Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną
|
|
- Lidia Romanowska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Ryszard KACPRZYK, Tomasz CZAPKA Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną Streszczenie. W pracy opisano układ wyładowczy z jonizacją wsteczną do wytwarzania zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano charakterystyki prądowo-napięciowe układów z klasycznym ulotem oraz z wyładowaniami wstecznymi. Ponadto omówiono wpływ szczeliny powietrznej między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną na uzyskiwane gęstości prądu na podstawie badań doświadczalnych i symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów skończonych. Abstract. Application of back corona discharge phenomenon in cold plasma generation process under atmospheric pressure was described in this paper. The comparison of current-voltage characteristics of classic corona and back corona discharge systems was made. Influence of the air gap between the dielectric layer and the grounded electrode was presented as the results of the experiment and computer simulation using a finite-element method. (Back ionisation discharge system). Słowa kluczowe: wyładowanie wsteczne, zimna plazma, perforowana warstwa dielektryczna. Keywords: back corona discharge, cold plasma, perforated dielectric layer. Wstęp Wyładowania elektryczne w gazach, obok akceleratorów cząstek, są obecnie najczęściej wykorzystywane do wytwarzania zimnej plazmy [1,2]. Rosnące zainteresowanie pierwszą metodą powiązane jest z relatywnie prostą realizacją, dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami. Plazma niskotemperaturowa (zimna) jest zjonizowanym gazem, zawierającym w swym składzie elektrony, jony, cząstki neutralne i wolne rodniki. W odróżnieniu do plazmy wysokotemperaturowej charakteryzuje się ona mniejszą gęstością zjonizowanych cząstek (<10 19 m -3 ) oraz nierównowagą termodynamiczną między elektronami a tzw. ciężkimi cząstkami (np. jony, atomy). Większość energii wyładowania przekazywana jest głównie elektronom, umożliwiając im uzyskanie temperatury rzędu 10 5 K. Gaz, w którym wytwarzana jest plazma, pozostaje w temperaturze pokojowej. Urządzeniami do wytwarzania zimnej plazmy z wykorzystaniem wyładowań elektrycznych są reaktory plazmowe. Do chwili obecnej opracowano wiele typów reaktorów plazmowych. Ze względu na rodzaj napięcia zasilania wyszczególnia się reaktory napięcia stałego, przemiennego i wysokiej częstotliwości [3]. Ze względu na rodzaj wyładowań elektrycznych rozróżnia się reaktory z wyładowaniami niezupełnymi, z barierą dielektryczną oraz z tzw. złożem upakowanym. Wszystkie wyżej wymienione typy rozwiązań urządzeń plazmowych mogą być wykorzystane w systemach pracujących pod ciśnieniem normalnym, tzw. APPS (Atmospheric Pressure Plasma Systems). Zimna plazma skutecznie stosowana jest m.in. do rozkładu gazów przemysłowych, spalinowych lub do produkcji ozonu [4-6]. Istotnym problemem występującym w reaktorach pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym jest uzyskanie stabilnej w czasie i o dużej gęstości wysokoenergetycznych elektronów zimnej plazmy. Gęstość elektronów w obszarze reaktora jest związana jednoznacznie z wartością prądu wyładowań. Jednym ze 177
2 sposobów uzyskania podwyższonej intensywności wyładowań elektrycznych, a co za tym idzie gęstości plazmy, jest wykorzystanie zjawiska jonizacji wstecznej. Zjawisko jonizacji wstecznej Wyładowanie wsteczne to rodzaj wyładowania niezupełnego, powstające w układzie z niesymetryczną konfiguracją elektrod (np. ostrze-płyta) i warstwą dielektryczną umieszczoną na elektrodzie niskopolowej. Zjawisko wyładowań wstecznych zaobserwowane zostało w latach 30-tych ubiegłego wieku, w elektrofiltrach, jako zjawisko niepożądane, prowadzące do wyraźnego obniżenia ich efektywności działania. Wyładowania wsteczne próbowano wykorzystać do wytwarzania zimnej plazmy już w końcu lat 80-tych (podwyższenie prądu wyładowania). Prace te są nadal kontynuowane. Poszukiwane są także nowe możliwości wykorzystania wspomnianego zjawiska [6,7]. Szkic ilustrujący proces powstawania wyładowań wstecznych przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Ilustracja powstawania wyładowań wstecznych w układzie z niesymetryczną konfiguracją elektrod Warunkiem koniecznym do powstania wyładowań wstecznych jest odpowiednio duża efektywna gęstość ładunku na powierzchni warstwy dielektrycznej. Podczas ulotu następuje elektryczne ładowanie wspomnianej warstwy do napięcia U, określonego przez gęstość prądu wyładowań oraz właściwości warstwy. Wartość napięcia U będzie zatem zależała od prądu ulotu J U, rezystywności skrośnej materiału warstwy ρ v oraz jej grubość d, zgodnie z zależnością: (1) U = J ρ d 178 U v Jeśli w warstwie dielektrycznej występują tzw. elektrycznie słabe punkty (pory), to może nastąpić w nich przekroczenie wartości krytycznej natężenia pola elektrycznego, lokalne wyładowanie oraz wstrzyknięcie dużej gęstości ładunku, przeciwnego znaku w stosunku do elektrody ulotowej. Proces ten może być opisany zależnością: (2) J U ρ v > Ekr Jednym z efektów wyładowania wstecznego jest podwyższenie wartości prądu wyładowania. Z badań empirycznym wynika, że wyładowania wsteczne obserwowane są dla dielektryków posiadających rezystywność skrośną powyżej Ωm. Na rysunku 2 przedstawiono rozkład wyładowań wstecznych, rozwijających się na elektrodzie niskopolowej pokrytej tkaniną szklaną [8]. Wybór tkaniny szklanej jako warstwy perforowanego dielektryka umożliwiał uzyskanie równomiernie rozłożonych wspomnianych słabych punktów w jego warstwie. Widoczne na rysunku 2 zaciemnione
3 VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 miejsca wskazują jednak na nierównomierny rozkład intensywności wyładowań wstecznych. Zaobserwowane zjawisko powiązano z występowaniem szczeliny powietrznej o niekontrolowanej grubości, pomiędzy warstwą tkaniny a elektrodą uziemioną. W celu wyjaśnienia przyczyny niejednorodnego rozkładu intensywności wyładowań wykonano badania doświadczalne oraz symulację komputerową wpływu grubości wymienionej wyżej szczeliny powietrznej na rozkład natężenia pola elektrycznego i intensywność wyładowań. Rys. 2. Rozkład jonizacji wstecznej na elektrodzie niskopolowej dla polaryzacji ujemnej napięcia zasilającego elektrody ulotowe, w powietrzu w warunkach normalnych Wyniki pomiarów i symulacji komputerowych Badania doświadczalne wykonano w układzie z jonizacją wsteczną, złożonym z elektrody ulotowej w postaci struny ze stopu miedzi i niklu (1) Ø = 30 μm, tkaniny szklanej o grubości (2) d = 0,2 mm, rezystywności skrośnej ρ = 1, Ωm, przenikalności elektrycznej ε = 2 oraz klatki Faradaya (3). Schemat układu do badania charakterystyk prądowo-napięciowych przedstawiono na rysunku 3. Rys. 3. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych układu z jonizacją wsteczną 179
4 Charakterystyki prądowo-napięciowe dla układu wyładowczego typu ostrzepłyta (klasyczny ulot) oraz z jonizacją wsteczną dla identycznej geometrii elektrod przedstawiono na rysunku 4. Wpływ szczeliny powietrznej na wartości prądu wyładowań sprawdzono przez wprowadzenie jednorodnej szczeliny o grubości 1 mm, a następnie powtórne wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej dla identycznej geometrii elektrod. Rys. 4. Charakterystyki prądowo-napięciowe układu z klasycznym wyładowaniem ulotowym i jonizacją wsteczną w powietrzu w warunkach normalnych (elektroda ulotowa spolaryzowana napięciem o biegunowości dodatniej, odległość między elektrodami 20 mm) Charakterystyki prądowo-napięciowe dla przypadku ze szczeliną i bez przedstawiono dla celów porównawczych na rysunku 5. Wprowadzenie szczeliny powietrznej pomiędzy warstwą dielektryka a elektrodą niskopolową prowadzi do przesunięcia charakterystyki I- U w stronę wyższych napięć. Rys. 5. Charakterystyki prądowo-napięciowe układu z jonizacją wsteczną przy braku oraz ze szczeliną powietrzną między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną w powietrzu w warunkach normalnych (elektroda ulotowa spolaryzowana napięciem o biegunowości ujemnej, odległość między elektrodami 20 mm, szerokość szczeliny 1 mm) 180
5 VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Dla przypadku układu ze szczeliną powietrzną i bez przeprowadzono również symulacje komputerowe rozkładu natężenia pola elektrycznego. Wykorzystano oprogramowanie Maxwell SV (oparte na obliczeniach metodą elementów skończonych) firmy Ansoft. Istotą tej części badań była ocena zależności maksymalnej wartości pola lokalnego w kanale warstwy dielektrycznej (modelującym słaby punkt warstwy lub jej perforację), decydującego w znacznym stopniu o intensywności wyładowania wstecznego, od grubości szczeliny powietrznej. Model określający geometrię układu wyładowczego, wraz z warunkami polaryzacji, zastosowany do przeprowadzenia analizy komputerowej przedstawiono na rysunku 6. Rys. 6. Model układu z jonizacją wsteczną stosowany do celów symulacji komputerowej Zasadniczymi elementami układu symulacyjnego są elektrody: napięciowa i niskopolowa, zapewniające wytwarzanie stałego pola elektrycznego oraz perforowana warstwa dielektryczna o znanej przenikalności ε oraz przewodności elektrycznej σ. Zastosowanie układu płasko-równoległego elektrod (a nie jak w części doświadczalnej układ ostrze-płyta) podyktowane jest założeniem o występowaniu praktycznie stałego pola w otoczeniu dielektryka perforowanego. Pole niejednorodne występuje tylko w pobliżu elektrody ulotowej. Wymiary otworu (kanału) w warstwie perforowanego dielektryka D i jego grubości d, odległości między elektrodami l oraz grubości potencjalnej szczeliny powietrznej x dobrano w taki sposób, aby odwzorować układ rzeczywisty opisany w części doświadczalnej. Dla celów symulacji komputerowych zachowano następujące proporcje: D/d = 2; l/d = 5,3; x/d = 0 0,27. Stan wyładowań koronowych (niezbędnych do wytworzenia wyładowań wstecznych) zamodelowano częściowo zjonizowanym powietrzem o niezerowej konduktywności (σ p = 10 9 S/m). Dla dielektryka niejednorodnego (tkanina), znajdującego się w obecności zjonizowanego powietrza, przyjęto σ d = S/m. Przenikalności elektryczne ustalono odpowiednio na poziomie ε p = 1 i ε d = 1,5. Symulacje rozkładów natężenia pole uzyskane przy założeniu konduktywności większych od zera dla kanału oraz dielektryka wykazały niewielki ich wpływ na rozkłady natężenia pola. W dalszej części przedstawiono zatem jedynie wyniki dla dielektryków idealnych, tzn. spełniających warunek σ p = σ d = 0. Dla uproszczenia procesu symulacji mechanizm powstawania wyładowań wstecznych w układzie ze szczeliną podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie w szczelinie powstają wyładowania niezupełne, prowadzące do zaniku pola w obszarze x 181
6 między dielektrykiem a elektrodą niskopolową. W drugim etapie poszukuje się punktu o najwyższej wartości natężenia pola, w którym należy spodziewać się rozwoju wyładowania wstecznego. Symulację prowadzono dla zadawanych wartości potencjału dla górnej V1 (etap wyładowań niezupełnych) lub obu stron warstwy dielektryka V1, V2 (w obszarze poza perforacja otworem) oraz potencjału elektrod płaskich górnej V3 i dolnej V, przyjętego równego zeru. Wartości potencjałów dobrano tak, aby uzyskiwać pola zbliżone do pól przebiciowych. W pierwszym etapie, gdy potencjał dolnej powierzchni warstwy dielektryka V2 jest pływający najwyższe natężenie pola elektrycznego występuje w szczelinie o grubości x (rys.7) obszar zaznaczony kolorem czerwonym. Prowadzi to ostatecznie do wystąpienia w niej wyładowań niezupełnych. Rys. 7. Rozkład natężenia pola elektrycznego w układzie wyładowczym dla U = +5 kv oraz V1 = 3 kv początek wyładowania niezupełnego w szczelinie x (x/d = 0,27) Zjawisko wyładowań niezupełnych prowadzi do zaniku pola wypadkowego w szczelinie i do zerowego potencjału powierzchniowego dolnej warstwy dielektrycznej V2. W drugim etapie, w wyniku działania źródeł na potencjale V1 i V3 rozkład pola elektrycznego ulega znaczącej zmianie. Maksymalna wartość pola, wskazująca na możliwość zainicjowania wyładowań wstecznych, występuje w kanale (perforacji) warstwy dielektryka, jak to uwidoczniono na rysunku 8. Podczas symulacji wyznaczono również zależności maksymalnych wartości lokalnego natężenia pola elektrycznego w kanale dielektryka o średnicy D od szerokości szczeliny x dla przypadku wymienionych wyżej etapów (pojawienia się wyładowań niezupełnych oraz wstecznych). Wyniki symulacji w postaci charakterystyk dla różnych wartości potencjału powierzchniowego V1 przedstawiono odpowiednio na rysunkach 9 i
7 VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Rys. 8. Rozkład natężenia pola elektrycznego w układzie wyładowczym dla U = +5 kv oraz V1 = 3 kv po wyładowaniu niezupełnym w szczelinie x (x/d = 0,27) początek wyładowania wstecznego w kanale D Rys. 9. Zależność maksymalnej wartości lokalnego natężenia pola elektrycznego w kanale dielektryka od szerokości szczeliny x dla różnych wartości potencjału powierzchniowego V1. Potencjał V2 pływający. Wnioski i uwagi Zjawisko wyładowań wstecznych pozwala uzyskać dla tej samej geometrii elektrod wyższe gęstości plazmy niskotemperaturowej w porównaniu z klasycznym ulotem. Wartości prądu wyładowań w układzie z dielektrykiem perforowanym w badanym przedziale napięć były ponad 2-krotnie wyższe niż w przypadku klasycznego ulotu (rys.4). Wyższe wartości prądu wyładowania dla podobnych napięć wskazują na 183
8 możliwość wykorzystania wyładowań wstecznych do wytwarzania zimnej plazmy o większej koncentracji w układzie wyładowczym. Rys. 10. Zależność maksymalnej wartości lokalnego natężenia pola elektrycznego w kanale dielektryka od szerokości szczeliny x dla różnych wartości potencjału powierzchniowego V1. Potencjał V2=0 Szczelina powietrzna pomiędzy warstwą dielektryka a elektrodą niskopolową powoduje zmiany właściwości wyładowczych układu z jonizacją wsteczną. Może prowadzić do przesunięcia charakterystyki prądowo-napięciowej, podwyższenia napięcia początkowego wyładowania (rys.5) oraz zmniejszenie lokalnej intensywności wyładowań i świecenia kanałów plazmowych w dielektryku (rys.2). Symulacje komputerowe wykazały, że maksimum natężenia pola elektrycznego przy założeniu braku wyładowań (niezupełnych) występuje w obszarze szczeliny powietrznej elektroda-dielektryk. W efekcie dochodzi w niej do wyładowania niezupełnego i zasadniczego zmniejszenia się pola w obszarze szczeliny. W takiej sytuacji następuje przemieszczenie się maksimum pola do kanału gazowego w dielektryku (rys.6 i 8), co sprzyja rozwojowi w nim wyładowania wstecznego. Symulacja komputerowa przeprowadzona przy przedstawionych wyżej założeniach potwierdza uzyskane wyniki eksperymentalne. Wyniki te wskazują również na wzrost wartości napięcia początkowego dla układu ze szczeliną powietrzną. Stosunek maksymalnej wartości natężenia pola w kanale dielektryka w sytuacji przed i po wystąpieniu wyładowania niezupełnego (zmniejszenia pola) w szczelinie powietrznej zależy od jej szerokości. Im grubsza szczelina, tym zmiana jest większa. Symulacje wykazały, że zależność maksymalnej wartości natężenia pola w kanale od grubości szczeliny może mieć różny przebieg dla zmienianych wartości potencjału powierzchniowego warstwy dielektryka V1. Pokazano, że w szczególnych warunkach zależność może mieć charakter rosnący lub wykazywać ekstremum. Wartość potencjału powierzchniowego V1może zależeć od właściwości elektrycznych perforowanego dielektryka oraz intensywności wyładowań koronowych (prądu ulotu). Zatem wpływ szczeliny powietrznej na charakterystyki prądowonapięciowe może zależeć od materiału warstwy. 184
9 VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Praca wykonana w ramach badań statutowych. Autorzy serdecznie dziękują dr. Czesławowi Stecowi za dyskusje i wiele cennych uwag w trakcie przygotowywania publikacji. LITERATURA [1] Penetrante B.M., Hsiao M.C., Bardsley J.N., Merritt B.T., Vogtlin G.E., Wallman P.H., K u t h i A., B u rkhart C.P., B a yl e s s J.R., Electron beam and pulsed corona processing of volatile organic compounds in gas streams, Pure Appl. Chem., 68 (1996), n.5, [2] K o g elshatz U., Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications, Plasma Chem. Plasma Process., 23 (2003), n.1, 1-46 [3] H a ckman R., A kiya m a H., Air Pollution Control by Electrical Discharges, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 7 (2000), n.5, [4] Urashima K., Chang J.S., Removal of volatile organic compounds from air streams and industrial flue gases by nonthermal plasma technology, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 7 (2000), n.5, [5] Magureanu M., Mandache N.B., Parvulescu V.I., Chlorinated Organic Compounds Decomposition in a Dielectric Barrier Discharge, Plasma Chem. Plasma Process., 27 (2007), n.6, [6] K a c p rz yk R., M i sta W., Decomposition of toluene using non-thermal plasma reactor at room temperature, Catal. Today, 137 (2008), n.1-2, [7] Jaworek A., Krupa A., Czech T., Back-corona generated plasma for decomposition of hydrocarbon gaseous contaminants, J. Phys. D-Appl. Phys., 29 (1996), n.9, [8] K a c p rz yk R., M ista W., Cz apka T., Back ionisation cold plasma reactor with parallel gas flow, III International Conference on Advances in Processing Testing and Applications of Dielectric Materials. APATDM '2007, Wrocław, Poland, September 26-28, Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, Autorzy: dr hab. inż. Ryszard Kacprzyk, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, ryszard.kacprzyk@pwr.wroc.pl; mgr inż. Tomasz Czapka, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, tomasz.czapka@pwr.wroc.pl. 185
10
Technologia wytwarzania ozonu z wykorzystaniem reaktora niskotemperaturowej plazmy
IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Tomasz CZAPKA 1, Mateusz CHRZANOWSKI 1 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1) Technologia
Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra rządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 8 Wytrzymałość
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL
PL 226367 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226367 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 413877 (51) Int.Cl. A61L 2/14 (2006.01) H05H 1/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN -68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Teoria do ćwiczenia
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA
ROZKŁAD ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ZA POMOCĄ WYŁADOWANIA WSTECZNEGO
III Symp. Ograniczanie Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery. POL-EMIS 96, Szklarska Poręba 3 maja - 2 czerwca 1996, 249-58 Andrzej KRUPA Anatol JAWOREK Tadeusz CZECH Instytut Maszyn Przepływowych, Polska
Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1
Wykład 8 Właściwości materii Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 18 listopada 2014 Biophysics 1 Właściwości elektryczne Właściwości elektryczne zależą
Ocena rozkładu ładunku na powierzchni elektretów
Bożena ŁOWKIS 1, Jan KUPRACZ 1 Politechnika Wrocławska, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1) Ocena rozkładu ładunku na powierzchni elektretów Streszczenie W artykule przedstawiono zagadnienia
Wpływ warunków formowania elektretów z folii PTFE na ich własności
VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 01 Adam GUBAŃSKI 1 Jan KUPRACZ Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1) Wpływ warunków formowania elektretów
UKŁADY KONDENSATOROWE
UKŁADY KONDENSATOROWE 3.1. Wyprowadzić wzory na: a) pojemność kondensatora sferycznego z izolacją jednorodną (ε), b) pojemność kondensatora sferycznego z izolacją warstwową (ε 1, ε 2 ) c) pojemność odosobnionej
Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM
Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM Równania Maxwella dive = ρ εε 0 prawo Gaussa dla pola elektrycznego divb = 0 rote = db dt prawo Gaussa dla pola magnetycznego prawo indukcji Faradaya rotb = μμ 0 j + εε 0 μμ 0
Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.
Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, 2017 Spis treści Wstęp 13 ROZDZIAŁ 1 Laboratorium Wysokich Napięć. Organizacja i zasady bezpiecznej
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA
Podstawy fizyki wykład 8
Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Ładunek elektryczny Grecy ok. 600 r p.n.e. odkryli, że bursztyn potarty o wełnę przyciąga inne (drobne) przedmioty. słowo
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Paweł Rózga Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki
Wytrzymałość udarowa izolacji gazowej, ciekłej i stałej - doświadczenia z laboratoryjnych prac eksperymentalnych Paweł Rózga Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki 16.05.2019, Toruń 2 Plan prezentacji
Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki
WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH ESTRÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)
MORFOLOGIA WYŁADOWANIA WSTECZNEGO
VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ELEKTROFILTRY 2002 Kraków, 19-21 września 2002, 71-78 MORFOLOGIA WYŁADOWANIA WSTECZNEGO Doc. dr hab. inż. Anatol JAWOREK 1, Dr Tadeusz CZECH 1, Dr inż. Andrzej KRUPA 1,
Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra rządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Protokół
Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane
Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane Półprzewodnik typu n IV-Ge V-As Jeżeli pięciowartościowy atom V-As zastąpi w sieci atom IV-Ge to cztery elektrony biorą udział w wiązaniu kowalentnym,
8. Wyniki procesu identyfikacji
8. Wyniki procesu identyfikacji Podczas badań laboratoryjnych zostały wyodrębnione serie pomiarowe, które nie były brane pod uwagę w trakcie tworzenia odcisku palca defektów. Następnie serie te zostały
Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni
KONDENSATORY Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Natężenie pola wewnątrz przewodnika E = 0 Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni Potencjał elektryczny wewnątrz
Badania starzeniowe kompozytowych materiałów ekranujących pole EM wytworzonych metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego
IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Marcin LEWANDOWSKI 1 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1) Badania starzeniowe kompozytowych
Kamera do detekcji wyładowań ulotowych
Kamera do detekcji wyładowań ulotowych Przegląd prezentacji Czym jest wyładowanie ulotowe? Skutki wyładowań ulotowych Widmo elektromagnetyczne Zasada działania kamery ulotowej Przykładowe miejsca występowania
WŁAŚCIWOŚCI IDEALNEGO PRZEWODNIKA
WŁAŚCIWOŚCI IDEALNEGO PRZEWODNIKA Idealny przewodnik to materiał zawierająca nieskończony zapas zupełnie swobodnych ładunków. Z tej definicji wynikają podstawowe własności elektrostatyczne idealnych przewodników:
Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra rządzeń Elektrycznych i TWN 0- Lublin, ul. Nadbystrzycka A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja do ćwiczenia
Natężenie prądu elektrycznego
Natężenie prądu elektrycznego Wymuszenie w przewodniku różnicy potencjałów powoduje przepływ ładunków elektrycznych. Powszechnie przyjmuje się, że przepływający prąd ma taki sam kierunek jak przepływ ładunków
BADANIA WPŁYWU ELEKTROD SIATKOWYCH I DIELEKTRYKA WŁÓKNISTEGO NA WYŁADOWANIA BARIEROWE
Ernest GNAPOWSKI BADANIA WPŁYWU ELEKTROD SIATKOWYCH I DIELEKTRYKA WŁÓKNISTEGO NA WYŁADOWANIA BARIEROWE STRESZCZENIE Badano model reaktora plazmowego z wyładowaniami barierowymi jako źródło nietermicznej
Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod
POLITECHNIKA LBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA RZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 0 Hz przy
Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy
Świerk 10.08.2015 Analiza dynamiki fali gazowej wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy Andrzej Horodeński Bogdan Staszkiewicz Celem pracy jest sprawdzenie, czy fala gazowa wytwarzania
Badanie rozkładu pola elektrycznego
Ćwiczenie 8 Badanie rozkładu pola elektrycznego 8.1. Zasada ćwiczenia W wannie elektrolitycznej umieszcza się dwie metalowe elektrody, połączone ze źródłem zmiennego napięcia. Kształt przekrojów powierzchni
Podpis prowadzącego SPRAWOZDANIE
Imię i nazwisko.. Grupa. Data. Podpis prowadzącego. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM POFA/POFAT - ĆWICZENIE NR 1 Zadanie nr 1 (plik strip.pro,nazwa ośrodka wypełniającego prowadnicę - "airlossy") Rozważamy przypadek
Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały
Politechnika Lbelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0- Lblin, l. Nadbystrzycka A www.keitwn.pollb.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrkcja do ćwiczenia
Napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych na zwilżonej kroplami wody powierzchni gumy silikonowej
Witold BRETUJ 1, Adam PELESZ 1 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1) Napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych na zwilżonej kroplami wody
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 03/18. RYSZARD KACPRZYK, Wrocław, PL AGNIESZKA GRYGORCEWICZ, Wrocław, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230284 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 422860 (22) Data zgłoszenia: 15.09.2017 (51) Int.Cl. B06B 1/06 (2006.01)
Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH
METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH (2) (3) (10) (11) Modelowanie i symulacje obiektów w polu elektromagnetycznym 1 Rozwiązania równań (10-11) mają ogólną postać: (12) (13) Modelowanie i symulacje obiektów w
Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.
Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI. 1. Ładunki q 1 =3,2 10 17 i q 2 =1,6 10 18 znajdują się w próżni
Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego
VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Andrzej SOWA 1, Krzysztof WINENIK 2 Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny (1), DEHN Polska (2) Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem
Badanie rozkładu pola elektrycznego
Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych
MODELOWANIE UZIOMÓW W WANNIE ELEKTROLITYCZNEJ
Ćwiczenie 0 MODLOWAN UZOMÓW W WANN LKTROLTYCZNJ Ćwiczenie 0 MODLOWAN UZOMÓW W WANN LKTROLTYCZNJ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie rozkładu potencjału elektrycznego V na powierzchni gruntu
Rys.1. Struktura fizyczna diody epiplanarnej (a) oraz wycinek złącza p-n (b)
Ćwiczenie E11 UKŁADY PROSTOWNIKOWE Elementy półprzewodnikowe złączowe 1. Złącze p-n Złącze p-n nazywamy układ dwóch półprzewodników.jednego typu p w którym nośnikami większościowymi są dziury obdarzone
Wytrzymałość dielektryczne powietrza w zależności od ciśnienia
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra rządzeń Elektrycznych i TWN 0-8 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja do
POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA
POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA gdzie: Q, q ładunki elektryczne wyrażone w kulombach [C] r - odległość między ładunkami Q i q wyrażona w [m] ε - przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska, w jakim
Efekt ekranowania podczas elektryzacji cząstek aerozoli w głowicach z naddźwiękowym przepływem gazu
VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 010 Ryszard KACPRZYK, Paweł ŻYŁKA Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Efekt ekranowania podczas elektryzacji
Badanie wyładowań ślizgowych
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr Badanie wyładowań ślizgowych Grupa dziekańska... Data wykonania
PORÓWNANIE PROGRAMÓW MAXWELL ORAZ FEMM DO SYMULACJI ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Grzegorz MALINOWSKI* Krzysztof SIODŁA* PORÓWNANIE PROGRAMÓW MAXWELL ORAZ FEMM DO SYMULACJI ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.
PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
technologie plazmowe, oczyszczanie spalin Sylwia WITMAN, Andrzej PAWELEC, Andrzej G. CHMIELEWSKI * TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Intensywny rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
Badanie rozkładu pola elektrycznego
Ćwiczenie 8 Badanie rozkładu pola elektrycznego 8.1. Zasada ćwiczenia W wannie elektrolitycznej umieszcza się dwie metalowe elektrody, połączone ze źródłem zmiennego napięcia. Kształt przekrojów powierzchni
Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe
VI. Prostownik jedno i dwupołówkowy Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania układu prostownika jedno i dwupołówkowego. A) Wstęp teoretyczny Prostownik jest układem elektrycznym stosowanym do zamiany prądu
Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych
Część 2 Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych Łukasz Starzak, Przyrządy i układy mocy, studia niestacjonarne, lato 2018/19 23 Półprzewodniki
Zastosowanie symulacji rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni 3D do oceny procesu inicjacji wyładowań elektrycznych w oleju
Paweł RÓZGA Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki Zastosowanie symulacji rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni 3D do oceny procesu inicjacji wyładowań elektrycznych w oleju Streszczenie.
XLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (1996/1997). Stopień III, zadanie doświadczalne D
KOOF Szczecin: www.of.szc.pl XLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (1996/1997). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej; Fizyka w Szkole Nr 1, 1998 Autor: Nazwa zadania: Działy:
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY Dariusz CZERWIŃSKI, Leszek JAROSZYŃSKI Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.
Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Ka i Kb promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę
Zwój nad przewodzącą płytą
Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której
KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV
Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej
Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe
Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody
NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 85 Electrical Engineering 016 Krzysztof KRÓL* NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU W artykule zaprezentowano
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
Badanie wyładowań ślizgowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-1 Lublin, ul. Nadbystrzycka A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja do
Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś
Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Rodzaje zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki, SO 2 dwutlenek azotu, NO 2 tlenek węgla, CO
Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych
Dielektryki Dielektryk- ciało gazowe, ciekłe lub stałe niebędące przewodnikiem prądu elektrycznego (ładunki elektryczne wchodzące w skład każdego ciała są w dielektryku związane ze sobą) Jeżeli do dielektryka
Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α
Elektrostatyka ŁADUNEK elektron: -e = -1.610-19 C proton: e = 1.610-19 C neutron: 0 C n p p n Cząstka α Ładunek elektryczny Ładunek jest skwantowany: Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest
Ćwiczenie 4. Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET
Ćwiczenie 4 Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych tranzystorów polowych złączowych oraz z izolowaną
Ćwiczenie nr 23. Charakterystyka styku między metalem a półprzewodnikiem typu n. str. 1. Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie nr 23 Charakterystyka styku między metalem a półprzkiem typu n. Cel ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyki napięciowo - prądowej złącza metal-półprzk n oraz zaobserwowanie działania elementów
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s
PL B1. Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL
PL 225214 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225214 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 414026 (22) Data zgłoszenia: 16.09.2015 (51) Int.Cl.
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 Parametry statyczne tranzystorów polowych złączowych Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk tranzystorów polowych złączowych
Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych
Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. 0323591197, e-mail: izajen@wp.pl opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii
Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego
Dielektryki właściwości makroskopowe Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przewodniki i izolatory Przewodniki i izolatory Pojemność i kondensatory Podatność dielektryczna
Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku
Fizyka w poprzednim odcinku Obliczanie natężenia pola Fizyka Wyróżniamy ładunek punktowy d Wektor natężenia pola d w punkcie P pochodzący od ładunku d Suma składowych x-owych wektorów d x IĄGŁY ROZKŁAD
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH
3. ZŁĄCZE p-n 3.1. BUDOWA ZŁĄCZA
3. ZŁĄCZE p-n 3.1. BUDOWA ZŁĄCZA Złącze p-n jest to obszar półprzewodnika monokrystalicznego utworzony przez dwie graniczące ze sobą warstwy jedną typu p i drugą typu n. Na rysunku 3.1 przedstawiono uproszczony
cz.3 dr inż. Zbigniew Szklarski
Wykład : lektrostatyka cz.3 dr inż. Zbigniew zklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.zklarski/ Przykłady Jaka musiałaby być powierzchnia okładki kondensatora płaskiego, aby, przy odległości
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych
Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORAORUM ELEKRONK Ćwiczenie 1 Parametry statyczne diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk podstawowych typów diod półprzewodnikowych oraz zapoznanie
Odp.: F e /F g = 1 2,
Segment B.IX Pole elektrostatyczne Przygotował: mgr Adam Urbanowicz Zad. 1 W atomie wodoru odległość między elektronem i protonem wynosi około r = 5,3 10 11 m. Obliczyć siłę przyciągania elektrostatycznego
Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych
Część 2 Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych Łukasz Starzak, Przyrządy półprzewodnikowe mocy, zima 2015/16 20 Półprzewodniki Materiały, w których
Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.
Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Kα i Kβ promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę
Elektroaerozole wytwarzanie i zastosowanie w ochronie roślin
Elektroaerozole wytwarzanie i zastosowanie w ochronie roślin Ryszard KACPRZYK Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Projekt Rozwojowy Nr R01 15 03 WSTĘP Elektroaerozole? Po co? Wymagają
ELEKTRONIKA ELM001551W
ELEKTRONIKA ELM001551W Podstawy elektrotechniki i elektroniki Definicje prądu elektrycznego i wielkości go opisujących: natężenia, gęstości, napięcia. Zakres: Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostek,
Tranzystory polowe FET(JFET), MOSFET
Tranzystory polowe FET(JFET), MOSFET Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Publikacja współfinansowana
Dielektryki i Magnetyki
Dielektryki i Magnetyki Zbiór zdań rachunkowych dr inż. Tomasz Piasecki tomasz.piasecki@pwr.edu.pl Wydanie 2 - poprawione ponownie 1 marca 2018 Spis treści 1 Zadania 3 1 Elektrotechnika....................................
Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski
Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:
Pole elektryczne w ośrodku materialnym
Pole elektryczne w ośrodku materialnym Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Stała dielektryczna Stała
KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI. Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Obliczenie rozkładu temperatury generującego
2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J
2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 2. Łączenie i pomiar pojemności i indukcyjności Wprowadzenie Pojemność
Łukowe platerowanie jonowe
Łukowe platerowanie jonowe Typy wyładowania łukowego w zależności od rodzaju emisji elektronów z grzaną katodą z termoemisyjną katodą z katodą wnękową łuk rozłożony łuk z wędrującą plamką katodową dr K.Marszałek
Wyładowania elektryczne w estrach biodegradowalnych w układzie z przegrodą izolacyjną
Wyładowania elektryczne w estrach biodegradowalnych w układzie z przegrodą izolacyjną Paweł Rózga, Bartłomiej Pasternak, Marcin Stanek, Artur Klarecki Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki 16.05.2019,
Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym
Wykład 8 Dielektryk w polu elektrycznym Polaryzacja dielektryka Dielektryk (izolator), w odróżnieniu od przewodnika, nie posiada ładunków swobodnych zdolnych do przemieszczenia się na duże odległości.
Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)
Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)
ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące
Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika
WYKORZYSTANIE SYSTEMU PD SMART DO PORÓWNANIA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W OLEJU MINERALNYM I ESTRZE SYNTETYCZNYM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Grzegorz MALINOWSKI* WYKORZYSTANIE SYSTEMU PD SMART DO PORÓWNANIA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W OLEJU MINERALNYM I ESTRZE
POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW
Ćwiczenie 65 POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW 65.1. Wiadomości ogólne Pole magnetyczne można opisać za pomocą wektora indukcji magnetycznej B lub natężenia pola magnetycznego H. W jednorodnym ośrodku