verze 19.11.2013 TEMP: 6 jednoduchých příkladů - 2 body 1 obtížnější příklad 3 body celkem 15 bodů



Podobné dokumenty
2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru ELT:

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

.Stanovte činný a jalový výkon dodávaný zdrojem do obvodu, jestliže komplexní efektivní hodnota proudu, = 2000 s -1.

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Soubor obsahuje tematické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru ELT:

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Soubor obsahuje tematické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru AEL:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

26. března Senzory pro pohony

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

Zkouškové otázky z A7B31ELI

8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ. Asynchronní motory

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Elektronické zpracování signálu

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Ampérmetr - elektrotechnická značka a obrázek

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

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

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Fyzika - Septima, 3. ročník

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)

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

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Zkratové proudy I. Listopad Ing. René Vápeník

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.

Napájení elektrifikovaných tratí

Kontrolní seznam před instalací

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

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

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Pojem stability v elektrizační soustavě

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

A U = =1 = =0

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

9. A/Č převodník s postupnou aproximací. Použití logického analyzátoru

FYZIKA / 6. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

10 Měření parametrů vzduchové cívky

Indukční děliče napětí

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

Fázory, impedance a admitance

Měření statických parametrů tranzistorů

Věra Keselicová. červen 2013

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

Datum tvorby

Převodníky analogových a číslicových signálů

Strana Strana DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace

Velikost 1. Velikost 1 (1) Velikost 1 (1) Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1.

Zadávací dokumentace

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

R w I ź G w ==> E. Přij.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Optika. VIII - Seminář

Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

AEL5 Elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů

Transkript:

Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru TEK v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru TEK: KEE/SBET Elektrotechnika KEE/SBTEK Technická ekologie V předmětu Elektrotechnika je zahrnuta problematika elektrických obvodů a elektromagnetického pole pro zadání písemné části SZZ. KEE/SBET Elektrotechnika Teoretická elektrotechnika Elektrické obvody (látka z předmětů UE, SAEO, TE1): 1. Časové průběhy elektrických veličin, střední a efektivní hodnota 2. Analýza obvodů v harmonickém ustáleném stavu 3. Metody pro analýzu obvodů (transfigurace, superpozice, smyčkové proudy, uzlová napětí, Theveninova a Nortonova věta) 4. Výkon v elektrických obvodech (činný, jalový, zdánlivý a komplexní) 5. Analýza trojfázových obvodů v ustáleném stavu, výkony 6. Analýza jednodušších obvodů s neharmonickými zdroji 7. Přechodné jevy (počáteční podmínky, partikulární řešení, odezvy v obvodech 1. a 2. řádu, stavové veličiny) 8. Dvojbrany (charakteristické matice, vlnová impedance, přenosové funkce) Elektromagnetické pole (látka z předmětu TE2k): 1. Rozložení jednoduchých stacionárních polí určených z integrálního tvaru Maxwellových rovnic (rovinný, válcový kondensátor, kulová elektroda, tenký vodič, dvojvodičové vedení,) 2. Výpočet parametrů R, L, a G pro typická uspořádání (koaxiální kabel, válcová cívka, vodič nad zemí ap.) 3. Výpočet sil v elektrickém a magnetickém poli 4. Řešení jednodušších magnetických obvodů (magnetický odpor, indukčnost, síly) 5. Indukované napětí (Faradayův indukční zákon, pohybové a transformační napětí) 6. Fyzikální podstata povrchového jevu (hloubka vniku, vliv skinefektu na parametry vodiče a Joulovy ztráty, způsoby omezení, možnosti využití povrchového jevu) Předpokládaná skladba příkladů EO: 4 jednoduché příklady 1 bod 4 jednoduché příklady 2 body 3 obtížnější příklady - 3 body 1 obtížnější příklad - 4 body celkem 25 bodů TEMP: 6 jednoduchých příkladů - 2 body 1 obtížnější příklad 3 body celkem 15 bodů strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 1 / 7

Doporučené studijní materiály: Přednášky a cvičení z předmětů UE, SAEO, TE1, TE2k Z. Benešová, M. Ledvinová Základy elektrických obvodů v příkladech, skripta ZČU, Plzeň, 2008 Z. Benešová, J. Kůs, M. Ledvinová, D. Mayer - Elementární příklady z teorie el. obvodů, skripta ZČU, Plzeň, 1999 Mayer D.: Teorie elektromagnetického pole. Skripta ZČU, Plzeň, 2004. Benešová Z., Mayer, D.: Základní příklady z teorie elektromagnetického pole. Skripta ZČU, Plzeň, 2004. Vzorová písemka: Elektrické obvody 1 bod 1. Prvky obvodu mají tyto hodnoty: R 200 Ω, L 0,1H, 100F.Stanovte činný a jalový výkon dodávaný zdrojem do obvodu, jestliže komplexní efektivní hodnota proudu je I 3 j4a, = 2000 s -1. I R L 2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, Q = 720 Var(kap.) a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? 3. Stanovte proud i v kondenzátoru v čase t = 0+, jestliže U 0 100 V, R 20 Ω, u 0 20V. R L t = 0 (0+) =? i R u 4. Určete vstupní impedanci nezatíženého dvojbranu, je-li dána kaskádní matice A = 10-5j -5j -5j 5-5j 2 body 5. Symetrický spotřebič zapojený do hvězdy odebírá ze symetrického zdroje napětí celkový zdánlivý výkon 50 kva při účiníku cos = 0,9 (efektivní hodnota sdruženého napětí je 400V). Stanovte impedanci spotřebiče v každé fázi. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 2 / 7

6. Vypočtěte a zakreslete průběh proudu a napětí na indukčnosti. Obvod byl v čase t=0 v ustáleném stavu. R 1 t = 0 L ul R 2 7. Stanovte údaj ampérmetru (měří efekt. hodnotu) a vypočtěte jalový výkon odebíraný ze zdroje, jestliže u0 20 200sin1000t 3010sin3000tV I =? A 10 u 0( t) 100 F 8. Nakreslete symetrický Tčlánek a určete prvky z 21 a z 11 jeho impedanční matice. 3 body 9. Formulujte rovnici pro přechodný děj v obvodu na obrázku. Vypočtěte hodnotu R tak, aby přechodný děj byl kmitavý, dáno: L = 10mH a = 100F. t = 0 R L 10. Pro dvojbran na obrázku a) určete komplexní přenos napětí b) vypočtěte mezní úhlový kmitočet pro hodnoty L = 10 mh, R = 1 k c) nakreslete komplexní kmitočtovou charakteristiku, amplitudovou kmitočtovou charakteristiku, fázovou kmitočtovou charakteristiku L R U 1 U 2 strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 3 / 7

11. Dva dvojbrany s kaskádními maticemi A 1 a A 2 jsou zapojeny kaskádně. Určete: a) kaskádní matici výsledného zapojení A b) vypočtěte vstupní vlnovou impedanci výsledného zapojení c) vypočtěte amplitudu vstupního napětí U 1, má-li být při zatížení dvojbranu odporem R 2 = 10 amplituda napětí na výstupu U 2 = 10 V verze 19.11.2013 U 1 A U 2 2 A 0,1 30 2 1 A 2 2 0,15 20 2 4 body 12. Symetrický trojfázový zdroj (230/400V) zapojený do hvězdy napájí souměrný spotřebič o impedanci Z = 2045 o zapojený do hvězdy (nuly zdroje a spotřebiče nejsou propojeny, Y N = 0). Na vedení vznikne porucha (vodič mezi body A a B je přerušen). a) Určete proudy ve fázích spotřebiče před poruchou a po poruše. b) Vypočtěte příkon spotřebiče před a po poruše. A B Z 120 o -120 o Z Z Vzorová písemka: Elektromagnetické pole 2 body 1. Určete svodový odpor izolace koaxiálního kabelu délky. Poloměr žíly je a, vnitřní poloměr pláště je b, konduktivita izolace je. Vypočtěte svodový proud, je-li kabel připojen na napětí U = 1000V. 2. Určete směr a velikost intenzity elektrického pole E v bodech A, B, dutého válcového vodiče o poloměrech a,b a délce l, nabitého nábojem Q. l b aa B Q 3. Určete vlastní indukčnost cívky o N závitech navinuté na jádře o permeabilitě, poloměru R a délky R (předp., že magn. intenzita vně solenoidu je nulová). l R N strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 4 / 7

4. Odvoďte vztah pro kapacitu válcového kondensátoru verze 19.11.2013 5. Kotva a jádro elektromagnetu podle obrázku je z materiálu o permeabilitě Fe, průřez jádra je S, šířka vzduchové mezery je, počet závitů budící cívky je N a protéká jimi proud I. Stanovte sílu, kterou je kotva přitahována (rozptyl na vzduch. mezeře zanedbáme). I N l 1 l 2 6. Na železném jádře o průřezu 5 cm 2 je navinuta cívka. V jádře je magnetická indukce B m =1,8 sin (t + 30 ) T, která se harmonicky mění s kmitočtem f = 60 Hz. Určete efektivní hodnotu indukovaného napětí, je-li počet závitů cívky N = 100. 3 body 7. V bodech A, B určete směr a velikost intenzity magnetického pole H dvou rovnoběžných vodičů protékaných proudy I v opačném směru. y B[ dd ; ] I A -I d d x Elektrická měření Garant: doc. Ing. Olga Tůmová, Sc., KET 1. hyby (rozdělení chyb měření, šíření chyb ve výpočtech, chyba analogového měřicího přístroje, třída přesnosti, digitální měřicí přístroje - vyjadřování chyb). 2. Měřicí převodníky (změna rozsahu voltmetru a ampérmetru, různé způsoby pro různé systémy, napěťové a proudové měřicí transformátory - vlastnosti, podmínky provozu). 3. Analogový osciloskop, blokové schéma a popis jednotlivých bloků, osciloskopická obrazovka, princip, způsoby vychylování, osciloskop- režim Y-t, X-Y, využití. 4. Měření ss a stř aktivních veličin (napětí, proud, výkon přehled metod, možnosti přístrojů jejich princip a vlastnosti). 5. Měření odporů a impedancí (metody měření R, L,, M, Z). Elektrotechnické materiály Garant: doc. Ing. Eva Kučerová, Sc., KET 1. Materiály pro elektrické vodiče vlastnosti hlavních zástupců, použití 2. Magnetické materiály rozdělení, vlastnosti, materiály magneticky měkké, tvrdé, použití 3. Materiály na elektrické kontakty vlastnosti, použití 4. Elektroizolační materiály plynné, kapalné, anorganické zástupci, použití 5. Organické elektroizolační materiály druhy, vlastnosti, použití strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 5 / 7

