Elektryczne Urzÿdzeniaÿ odbiorcze



Podobne dokumenty

ż ý ý ż ż Ż ż ż Ż Ż ć Ą Ż ő ć Ł ż ż ć ő í Ż Ż Ż Ż ż Ą ć Ą ć ő ż ć Ą ć ý é ď Ź Ę ć Ę ý

Ż ć Ś Ż Ą ő ć ć Ż ć Ż Ź Ż é Ż ľ ľ ź


Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego. dr inż. Zbigniew Waradzyn


Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)


1. Podstawy teoretyczne. Rysunek 1. Piec indukcyjny Kjellina ilustrujący zasadę nagrzewania indukcyjnego

Pomiar mocy użytecznej i sprawności wzbudnika generatora indukcyjnego wielkiej częstotliwości metodą kalorymetryczną


Temat: Wzmacniacze selektywne

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE

Spis treści 3. Spis treści

ECOsine TM PASYWNY FILTR HARMONICZNYCH PAŹDZIERNIK 2008 PASYWNY FILTR HARMONICZNYCH

= e. m λ. Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI. 1.Wiadomości podstawowe

NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE


Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

SCHEM A TY URZĄDZEŃ R A DIO ELEKTRO NICZNYC H. Odbiornik radiofoniczny KANKAN I I SARABANDA I I. Producent: Zakłady Radiowe.

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Generatory drgań sinusoidalnych LC

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Elektryczne źródła ciepła i światła. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Część 2. Sterowanie fazowe

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

u(t)=u R (t)+u L (t)+u C (t)

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Indukcyjna płyta grzejna - wyznaczanie sprawności sprzętu AGD

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.

Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyczne w przemyśle / Czesław Grzbiela, Andrzej Machowski. -wyd. 2. Katowice, 2010.

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

I, II I, II 8. BADANIE WNĘKOWEJ NAGRZEWNICY MIKROFALOWEJ Cel ćwiczenia:

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

Właściwości światła laserowego

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Spis treœci. Spis skrótów Spis oznaczeñ Wstêp... 15

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2001

Ćwiczenie nr 4. Filtry w układach zasilających

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4

Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne


Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH

Generatory. Podział generatorów

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Elektryczne promienniki podczerwieni. Delestre Industrie OGRZEWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI

NAGRZEWANIE POJEMNOŚCIOWE

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

MarkoM KARTA KATALOGOWA OSUSZACZ MIKROFALOWY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH. Siemianowice tel.(32) ul.powstańców 24

SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75%

Sterowanie silników. Styczniki do 2750A i 900kW

Spis treœci. Wstêp... 9

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nagrzewanie pojemnościowe i mikrofalowe dr hab. inż. Jerzy Pasternak, prof. AGH

Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy

ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

GENERATORY DRGA K.M.Gawrylczyk 1

Od autora Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Elektrotechnika teoretyczna

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

Transkrypt:

ELFÿ2434 Elektryczne Urzÿdzeniaÿ odbiorcze Urzÿdzeniaÿpromiennikoweÿ iÿpojemnoýciowe drÿinþ.ÿmarekÿszuba Bud.ÿD-20,ÿpok.ÿ711,ÿ 20,ÿpok.ÿ711,ÿe-mail:ÿ marek.szuba@pwr.wroc.pl

Metodaÿpromiennikowa Metodaÿpolegaÿnaÿwytwarzaniuÿciepüaÿkosztemÿenergiiÿ promienistejÿemitowanejÿprzezÿelektryczneÿpromiennikiÿ podczerwieni. Promiennikÿpodczerwieniÿprzetwarzaÿenergiû elektrycznÿ naÿ energiû promienistÿ (energiû promieniowaniaÿ elektromagnetycznegoÿwÿzakresieÿpodczerwieni. Pasmoÿpodczerwieni:ÿ0,78ÿÿ 1000 ÿm Promiennikiÿpodczerwieniÿdzielÿ siû na:ÿprzewodoweÿ (inkadescencyjne)ÿiÿbezprzewodoweÿ(kwantoweÿgeneratoryÿ promieniowaniaÿ- irasery). Promieniowanieÿpromiennikówÿmaÿwidmoÿciÿgüe.ÿOÿrozküadzieÿ widmowymÿemitancjiÿenergetycznejÿdecydujeÿtemperaturaÿ úródüaÿpromieniowania.

