pedálu. Tak lze, mimo kladného vlivu na životní prostředí, docílit v městském provozu úsporu paliva až 20%. Spouštěč může mít i funkci tzv. boostru. Např. při akcelerací z nízkých otáček působí krátkodobě jako druhý pomocný motor. Údajně je takto k dispozici dalších 15 kw výkonu. Naopak ve fázi brždění je realizována přeměna kinetické energie v elektrickou. 27
28 4 ZAPOJENÍ SPOUŠTĚČŮ DO OBVODU 28
29 5 ÚDRŽBA A OPRAVY SPOUŠTĚČŮ 5.1 Údržba spouštěčů Kontrola svorek (přechodové odpory) Po demontáži krytu komutátorového víka zkontrolujeme stav uhlíků. Tyto musí být ve vodítkách lehce posuvné a musí mít dostatečnou délku. Výměna je nutná tehdy, jsou-li jejich horní konce v úrovni vodítek. Současně kontrolujeme i přítlačné pružiny Komutátor Komutátor by měl mít lesklý povrch, bez znatelných rýh nebo vypálených míst. Je-li poškozen, provedeme po demontáži přetočení na soustruhu. Drobné rýhy lze odstranit proužkem jemného smirkového plátna, kterým se povrch přeleští. V případě, že mezi jednotlivými měděnými lamelami komutátoru vystupuje izolace až k povrchu, musíme drážky prohloubit na 0,4 mm až 0,8 mm (upraveným plátkem pilky na kov, frézou apod.) Volnoběžka Volnoběžka při záběru nesmí proklouznout (při opačném otáčení pastorku prokluzuje). Poškozený pastorek se vyměňuje i s volnoběžkou. Vůle rotoru v kluzném ložisku má být maximálně 0,2 mm a axiální vůle podle výrobce 0,7 mm až 1,3 mm. 5.2 Kontrola spouštěčů Závady spouštěčů U spouštěčů v demontovaném stavu se zaměřujeme na známé elektrické závady, a to zkrat mezi závity, zkrat vinutí na kostru a přerušené vinutí. Zkrat mezi závity se zkouší na elektromagnetické zkoušečce KOTEV (s V" výřezem a ocelovým plíškem), zkrat na kostru a přerušené vinutí žárovkovou zkoušečkou nebo multimetrem, přístrojem PU apod. Rovněž je třeba provést kontrolu izolace kladných uhlíků Kontrola spouštěče po opravě 29
30 Kontrola spouštěče po opravě se provádí na zkušebním stavu (stolici). Tato kontrola má být prováděna zastudena, to je při teplotě 20 C +/- 5 C. Tuto teplotu je nutné dodržovat, neboť u zahřátého spouštěče se naměřené hodnoty mění. Nejčastěji se provádí tři druhy zkoušek: Při předepsaných otáčkách musí spouštěč dosáhnout minimálně jmenovitého výkonu. Současně se měří velikost napětí a zatěžovacího proudu. Při chodu naprázdno musí být pro daný spouštěč dosaženo otáček a proudů uvedených v příslušné tabulce. Spínač musí sepnout i při napětí sníženém proti jmenovitému o 25 % a zůstat v sepnutém stavu i při poklesu napětí na 45 % napětí jmenovitého. Se zkušebním akumulátorem musí spouštěč dosáhnout i předepsaného záběrového momentu. Při kontrole se setrvačník stolice brzdí tak, aby spouštěč odebíral proud odpovídající hodnoty (dle tabulek). Současně se zjišťuje i velikost napětí na svorkách spouštěče. Při této zkoušce je spouštěč značně tepelně namáhán, a proto by měla trvat maximálně 3 sekundy. Pokud není možno při zkoušce výkonu a záběrového momentu dosáhnout předepsaných hodnot, je spouštěč vadný. POUŽITÉ ZDROJE JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN REMEK, Branko, Jiří ŠŤASTNÝ a Jinřich KUBÁT. Autoelektrika a autoelektronika: pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 2., opr. Praha: T. Malina, 1995, 276 s. ISBN
Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče
Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná
I. SPOUŠTĚČE. Elektrotechnika. Automechanik
I. SPOUŠTĚČE Elektrotechnika Automechanik Třetí Bc. Miroslav Navrátil Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi
SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ VLASTNOSTI SPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY
SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ Pod tímto souhrnným pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěče sloužící k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale i pomocná spouštěcí zařízení, jejichž použití je
Stejnosměrné stroje Konstrukce
Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru
Název zpracovaného celku: Spojky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé
Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti
Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti
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
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:
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:
VYUŽITÍ NOVÝCH FUNKCÍ AUTODESK INVENTORU PRO MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF POWER ELECTRICAL AND ELECTRONIC
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
Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky
Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní
Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus
Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus
PŘÍLOHA 1. Zatěžovací charakteristika spouštěče SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍLOHA 1 Zatěžovací charakteristika spouštěče Datum a čas měření: 12. května 2008 11:49:57 Spouštěč je v elektrické výstroji vozidla spotřebič s největším příkonem. Je to elektrický motor s ozubeným pastorkem,
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k
princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,
1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním
MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM
MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v
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
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
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet
Systémy analogových měřicích přístrojů
Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického
Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony
Radomír MENDŘICKÝ 1 Pohony posuvů obráběcích strojů (rozdělení elektrických pohonů) Elektrické pohony Lineární el. pohon Rotační el. pohon Asynchronní lineární Synchronní lineární Stejnosměrný Asynchronní
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
(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu
zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů
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
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
11. Hydraulické pohony
zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3
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.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě
Název zpracovaného celku: Rozvodovky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce
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
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová
(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky
zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé
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
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
Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562
Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn
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
Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:
Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku
Lamely. Obsah. CZ
Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel
Rotační pohyb kinematika a dynamika
Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P
Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna
Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ REGULÁTORY...1
REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY...1 1 Základní pojmy Zdrojová soustava - REGULÁTORY...1 1.1 Regulace napětí...1 1.2 Regulace proudu...3 1.3 Zpětný spínač...4 1.4.2 Podle způsobu zapojení...4 2 REGULACE ALTERNÁTORU...5
Pístové spalovací motory-pevné části
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,
VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
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.
PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ
46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:
Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Zapalování 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY
VY_32_INOVACE_ZAP_09 Zapalování 9.1 Konstrukce zapalovací svíčky Hlavní části jsou: a) elektrody b) keramický izolátor c) kovové pouzdro se závitem 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY a) Elektrody Každá zapalovací svíčka
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 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.3.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,
sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede
ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,
Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.
Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována
Rozvodovka a koncové převody
3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a
Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.
Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy
Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje
Universální motorové pohony UM pro vnitřní a venkovní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. Variabilnost
Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3
Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací
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
Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.
Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před
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
PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně PŘÍLOHA A Obrázek 1-A Rozměrový výkres - řez stroje Označení Název rozměru D kex Vnější průměr kostry D kvn Vnitřní
Regulace napětí automobilového alternátoru
Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF
19. Elektromagnetická indukce
19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo
i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové
Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném
Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.
Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)
GENERÁTORY, ALTERNÁTORY
GENERÁTORY, ALTERNÁTORY OBSAH 1 Zdrojová soustava - generátory...1 1.1 Konstrukce a princip činnosti (viz obr. 1)...2 1.2 Základní hodnoty dynama - Jmenovité a provozní napětí...3 1.3 Nevýhody dynama...4
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy
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
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová
Sada Převody Kat. číslo
Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina
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
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové
Popis výukového materiálu
Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého
Převodovky s ozubenými koly -manuální -1
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za
3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou
1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93
OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy
VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28
VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině
ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů
Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory
Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy
Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace. 3 Připojování vodičů
VY_32_INOVACE_EL_03 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Elektroinstalace 3 Připojování vodičů 3.1 Související základní předpisy (ČSN 30 4002) 3.1.1 Připojovací svorky Připojovací svorky
EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8
EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,
Obr. 1 Konstrukce a charakteristika elektromagnetu s podélným tahem teoretická přerušovaně, skutečná plně
POHYBOVÉ MECHANISMY ELEKTROMAGNETY Nejjednodušší akční členy, převádějící energii elektrickou na mechanickou jsou stejnosměrné elektromagnety. Každý pohybový elektromagnet má pevnou část, jho (jádro) s
ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel
ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,
Elektrické komponenty motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1
Elektrické komponenty motoru Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Elektrické komponenty motoru H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Motor startéru 3 Metoda připojení elektromotoru 5 Řešení problémů
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) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
Konstrukce stejnosměrného stroje
Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí
Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)
Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných