I. SPOUŠTĚČE. Elektrotechnika. Automechanik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. SPOUŠTĚČE. Elektrotechnika. Automechanik"

Transkript

1 I. SPOUŠTĚČE Elektrotechnika Automechanik Třetí Bc. Miroslav Navrátil

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně ve 14 vyučovacích hodinách. Ve Vsetíně dne podpis autora

3 Obsah 1. Základní pojmy 1.1 Účel spouštěče 1.2 Základní parametry spouštěčů Jmenovité napětí Výkon Spouštěcí otáčky 2. Stejnosměrné elektromotory 2.1 Funkce stejnosměrného motoru 2.2 Derivační motor 2.3 Sériový motor 2.4 Kompaudní motor 3. Požadavky na spouštěč 3.1 Požadavky Pro motorová vozidla jsou nejvhodnější pro své výhody elektrické spouštěče Mechanické požadavky na elektrické spouštěče 3.2 Vlastnosti spouštěcí startovací soustavy Závislost výkonu Jednoduché vztahy vycházejí z veličin, které jsou závislé 3.3 Další požadavky po mechanické stránce 4. Základní části spouštěče 4.1 Stator 4.2 Rotor Komutátor Kartáče Volnoběžka 5. Spouštěč s výsuvným pastorkem 6. Spouštěč s výsuvnou kotvou 7. Spouštěč systému Bendix 8. Spouštěč s vnitřním převodem 8.1 Spouštěč s vnitřním planetovým převodem 8.2 Spouštěč s vnitřním čelním převodem 9. Údržba a kontrola spouštěčů 9.1 Údržba spouštěče 9.2 Kontrola spouštěče

4 1. Základní pojmy 1.1 Účel spouštěče 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 otáčení 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 - a více - pro velké motory stacionární, pro kolejová vozidla apod.

5 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 mim -1 až 150 mim -1 - zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikem 80 mim -1 až 200 mim -1 - vznětové motory s nepřímým vstřikem V tomto případě se nejedná o otáčky spouštěče, ale o otáčky setrvačníku spalovacího motoru. Kontrolní otázky 1. K čemu slouží spouštěč u motorového vozidla? 2. Jaké jsou požadavky na spouštěč? 3. Jak se rozdělují spouštěče podle jmenovitého napětí? 4. Má výkon spouštěče vliv na jeho použití u motorového vozidla? 5. Proč musí spouštěcí zařízení být schopno překonat všechny síly působící proti otáčení motoru?

6 2. Stejnosměrné elektromotory Motor využívá principu minimální energie. Ve vnějším magnetickém poli se nachází smyčka, kterou protéká proud. Ten indukuje magnetické pole, které je vždy orientováno stejně jako vnější magnetické pole, toho je dosaženo díky komutátoru, který změní směr proudu smyčkou pokaždé, když dojde k překlopení. Další možné, ekvivalentní vysvětlení: Proud protékající smyčkou se chová stejně jako permanentní magnet, který se může otáčet. Díky komutátoru se navíc dvakrát za otáčku změní jeho polarita. Jelikož souhlasné póly magnetů se odpuzují, tak pokud je komutátor nastavený tak, že se polarita magnetů změní v okamžiku, kdy jsou si jejich opačné póly nejblíže, tak budou na pohyblivý magnet neustále působit síly, které ho budou nutit k pohybu. 2.1 Funkce stejnosměrného motoru Rotor (kotva) je přes oranžový komutátor připojen ke zdroji stejnosměrného napětí. Stator je tvořen dvěma velkými permanentními magnety. Vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly (barvy) odpuzují a rotor se otáčí. Opačné póly se přitahují, rotor se stále otáčí. V okamžiku, kdy se rotor dostane do vodorovné polohy, dojde na komutátoru k přepnutí polarity magnetického pole rotoru.

7 2.2 Derivační motor Budící vinutí L d je s vinutím rotoru zapojeno paralelně. Tento motor se u spouštěčů nepoužívá. 2.3 Sériový motor Budící vinutí L s je s vinutím rotoru zapojeno do série.

8 Charakteristika stejnosměrného sériového motoru Z charakteristiky plyne závislost: otáček n na zatížení (zatěžovacím proudu I) hyperbolická, a to tak, že s klesajícím zatížením otáčky vzrůstají. Z toho plyne, že tento elektromotor nesmí běžet zcela odlehčený, protože by se při vysokých otáčkách vlivem odstředivé síly mohl poškodit. točivého momentu Mt na zatížení parabolická, s klesajícími otáčkami točivý moment vzrůstá. Z toho plyne, že maximální točivý moment má motor při rozběhu. Tento motor je pro spouštěče velmi vhodný.

9 2.4 Kompaudní motor Má dvě statorová vinutí, sériové L s a derivační L d. Tento motor se používá pro některé typy spouštěčů velkého výkonu, zejména pro vznětové motory. Kontrolní otázky 1. Nakresli schéma zapojení sériového motoru. 2. Vysvětli otáčky a točivý moment na charakteristice stejnosměrného sériového motoru. 3. Proč je sériový motor vhodný pro spouštěče?

10 3. Požadavky na spouštěč Spouštěč musí roztočit motor vozidla a uvést jej do stavu, kdy spalovací motor sám svým dějem překoná všechny odpory, které působí proti jeho činnosti. Výkon spouštěcího zařízení určují navíc otáčky, na které se musí spouštěcí zařízení roztočit. Ty závisejí na druhu a stavu pohonné směsi, charakteristice zapalováni, teplotních poměrech apod. Pro zážehové motory jsou v rozpětí: ot/min. Pro vznětové motory jsou v rozpětí: ot/min. Spouštěcí soupravy se používají s různými druhy a způsoby činnosti. Kromě elektrických spouštěčů se používá pro velké motory ještě hydraulické, pneumatické nebo setrvačníkové spouštění nebo i pomocné spouštěcí spalovací motory. 3.1 Požadavky Pro motorová vozidla jsou nejvhodnější pro své výhody elektrické spouštěče: pohotovost snadná ovladatelnost malé rozměry akumulátor jako zdroj proudu slouží zároveň jako zásobník pro elektrický rozvod vozidla Po elektrické stránce jde o sériový elektromotor s velkým momentem při malých otáčkách Mechanické požadavky na elektrické spouštěče: bezpečné zajištěni pastorku v klidové poloze, proti zasunutí do věnce setrvačníku zajištění zasunutí pastorku i v případě, jde-li zub pastorku proti zubu věnce setrvačníku při plném záběru musí být schopen přenášet celý točivý moment a musí být chráněn před přetížením a zpětným chodem spalovacího motoru zasunutí pastorku v záběru musí být po celou dobu sepnutí

11 po rozpojení obvodu ovládacího ústrojí se musí spouštěcí obvod rozpojit, pastorek se vrací do základní polohy a spouštěč je připraven k dalšímu použití Výkony spouštěčů jsou v rozmezí 0,22 až 25 kw. Kotvy jsou uloženy na kluzných samomazných ložiscích, protože jsou v chodu pouze krátkou dobu. Používané kartáče mají vysoký obsah mědi. 3.2 Vlastnosti spouštěcí startovací soustavy Pro spouštěče se používá stejnosměrný sériový elektromotor, který má zapojeno budící vinutí do série s rotorem Závislost výkonu: charakteristice spouštěče vlastnostech akumulátoru spojovacím vedením Při stanovení konkrétního spouštěče musíme vycházet ze spouštěcí soustavy jako celku. Přitom víme, že: akumulátor má svůj vnitřní odpor a napětí naprázdno určité velikosti spouštěč v určitém okamžiku odebírá proud (I) a na svorkách je pak odpovídající napětí (U) Jednoduché vztahy vycházejí z veličin, které jsou závislé: na proudu (I) spouštěče ztrátách třením ztrátách v železe úbytku napětí na kartáčích

12 3.3 Další požadavky po mechanické stránce 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

13 Kontrolní otázky 1. Proč jsou pro motorová vozidla nejvhodnější elektrické spouštěče? 2. Jaké požadavky musí splňovat spouštěč po mechanické stránce? 3. Na čem je závislý výkon spouštěče?

14 4. Základní části spouštěče 4.1 Stator Pouzdro statoru je zhotoveno z bezešvé trubky. Na vnitřním povrchu pouzdra jsou pomocí šroubů upevněny pólové nástavce z magneticky měkkého materiálu, na kterých je umístěno statorové vinutí. Nejrozšířenější jsou čtyři póly. Pouzdro statoru Vinutí statoru tvoří na každém pólovém nástavci pouze několik závitů o velkém průřezu (proudová hustota větší než 20 Amm -2 ). Čtyřpólový stator spouštěče Uložení statorového vinutí

15 4.2 Rotor (kotva) Rotor je složen z elektrotechnických plechů (křemíkové oceli) z jedné strany nalakované z důvodů omezení vířivých proudů. V drážkách rotoru je uloženo vinutí, jeho konce jsou připájeny k lamelám komutátoru. Hřídel rotoru je většinou uložena v kluzných samomazacích ložiskách umístěných ve víkách Komutátor Řez rotorem Komutátor je uložen na hřídeli rotoru. 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. Na lamely dosedají kartáče, kterými se přivádí do vinutí rotoru proud Kartáče Přes kartáče a komutátor se přivádí proud do vinutí rotoru. Na komutátor dosedají obvykle čtyři kartáče vzájemně pootočené o 90 o. Kartáče jsou grafitové (při výrobě se přidávají různé směsi).

16 Požadavky na kartáče: dobrá elektrická vodivost odolnost proti opalování dobrá kluznost Stabilní polohu kartáčů zajišťují držáky kartáčů. Zapojení kartáčů Držák kartáče s přítlačnou pružinou Volnoběžka Je zařízení pro zabránění přenosu točivého momentu z motoru na spouštěč. V okamžiku, kdy se spouštěný motor rozběhne, bude se pastorek s jádrem otáčet rychleji než věnec, válečky budou vytlačovány ze záběru proti síle pružin a přenos točivého momentu mezi věncem a jádrem se přeruší. 1 pastorek 4 váleček 2 věnec volnoběžky 5 jádro volnoběžky 3 svěrná dutina 6 pružina Volnoběžka

17 Pastorek s volnoběžkou Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj základní části spouštěče. 2. Z čeho je složen komutátor? 3. K čemu slouží držák kartáče s přítlačnou pružinou? 4. Jaké jsou požadavky na kartáče?

18 5. Spouštěč s výsuvným pastorkem Z konstrukčního hlediska rozdělujeme spouštěče podle toho, jak se zasouvá pastorek do záběru s ozubeným věncem na setrvačníku. 1 rotor (kotva) 9 jádro elektromagnetu 2 hřídel rotoru 10 svorník 3 zasouvací páka 11 vratná pružina 4 zasouvací objímka 12 vtahovací vinutí (cívka) 5 zasouvací pouzdro (unášeč) 13 přidržovací vinutí 6 zasouvací pružina 14 kontaktní můstek 7 volnoběžka 15 svorník s kontakty 8 pastorek 16 ozubený věnec Spouštěč s výsuvným pastorkem (zasouvání)

19 V dnešní době je nejrozšířenější spouštěč s posuvným pastorkem. Pomocí dvouramenné páky se nejprve zasune pastorek do záběru a teprve pak se zapne proud. Dvouramenná zasouvací páka otočná kolem pevného čepu, dnes většinou ovládaná elektromagnetem zasouvá pastorek do ozubeného věnce setrvačníku. Záběrové vnitřní pouzdro volnoběžky se posouvá po hřídeli, buď pomocí vícechodových šroubových nebo po přímých drážkách. Pro menší spouštěče jsou výhodnější šroubové drážky, protože stačí elektromagnet s menším zdvihem. Pastorek dojde do plného záběru s ozubeným věncem už sám účinkem posuvné reakce vyvolané na šroubovici. Spouštěč se uvede v činnost tlačítkovým ovládačem nebo pootočením klíčku vsunutého do spínací skříňky na palubní desce. Při pootočeni do polohy start nutno překonat jistý úmyslně zařazený mechanický odpor, čímž se zamezí nežádoucímu spouštění, např. při ukvapeném manipulování klíčkem. Uzavřením kontaktu se zapne proud do vinutí cívky elektromagnetem. Vinutí se často skládá ze dvou částí, jejichž magnetomotorické síly se sčítají. Vinutí se připojí přímo k plnému napětí akumulátoru. Druhým vinutím jde proud přes činné odpory spouštěče, který se prozatím nepohybuje a neindukuje se v něm ještě žádné napětí, jeho činné odpory jsou malé. Pohybové válcové jádro elektromagnetu je zakončeno kuželem, aby byl lepší průběh tažné síly na zdvihu. Přitažením jádra se pootočí zasouvací páka, otočná kolem pevného čepu ve směru pohybu hodinových ručiček. Kolíky její vidlice začnou posunovat levou polovinu dělené objímky. Tím se stlačuje přední" pružina a posouvá zasouvací pouzdro, které též tvoří vnitřní část volnoběžky. Volný konec hřídele je vytvořen jako šroub s velmi strmým - např. trojchodným závitem. Zasouvací pouzdro - tj. vnitřní část volnoběžky tvoří matici pro tento šroub. Pastorek se tedy přibližuje k ozubení setrvačníku šroubovým pohybem. Setká-li se zub pastorku s mezerou mezi zuby setrvačníku, zasune se hned do záběru. Zuby setrvačníku i zuby pastorku jsou na čelní straně sraženy, aby se usnadnilo zasunutí pastorku. Spouštěč dostane proud a vyvodí točivý moment, který účinkem šroubu zatlačí pastorek do úplného záběru. Spouštěč protáčí spalovacím motorem tak dlouho, dokud je uzavřen kontakt. Doběh spouštěče zkracuje třecí brzdička vytvořená v jednom z ložiskových štítů pružinou a brzdící podložkou. Brzdička též omezuje otáčky nezatíženého spouštěče. Normálně se předpokládá maximální doba spouštění 5 s a nejvýše 5 spouštění za sebou. Mezi jednotlivými spouštěními by mělo uběhnout alespoň 30 s. U nových konstrukcí spouštěčů s výsuvným

20 pastorkem již,,zadní" pružina není a objímka není dělená. Jejich činnost nahrazuje oválné oko v táhle elektromagnetu, které umožňuje rozpojení kontaktu spínače při vypnutí proudu do elektromagnetu i když zůstal pastorek v zasunuté poloze. Pro větší výkony se místo volnoběžky používá lamelová spojka, která zprvu přenáší jen slabý moment a teprve když je pastorek úplně zasunut, se stiskne na plný moment. Lamelová spojka se rozpojí, jakmile spalovací motor začne pracovat. 1 zasouvací páka (dvojramenná) 9 pružina 2 cívka elektromagnetu 10 pružina 3 pastorek 11 zasouvací objímka 4 ozubený věnec setrvačníku 12 akumulátor 5 spínač 13 kartáče (uhlíkové) 6 jádro 14 komutátor 7 volnoběžka 15 statorové vinutí 8 kontaktní můstek 16 rotor (kotva) Schéma elektrického zapojení spouštěče

21 Kontrolní otázky 1. Z jakých částí se skládá spouštěč s výsuvným pastorkem? 2. Popiš princip spouštěče s výsuvným pastorkem. 3. Dokresli zapojení spouštěče s výsuvným pastorkem.

22 6. Spouštěč s výsuvnou kotvou Z hlediska konstrukce se jedná o dvoustupňový spouštěč. Vysouvání pastorku se dociluje pohybem celé kotvy spouštěče. 1 pouzdro statoru 11 šroub s mazacím otvorem 2 pólový nástavec 12 přívod proudu 3 statorové vinutí 13 momentová spojka 4 rotor (kotva) 14 ovládací relé 5 vinutí rotoru 15 západka 6 komutátor 16 sklopný můstek 7 hřídel rotoru 17 uvolňovací kroužek 8 kartáč 18 unášeč 9 pastorek 19 hřídel pastorku 10 vratná pružina Spouštěč s výsuvnou kotvou

23 U spouštěčů s výsuvnou kotvou (rotorem) je zasouvání pastorku řešeno tak, že se pastorek může otáčet kolem hřídele spouštěče, se kterým je spojen volnoběžnou spojkou, ale v maximálním směru není oproti kotvě pohyblivý. Zasouvání pastorku do setrvačníku se děje spolu s axiálním pohybem celé kotvy. Vřeteno, nesoucí pastorek, je s hřídelem spouštěče mechanicky spojen lamelovou spojkou. Kotva společně s pastorkem se mohou axiálně pohybovat v ložiskách. V klidu je kotva částečně vysunuta ze statoru účinkem pružiny. Teprve když se stator působením budících vinutí zmagnetuje, vtáhne dovnitř, tak se axiálního pohybu využije i pro zasunutí pastorku do ozubeného setrvačníku. Spouštěč má mimo hlavní sériové vinutí ještě dvě budící vinutí pomocná. Jedno sériové a jedno paralelní. Spouštění je dvoustupňové. V prvním stupni, po sepnutí tlačítka, vtáhne elektromagnet své jádro, spínací můstek spojí kontakt. Sepnutím kontaktu brání páka, držená západkou. Kontakt připojí obě pomocná vinutí. 1 hlavní statorové vinutí 2 pomocné vin. derivační 3 pomocné vin. sériové 4 ozubený věnec 5 - pastorek 6 momentová spojka 7 rotor (kotva) 8 ovládací relé 9 sklopný můstek 10 spínač spouštěče 11 - západka 12 uvolňovací kroužek 13 vratná pružina Spouštěč s výsuvnou kotvou (1. stupeň)

24 Slabé magnetické pole vtahuje kotvu, která se pomalu otáčí, do statoru. Pastorek se jemně zasune do setrvačníku. Jakmile se pastorek téměř zasune, uvolní kroužek západku a spojí se kontakt. Nastává druhá fáze spouštění. Kontakt připojí hlavní budící vinutí a spouštěč vyvíjí plný záběrový moment. Spouštěč se rozbíhá, proud klesá a tím i vtahující síla přemáhající pružinu klesá. Avšak paralelní vinutí udržuje kotvu v pracovní poloze a zároveň omezuje vyšší otáčky spouštěče. U čtyřpólového spouštěče bývá hlavní vinutí na dvou pólech a ostatní vinutí na druhých dvou pólech. Typickým znakem těchto spouštěčů je dlouhý komutátor. Musí být o celou délku posunu kotvy delší, než by byl u obyčejného elektromotoru. Hlavní nevýhodou je velká hmotnost posuvné části. Stojí li vůz na svahu a tíha rotoru působí proti pohybu pastorku do záběru, může dojít k potížím při zasouvání do ozubení a naopak je nutné zajistit, aby při provozních otřesech a zrychleních nedocházelo k úderům pastorku do točícího se setrvačníku. 1 hlavní statorové vinutí 5 západka 2 pastorek 6 pomocné statorové. vinutí sériové 3 ozubený věnec 7 pomocné statorové vinutí derivační 4 ovládací relé Schéma elektrického zapojení spouštěče s výsuvnou kotvou

25 Kontrolní otázky 1. Kolik statorových vinutí má spouštěč s výsuvnou kotvou? 2. Vysvětli princip spouštěče s výsuvnou kotvou. 3. Dokresli schéma elektrického zapojení spouštěče s výsuvnou kotvou.

26 5. Popiš spouštěč s výsuvnou kotvou (spouštěč je v klidové poloze).

27 7. Spouštěč systému Bendix U tohoto systému se pro zasunutí pastorku do záběru s ozubeným věncem využívá setrvačné energie samotného pastorku. 1 hřídel rotoru 2 pastorek 3 pouzdro s pohyblivým závitem 4 tlumící pružina 5 doraz Spouštěč systému Bendix Na prodloužené hřídeli kotvy je nasazeno pouzdro se strmým závitem, které je spojeno s hřídelem pomocí silné pružiny. Na strmém závitu je zcela volně uložen pastorek, který se úmyslně vytvořenou nevyvážeností vždy zastavuje směrem k zemi. Po zapnutí plného proudu z akumulátoru do spouštěče dojde k prudkému roztočení kotvy, avšak pastorek působením svého setrvačního momentu sklouzne jen šroubovitým pohybem do záběru se setrvačníkem motoru. Tlumicí pružina snižuje náraz a překrucování hřídele, neboť naprázdno roztočená kotva získala

28 před zasunutím pastorku značnou pohybovou energii. Jakmile dojde ke spuštění motoru pastorek se sám zcela vyšroubuje ze záběru. Takže opakované spouštění je možné až po úplném zastavení kotvy. V tomto provedení je spouštěč velmi jednoduchý, ale docházelo k většímu opotřebení ozubení pastorku i věnce, k praskání pružiny v úchytech a k samovolnému vybíhání pastorku ze záběru při náznacích rozběhu motoru. Spouštěče tohoto systému v moderním vylepšeném provedení se neustále používají u řady vozidel. Zapínání proudu do spouštěče se provádí přes samostatně umístěný elektromagnetický spínač - stykač. Kontrolní otázky 1. Proč má pastorek těžiště mimo osu? 2. K čemu slouží tlumící pružina? 3. Vysvětli princip činnosti spouštěče Bendix. 4. K jakým závadám dochází u spouštěče Bendix?