Metodaÿpromiennikowaÿÿ promienniki podczerwieni Promienniki podczerwieni: a) lampowy; b) kwarcowy 1-þarnik; 2-wspornik; 3-doprowadzenie prýdu; 4-süupek; 5- odwiewka; 6-nóþka; 7-baûka; 8-odbüyúnik; 9-trzonek; 10-rura kwarcowa

Metodaÿpromiennikowaÿÿ nagrzewanie promiennikowe Do wnùtrza wsadu wnika tylko czùúø P r mocy promienistej P ro padajÿcejÿnaÿwsad: P r =ÿ(1-ÿ r )P ro, gdzieÿÿ r ÿ caükowity wsp. odbicia promieniowania Czûýù mocyÿp r ulegaÿabsorpcjiÿweÿwsadzie.ÿwtedyÿsprawnoýù absorpcyjnaÿwynosi:ÿÿþ a =ÿp rý /P r Nagrzewanieÿpromiennikoweÿjestÿnierównomierneÿwÿobjûtoýciÿ wsaduÿiÿzaliczaÿsiû doÿgrzejnictwaÿpowierzchniowego.ÿistotnÿ przyczynÿ nierównomiernoýciÿjestÿzaleþnoýù wspóüczynnikówÿ odbiciaÿiÿpochüanianiaÿodÿdüugoýciÿfali. Zastosowania:ÿnagrzewanieÿwsadówÿoÿmaüejÿgruboýciÿnp.ÿ suszenieÿlakierów,ÿkleju,ÿtkanin,ÿskóry,ÿpapieru,ÿpowüokÿ warstwowych,ÿproszków,ÿgranulatów,ÿziarenÿitp.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ podstawy W metodzie pojemnoúciowej wykorzystuje siù efekty cieplne wywoüane przepolaryzowywaniem siù wsadu (nagrzewanie dielektryków), býdö przepolaryzowywaniem siù wsadu i püyniùciem przemiennych prýdów przewodzenia (nagrzewanie oúrodków póüprzewodzýcych). Zaletý metody pojemnoúciowej jest przede wszystkim realizowanie w niej bezpoúredniego sposobu nagrzewania wsadów süabo przewodzýcych ciepüo (izolatorów ciepüa). Pozwala to na uzyskanie duþej intensywnoúci nagrzewania wsadów, prowadzýcej do krótkich czy bardzo krótkich czasów ich skroúnego nagrzania, przy duþej równomiernoúci nagrzewania. Ponadto, w przypadku wsadów elektromagnetycznie niejednorodnych, wykorzystuje siù czùsto w praktyce moþliwoúø ich selektywnego (miejscowego: punktowego, warstwowego) nagrzewania.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ parametry techniczne Moce urzýdzeû do nagrzewania pojemnoúciowego zawierajý siù w granicach kilkuset W do kilkuset kw (1MW). Sprawnoúci caükowite nie przekraczajý zwykle wartoúci 0,5. Czùstotliwoúci pól stosowane w grzejnictwie pojemnoúciowym zawierajý siù w granicach: 1 ÿ 100 MHz Zastosowania metody pojemnoúciowej: ÿ produkcjaÿwyrobówÿzÿtworzywÿsztucznych, ÿ klejenieÿdrewnaÿþywicamiÿtermoutwardzalnymi, ÿ suszenieÿdrewna,ÿtytoniu,ÿbaweüny,ÿtkaninÿitp.., ÿ wulkanizacjaÿkauczukuÿiÿprodukcjaÿwyrobówÿgumowych, ÿ suszenieÿiÿsterylizacjaÿproduktówÿwÿprzemyýleÿspoþywczymÿiÿ farmaceutycznym.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ uküad zastùpczy i parametry techniczne Uküad zastùpczy: C ÿ kondensator idealny (bezstratny) R ÿ rezystancja, tak dobrana, þe moc wydzielona na niej podczas przepüywu prýdu I jest równa mocy grzejnej generowanej we wsadzie rzeczywistym. ü e ÿ kýt strat dielektrycznych

