Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Podobné dokumenty
AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Základy elektrotechniky

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika


I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing.

Zdroje elektrické energie v motorovém vozidle

Sekundární elektrochemické články

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Elektrochemické akumulátory. přehled

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Zdroje elektrického napětí

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Mgr. Ladislav Blahuta

Nezkreslená věda díl Elektromotory

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Elektrické komponenty motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Základy elektrotechniky

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

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

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Zdroje elektrické energie

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Elektrický proud v kapalinách

9. ročník Galvanický článek

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

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

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

(2. Elektromagnetické jevy)

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Principy chemických snímačů

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK


STŘÍDAVÝ PROUD VY_ 52_INOVACE_92

Výroba a přenos el. energie

Alternativní zdroje energie

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Jak funguje baterie?

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

6. Elektrický proud v elektrolytech

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Speciální metody obrábění

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE část 2

Pohony šicích strojů

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

Název: Autor: Číslo: Květen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

19. Elektromagnetická indukce

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

Transkript:

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století

El. proud I je určen velikostí el. náboje, který projde průřezem vodiče za 1 s. Projde li průřezem vodiče za dobu t náboj Q, prochází jím proud jednotkou je ampér [A] dohodnutý směr proudu od + k I Q t

vždy jde o přeměnu jednoho druhu energie na elektrickou druhy přeměn chemická (základ galvanických článků baterek) mechanická (v generátoru alternátor, dynamo) přeměna světelné energie (využívá fotoelektrického jevu)

Galvanický článek (chemickou reakcí vzniká el. napětí) elektromotorické napětí vzniká z rozdílu potenciálů na elektrodách rozdílné potenciály jsou důsledkem chemických reakcích nenabíjecí článek mezi elektrodami a elektrolytem

obyčejná baterie napětí 1,5 V nevydrží dlouho nenabíjecí článek

reakce probíhá mezi zinkem a oxidem manganičitým větší životnost než články uhlík / zinek napětí 1,5 V nenabíjecí článek elektrolyt MNO 2

chemická reakce probíhá mezi lithiem a oxidem manganičitým napětí v rozsahu 1,5 V 3,7 V mohou dodat vysoké proudy! (v případě zkratu se mohou velmi rychle přehřát a explodovat) lithium je poměrně drahé a má nevalný vliv na životní prostředí

1 2 3 4 6 5 1. kovový obal anoda s vrstvou lithia 2. pórovitý separátor 3.katoda z MNO2 4. kovová mřížka sběrač proudu 5. kovový obal kladný pól 6. těsnící plastový kroužek

elektrochemické zařízení vytvářející el. energii, k elektrodám je přiváděno jak palivo (k anodě) tak okysličovadlo (ke katodě), mohou fungovat nepřetržitě dokud je dodáváno palivo a okysličovadlo elektrody zůstávají neporušené spotřebovává se palivo a okysličovadlo palivo vodík, okysličovadlo kyslík palivo uhlovodíky, alkoholy; okysličovadlo - vzduch

odpadem je pak voda. užití raketoplán ponorky autodoprava

dají se oproti monočlánkům znovu nabíjet

nejpoužívanější elektrochemický zdroj energie elektrody: + oxid olovičitý; - houbovité olovo; elektrolyt je kyselina sírová cca 35% kapacita od 1 do 10 000 Ah užití záložní zdroje UPS, bezpečností systémy startovací autobaterie trakční golfová vozítka, vysokozdvižné vozíky

elektrody: + nikl; - vodík; elektrolyt: hydroxid draselný KOH samovybíjení při nepoužívání se vybíjejí samovolně cca 15 30% měsíčně baterie recyko uchovávají kapacitu baterie. Po 6 měsících ztratí 10% kapacity a po 12 měsících 15% kapacity

El. generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na elektrickou. nejčastěji se jedná o rotační, které využívají točivého magnetického pole a cívek ve kterých se indukuje el. napětí skládá se z: rotoru rotující část stroje, musí být dobře vyvážen statoru nepohyblivá část, tvořen trvalým magnetem nebo elektromagnetem (cívkou)

potenciální energie vody vodní elektrárna kinetická energie větru větrná elektrárna kinetická energie páry tepelná, jaderná elektrárna práce plynu (benzin, nafta)

Alternátor vytváří střídavý proud (nemá komutátor) Dynamo vytváří stejnosměrný proud (usměrnění probíhá v komutátoru)

pracuje na principu el. indukce užití: elektrárny motorová vozidla

přeměňuje mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na el. energii vyrábí stejnosměrný el. proud skládá se ze: statoru tvořen magnetem nebo elektromagnetem rotoru s vinutím komutátoru rotační usměrňovač

princip, který je založen na fotoelektrickém jevu fotoelektrický jev: elektrony jsou uvolňovány z látky v důsledku absorbce elm. záření (rentgenové, viditelné) látkou uvolněný elektron = fotoelektron vnější pokud probíhá na povrchu a elektrony se uvolňují do okolí vnitřní uvnitř látky, kdy elektrony neopouští látku, zůstávají v ní jako vodivostní elektrony

při osvětlení některých látek (především kovy) se tyto látky nabíjejí (např. zinek osvětlený UV se nabije kladně)

nejčastěji používané čidlo pro světelná měření, také označován za fotodetektor, převádí elm. záření na elektrický signál

www.wikipeida.cz GRAFICKY UPRAVENO PRO POTŘEBY TISKU