29 8. Spouštěč s vnitřním převodem Výhodou tohoto spouštěče je, že pro stejný požadovaný výkon lze jeho rozměry a hmotnost 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 16. Pro zvětšení převodového poměru mezi spouštěčem a spalovacím motorem je možno použít další převod. 8.1 Spouštěč s vnitřním planetovým převodem Výhodou spouštěče s planetovým převodem je nejen zvětšení převodového poměru, ale i to, že osy hřídelů rotoru a pastorku zůstávají souosé. 1 pastorek 4 planetový převod 2 volnoběžka 5 zasouvací elektromagnet 3 zasouvací páka 6 permanentní magnet 7 rotor (kotva)

30 8 korunové kolo 9 unášeč satelitů 10 - satelit 11 hřídel rotoru 12 centrální (planetové) kolo Spouštěč s vnitřním planetovým převodem 8.2 Spouštěč s vnitřním čelním převodem U tohoto spouštěče je vnitřní převod proveden čelně. Na konci hřídele rotoru je pastorek čelního převodu. 1 - komutátor 2 pólový nástavec 3 statorové vinutí 4 rotor (kotva) 5 zasouvací pouzdro 6 - kartáč 7 hřídel rotoru 8 volnoběžka 9 - pastorek čel. převodu 13 zasouvací páka 17 vtahovací vinutí 10 pastorek 14 jádro el. magnetu 18 kontaktní můstek 11 kolo čel. převodu 15 přidržovací vinutí 19 pružina kon. můstku 12 vratná pružina 16 zasouvací pružina 20 svorník s kontaktem Spouštěč s vnitřním čelním převodem

31 Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj výhody spouštěče s vnitřním převodem? 2. Popiš spouštěč s vnitřním planetovým převodem.

32 9. Údržba a kontrola spouštěčů I když spouštěč stále pracuje, je vždy třeba provést kontrolu jeho stavu s případnou preventivní údržbou nebo opravou příslušné části (spouštěč má spolehlivě pracovat po startech a jeho celková oprava se provádí až při generální opravě motoru). Po odpojení spouštěče od motoru a očištění hrubých nečistot a mastnoty kontrolujeme stav komutátoru, kartáčů, průchodnost kartáčů v komůrkách a stav přítlačných per. Hmatem zjišťujeme vůli pastorku s volnoběžkou a hřídelem kotvy v pouzdrech, a to vůli radiální i axiální. Prohlédneme stav ozubení pastorku, věnce a dalších elektrických i neelektrických částí. Další kontrola s případnou údržbou nebo úpravou se tyká elektromagnetických spínačů a jejich kontaktů, které nesmí být příliš opálené, jádro a zasouvací pákové zařízení se musí volně pohybovat. Elektromagnetický spínač spouštěče s výsuvným pastorkem má sepnout, když je pastorek asi 3 mm od konce svého zdvihu. U dvoupólového spínače spouštěče s výsuvnou kotvou musí být vůle nastavení v klidu. V případě, že spouštěč nepracuje, postupujeme vylučovací metodou od akumulátoru ke spouštěči. Spouštěč s výsuvným pastorkem demontovaný z motorového vozidla

33 9.1 Údržba spouštěče Po demontáži se provádí kontrola: uhlíků dostatečná délka, ve vodítkách lehce posuvné, síla přítlačné pružiny komutátoru lesklý povrch bez rýh nebo vypálených míst, rýhy odstranit jemným smirkovým plátnem nebo na soustruhu, izolace mezi lamelami hloubka 0,4 až 0,8 mm (prohloubit např. frézou) volnoběžky - při záběru nesmí prokluzovat, poškozený pastorek se vyměňuje i s volnoběžkou vůle hřídele - v kluzném ložisku maximálně 0,2 mm, axiální vůle podle výrobce 0,7 až 1,3 mm 9.2 Kontrola spouštěče Po opravě se provádí na zkušebním stavu (stolici). Nejčastěji se provádí zkoušky: při předepsaných otáčkách musí spouštěč dosáhnout jmenovitého výkonu (měří se velikost napětí a zatěžovacího proudu) s akumulátorem musí spouštěč dosáhnout předepsaný záběrový moment při chodu naprázdno musí sepnout i při napětí o 25% menším než je napětí jmenovité a zůstat v sepnutém stavu i při poklesu napětí na 45% napětí jmenovitého Kontrolní otázky 1. Co se kontroluje u uhlíků? 2. Jak lze opravit poškozený komutátor (rýhy)? 3. Co měníme s poškozeným pastorkem? 4. Jaké kontroly se provádí po opravě na stolici? 5. Popiš spouštěč na obrázku a ukaž místa předpokládaného vzniku závad.

