podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )



Podobné dokumenty
Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Přednáška č.10 Ložiska

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Fyzikální praktikum...

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vysvětlivky k odborným výrazům

Střídavý proud v životě (energetika)

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

1.7. Mechanické kmitání

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

není transformátor jako transformátor

Návod k instalaci a obsluze

Soupis provedených prací elektro

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

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Sada 2 Klempířská technologie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Projektování automatizovaných systémů

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Schöck Tronsole typ Z

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

DUM 16 téma: Kreslení šroubu se 6HR hlavou

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

č.v ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP Použití:

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

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

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.

Měření malých deformací pomocí odporových tenzometrů

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Obchodní název: M O L Y B D E N O V Ý D R Á T K E S T Ř Í K Á N Í

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů

DUM 10 téma: P edepisování tepelného zpracování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie --

Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

INTEGRITA POVRCHU V OBLASTI TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ. Antonín Kříž ZČU-Plzeň - KMM, Univerzitní 22, kriz@kmm.zcu.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Sada 1 Klempířská technologie

Charakteristika vyučovacího předmětu


c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN /Z2:2007

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

Transkript:

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního (okolního) a spinového (otáčející se kolem své osy) mag. momentu elektronu Jsou charakterizovány: Poměrná permealility µ r Permeabilita podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) fyzikální veličina, udávající míru magnetizace v důsledku působícího magnetického pole B µ = H Magnetická susceptibilita κ m bezrozměrná popisuje chování materiálu ve vnějším mag. poli κ = µ 1 m r podle hodnoty mag. susceptibility lze rozdělit materiály na: diamagnetické -1 < κ m < 0 paramagnetické 0 < κ m << 1 feromagnetické κ m >> 1 Hysterezní smyčka B H c koercitivita (síla) B B B r - rezonance H S natáčení nevratný děj vratný děj H - Blochovy stěny se v této části natáčí zvyšují intenzitu => roste indukce v materiálu ETM strana 1

velká plocha hysterezní smyčky = mag. tvrdý materiál malá plocha hysterezní smyčky = mag. měkký materiál plocha hysterezní smyčky odpovídá ztrátám hysterezním Remanentní indukce B r [T] vyjadřuje indukci, kterou si mag. materiál podrží, zmenší-li se při jeho magnetování intenzita H na 0 Koercitivní intenzita H c [Am -1 ] vyjadřuje intenzitu mag. pole H, potřebnou k odstranění remanentní indukce B r Ztráty vířivými proudy P v vznikají v důsledku el. vodivosti feromagnetického materiálu zmenšení těchto ztrát lze docílit použitím materiálu se zvýšenou rezistivitou (např. křemík, ocel) a skladováním mag. plechů vzájemně izolovaných (tenké plechy) Hysterezní ztráty P h vznikají jako důsledek magnetické hystereze při cyklickém magnetování feromagnetika Celkové ztráty P Fe PFe = Pv + Ph + Pp Přídavné ztráty P p Měrné ztráty nečistoty v materiálech, atd hodnotíme jimi velikost ztrát ve feromagnetiku p / W. kg -1 doplňují se údajem o frekvenci a pracovní indukci, při které byly měřeny 2) Charakterizuje supravodivost a uveďte podmínky vzniku Supravodivost Hypervodivost nemá žádný odpor (skoková změna) má snížený el. odpor o několik řádů u velmi čistých kovů ETM strana 2

Cooperův jev elektron při svém pohybu krystalovou mřížkou vyvolává zhuštění +iontů kolem své trajektorie => ionty se do svých původních poloh vrací relativně pomalu => do tohoto místa je přitahován druhý elektron => výsledkem je nepřímé přitahování jednoho elektronu druhým => kotelovaná dvojice elektronů tento stav vylučuje několik jevů (srážky elektronů s ionty krystal. mřížky => el. odpor) korelované dvojice existují pouze v supravodivé fázi Podmínky vzniku supravodivosti: teplota supravodiče je nižší než kritická teplota T K indukce mag. pole je nižší než kritická indukce B K hustota proudu je nižší než kritická hustota j K Tabulka kritických hodnot pro olovo: veličina T K B K j K hodnota 7,2 [K] 0,08 [T] 10 40 [ka/cm 2 ] Materiály pro supravodivost Čisté kovy Slitiny tavné pevné Pb, Nb Nb-Ti, Nb-Ti-Zr Intermetalické sloučeniny Nb 3 SN, V 3 Ga jsou křehké proto se nanášejí na tuhé podložky jako tenké vrstvy Rozdělení supravodivých materiálů nízkoteplotní vysokoteplotní supravodivé organické sloučeniny a supravodiný uhlík ETM strana 3

Hypervodiče v oblasti kryogenních teplot (pod 100K), vyšší teploty než u supravodičů čistota 99,995% chlazení kapalným H 2, N 2 čistý Al + kapalný H 2 velmi čisté Be + kapalný N 2 3) Proč se v elektrotechnice používá pro přenos proudu mezi stojící a rotující částí uhlík, jaké jsou jeho vlastnosti? Vlastnosti uhlíku: Použití uhlíku: diamant (krystalová mřížka) grafit (šesterečná mřížka 3 valenční elektrony tvoří pevnou vazbu, jeden je pohyblivý) beztvarý uhlík (saze) vodivý na rozdíl od kovových materiálů mají uhlíkové materiály schopnost vytvářet plynný oxid => kontakty neoxidují vysoký bod tavení chemicky stálý dobrá elektrická vodivost a tepelná vodivost (přidáním stříbra) dobrá pružnost tepelná stálost přenos proudu mezi pevnou a pohyblivou částí speciální kontakty (spínací a opalovací kontakty) odporový materiál (lze u něj dosáhnout vyšší odpor než u odporových slitin) 4) Uveďte charakteristické vlastnosti materiálů používaných na kontakty. Kontakt dva vodiče el. proudu, které se dotýkají a el. proud jimi prochází v místě jejich dotyku kontakt patří mezi místa silně mechanicky, chemicky namáhané (v silnoproudých i slaboproudých spínacích zařízeních) Charakteristické vlastnosti: Malý a stálý přechodový odpor závisí na tvrdosti, pružnosti a plastičnosti použitých materiálů také na přítlačné síle a na zúžení průřezu materiálu v elementárních výstupcích (úžinový odpor) jeho vlastnosti by se neměly v průběhu života příliš měnit ETM strana 4

Co nejmenší emigrace kovů Odolnost proti chemické korozy vznik oxidických, sulfidických, a jiných vrstev ovlivňujících funkci kontaktu Odolnost proti mechanickému opotřebení podle četnosti spínání kontaktu Odolnost proti lepení, svařování kontaktu Odolnost proti elektrickému oblouku při rozpínání v silnoproudých obvodech zhášení komory, zhášení v oblouku, roztahování oblouku 5) Jaké elektrické vlastnosti musí vykazovat dobrý elektroizolační materiál? Izolanty Dielektrikum určeny k vzájemnému odizolování míst s různým potenciálem => neprotéká proud látka, která je schopna sama si vytvořit vlastní magnetické pole každé dielektrikum není izolant Rozhodující vlastnosti izolačního materiálu: Minimální vodivost Relativní permitivita konduktivita γ < 10-12 S/m ε r = řádově jednotky větší ε =>více polární => více dipólů => větší schopnost vodit) Minimální dielektrické ztráty tg δ 10-2 Maximální elektrická pružnost V. m -1 ; kv. mm -1 Odpovídající mechanická pevnost a teplotní odolnost ETM strana 5