Elektronika a informatika verze 19.11.2013 Garant: doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D., KAE Předmět: KAE/UET Úvod do elektroniky (popř. KAE/ZEK Základy elektroniky) 1. Polovodičová dioda, Schottkyho dioda, Zenerova dioda, luminiscenční dioda, vlastnosti, V- A charakteristiky 2. Bipolární tranzistor, unipolární tranzistor MOSFET, princip činnosti, V-A charakteristiky, omezující parametry 3. Vlastnosti operačního zesilovače (OZ), způsob napájení, korekce chyb, frekvenční charakteristiky 4. Invertující, neinvertující zapojení OZ, zesílení, převodní charakteristiky, součtový zesilovač s OZ, komparátor s OZ, závislost mezi vstupním a výstupním napětím, použití 5. Vlastnosti log. obvodů MOS, napájení, charakteristiky 6. Klopné obvod typu RS, D, T, JK, dělič frekvence, binární čítač KEE/SBTEK Technická ekologie Měření fyzikálních veličin životního prostředí Garant: doc. Ing. Olga Tůmová, Sc., KET Konzultanti: doc. Ing. Vlastimil Beran, Sc., KET doc. Ing. Olga Tůmová, Sc., KET 1. Vysvětlete pojmy: tlak přetlak podtlak, popište zařízení pro měření barometrického tlaku, tlakových rozdílů, principy deformačních manometrů, cejchování. 2. Metody měření průtočného množství plynných a kapalných médií, rychlostní sondy, anemometry, tepelné průtokoměry, vibrační a indukční průtokoměry. 3. Metody pro měření vlastností látek vlhkosti, kyselosti měrného elektrického odporu (vodivosti), spalného tepla (výhřevnosti). 4. Metody a prostředky pro měření teplot (i povrchových a teplotních polí), kapalinové teploměry, termočlánky, odporové snímače, pyrometry, princip termovize. 5. Nakreslete a popište blokové schéma zvukoměru, jeho cejchování, jednotky, hluk zařízení a hluk pozadí. 6. hvění, jednotky, měření a vliv chvění na člověka (stupně vlivu podle ISO normy), cesty šíření, měření chvění řidiče dopravního prostředku. 7. Analyzátory plynů (jejich dělení, princip katarometru a chromatografu). 8. Měření mikroklimatu (kata teploměr, teploměr Vernon, analyzátor B&K). 9. Měření kvality vzduchu (jednotky a vztahy, princip měření) a ventilace vzduchu v místnostech (druhy ventilace, vlastnosti trasovacího plynu, 3 metody měření rychlosti výměny vzduchu). Technika ochrany ovzduší Garant: prof. Ing. Jan Škorpil, Sc., KEE Konzultanti: prof. Ing. Jan Škorpil, Sc., KEE Ing. Milan Bělík, Ph.D., KEE 1. Proveďte přepočet koncentrace škodliviny udané v objemových jednotkách ppm na hmotnostní jednotky mg/m3 a na referenční obsah kyslíku. 2. Uveďte principy odlučování tuhých částic. 3. Uveďte principy a metody odlučování plynných škodlivin. 4. Popište metody odsiřování spalin. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 6 / 7

5. Uveďte způsoby snižování oxidů dusíku ze spalovacích procesů. 6. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona 86/2002. Emisní limit,měrná výrobní emise, emisní strop. Technologie odpadového hospodářství Garant: prof. Ing. Jan Škorpil, Sc., KEE Konzultant: Mgr. Eduard ŠČERBA, Ph.D. 1. Vysvětlete pojem odpad z hlediska environmentální legislativy a z hlediska preventivní strategie čistší produkce. 2. o je to kategorizace odpadů a jaký je její význam. 3. Vyjmenujte a popište způsoby využití a odstraňování odpadů. 4. Jaké jsou požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Jaké jsou environmentální požadavky na skládkování z hlediska ukládaných druhů odpadů. 6. Vysvětlete pojem Ekodesign jako nástroj pro minimalizaci vzniku odpadů a znečištění. Elektroenergetika Garant: prof. Ing. Jan Mühlbacher, Sc., KEE Konzultant: Ing. Milan Bělík, Ph.D., KEE 1. Diagram zatížení (charakteristický průběh, základní ukazatele zatížení, strategie pokrývání DZ). 2. Tepelné elektrárny uspořádání (blokové schéma), princip výroby elektřiny, tepelný oběh, výpočet účinnosti, provozní média. 3. Jaderné elektrárny uspořádání, popis základních okruhů, princip výroby elektřiny, typy a vlastnosti reaktorů, palivo, moderátor. 4. Vodní elektrárny uspořádání soustrojí, typy a parametry turbín. 5. Základní kritéria pro dimenzování vodičů, návrh, kontroly. 6. Zjednodušený výpočet zkratového proudu, charakteristické průběhy (porucha při průchodu nulou/mimo průchod nulou), napěťové a proudové poměry v síti se zkratovou poruchou a se zemním spojením. 7. Transformátor zapojení nakrátko/naprázdno, procentní reaktance, charakteristiky. 8. Synchronní stroj motorický/generátorický režim, charakteristiky. 9. Asynchronní stroj motorický/generátorický režim, charakteristiky. 10. Rozdělení napěťových hladin pro přenos a rozvod elektřiny v ČR, typy sítí, jejich řešení (konstrukce, provoz) a způsob jejich provozování z hlediska propojení uzlu transformátoru se zemí (výhody a nevýhody). Řešení proudových a napěťových poměrů na vedení, zvláštní druhy přenosu (přirozený výkon, Ferrantiho jev). xxx xxxxxxxxx xxx strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 7 / 7