34 Řez spouštěče s výsuvným pastorkem

35 Seznam použité literatury 1) Ing. Zdeněk Jan, PaeDr. Jindřich Kubát, Ing Bronislav Ždánský, Elektrotechnika motorových vozidel 2, 2. Vydání, Avid s.r.o. Brno, str. 1-32, č.j / ) Cs. wikipedia, cs.wikipedia.org/wiki/stejnosm%c4%9brn%c3%bd_motor 3) Ing. Vladimír Pláteník, Ing. Emil Brutovský, Využití elektrické energie, 2 Vydání, SNTL Praha 1989, str. 190, č.j / ) Autor fotografií Miroslav Navrátil

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ VLASTNOSTI SPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY

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

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

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

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Spouštěč s vnitřním čelním převodem...

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Spouštěč s vnitřním čelním převodem... SPOUŠTĚČE OBSAH 1 SPOUŠTĚČE - ZÁKLADNÍ POJMY...1 1.1Účel spouštěče...1 1.3 Stejnosměrné elektromotory...3 2 KONSTRUKCE SPOUŠTĚČE...6 2.1 Požadavky na spouštěč...7 2.2 Základní části spouštěče...8 2.2.3

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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:

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

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

Více

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 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:

Více

Základy elektrotechniky

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

Více

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 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:

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

Více

PŘÍLOHA 1. Zatěžovací charakteristika spouštěče SCHÉMA ZAPOJENÍ

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,

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

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

Více

VYUŽITÍ NOVÝCH FUNKCÍ AUTODESK INVENTORU PRO MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ

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

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

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

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

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

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

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

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Více

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 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

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(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

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

Více

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. 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

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

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

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Více

Pohony šicích strojů

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

Více

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/ 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

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

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

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

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:

Více

Co už víme o magnetismu

Co už víme o magnetismu Co už víme o magnetismu ➊ Označ písmenem A (ano) tělesa z látek magnetických a písmenem N (ne) z látek nemagnetických. Můžeš se na základě obrázků rozhodnout ve všech případech? Pokud ne, které obrázky

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

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

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

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

Více

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

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

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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:

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

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

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

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

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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,

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

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

Více

11. Hydraulické pohony

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

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

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

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

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

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

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

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

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

Více

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje

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

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

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

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

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

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

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

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

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

Více

Sada Převody Kat. číslo

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

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

7. Spínací a jistící přístroje

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,

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

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

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 31

Více

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

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

Více

Název: Autor: Číslo: Červenec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

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;

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(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

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

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

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

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.

Více

Základy elektrotechniky

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

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 11 Zapalování

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

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

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

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)

Více

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé 14. BRZDY Charakteristika Brzdy slouží ke snižování rychlosti nebo k zastavení pohybu těles, též mohou zajišťovat jejich klidovou polohu. Při činnosti brzd se snižuje pohybová energie posuvných a rotačních

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

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

Více

Rozvodovka a koncové převody

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

Více

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 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,

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

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

Více

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 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

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10 pohony pro přístroje ITr, H22, H27 a OM/OMZ montované na čelo kobky, varianta čelní 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému

Více

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 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

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

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

Více

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28

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:

Více

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

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

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 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 Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu Odstředivý regulátor předstihu zážehu Legenda: 7-základová deska odstředivého regulátoru, 8-čep otočného závaží, 9-otočné závaží, 10- pružina, 11- kulisa s vačkou, Rozdělovač zapalovacích impulsů s odstředivým

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

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,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

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

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

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. 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

Více

NOVINKA. Aktuátory. Zdvižné mini převodovky. Aktuátory. Motory s převodovkou

NOVINKA. Aktuátory. Zdvižné mini převodovky. Aktuátory. Motory s převodovkou NOVINKA Zdvižné mini převodovky Zdvižné mini převodovky Motory s převodovkou Zdvižné mini převodovky Technický přehled Technický přehled Zdvižné mini převodovky Zdvižné mini převodovky typ LAT s výsuvným

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

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

Více

Obr. 1 Konstrukce a charakteristika elektromagnetu s podélným tahem teoretická přerušovaně, skutečná plně

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

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA 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

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

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 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

Více