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ uküad zastùpczy i parametry techniczne Mocÿgrzejnaÿgenerowanaÿweÿwsadzie:ÿÿÿÿP g =ÿu R I øatwoÿzauwaþyù,ÿþe:ÿu R =ÿuÿsinü e,ÿiÿ=ÿu c /X c =ÿûcucosü e Uwzglûdniajÿcÿpowyþszeÿzaleþnoýci,ÿmocÿgrzejnÿ moþnaÿ wyraziù wzorem: P g ü tgÿ þf U 2 sin 2ÿ ü 2þf U 2 e e 2 1ý tg ÿ e tgü e ÿ wspóüczynnik strat dielektrycznych (dla materiaüów nagrzewanych pojemnoúciowych jest bardzo maüy, zatem tgõe<<1, co pozwala napisaø, þe 1+tg 2 ü e þ 1.ÿWtedy: P g =ÿ2 fcu 2 tgü e

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ uküad zastùpczy i parametry techniczne Z zaleþnoúci: P g =ÿ2 fcu 2 tgü eÿÿ wynika,ÿþe P g moþnaÿ regulowaù poprzezÿzmianû f orazÿu (ograniczenia!!). Nagrzewnicaÿpojemnoýciowaÿÿ kondensator püaski Jeúli Cÿ=ÿúS/dÿÿÿto: P g =ÿ2 fÿú SU 2 tgü e /d aÿobjûtoýciowaÿgûstoýù mocyÿgrzejnejÿwynosi: P v =ÿp g /Vÿ=ÿ2 fúu 2 tgü e /d 2

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ uküady züoþone Uküadÿszeregowy: U 1 /U 2 þ C 2 /C 1 =ÿú 2 d 1 /ú 1 d 2 Zachodzÿ takþeÿzaleþnoýci:ÿÿÿe 1 /E 2 =ú 1 /ú 2 P v1 =ÿ2 fe 12 ú 1 tgü e1 ;ÿÿÿÿÿÿÿp v2 =ÿ2 fe 22 ú 2 tgü e2 Wsadÿszeregowy: P P v1 v2 ü 2 1 tgÿ tgÿ e1 e2 Wsadÿrównolegüy: P P v1 v2 ü 1 2 tgÿ tgÿ e1 e2

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ rozküady temperatur Przyküadowe skroúne rozküady temperatury we wsadzie dielektrycznym nagrzewanym metodý pojemnoúciowý (bezpoúredniý, objùtoúciowý) (A) i metodami poúrednimi (selektywnymi - powierzchniowymi) (B), po czasach: ô 3 >ÿ 2 >ÿ 1

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ öródüa zasilania urzýdzeû Doÿzasilaniaÿpojemnoýciowychÿurzÿdze grzejnychÿstosujeÿsiû: - lampoweÿ(triodowe)ÿgeneratoryÿmocy, - lampoweÿrezonansoweÿwzmacniaczeÿmocy. Wymaganiaÿtechniczneÿdlaÿgeneratoraÿ(wzmacniacza)ÿmocy 1. zmianyÿwarunkówÿpracyÿnieÿmogÿ prowadziù doÿuszkodze, 2. dopuszczalnaÿduþaÿzmiennoýù mocyÿwydzielanejÿweÿwsadzieÿ (wymaganiaÿprocesuÿtechnologicznego), 3. niewielkieÿzmianyÿczûstotliwoýciÿdrga (dopuszczalneÿ technologicznie)ÿbezawaryjnaÿpracaÿwÿotoczeniuÿoÿduþejÿ wilgotnoýci,ÿzapyleniuÿoraz 4. przyÿwysokiejÿtemperaturzeÿotoczenia, 5. moþliwoýù regulacjiÿparametrówÿpracyÿwÿszerokichÿgranicach, 6. zminimalizowanyÿpoziomÿzaküóce innychÿurzÿdze elektrycznychÿ iÿelektronicznychÿ(m.in.ÿpoziomÿzaküóce radioelektrycznych), 7. coÿnajwyþejÿdopuszczalneÿ(graniczne)ÿpoziomyÿpólÿ elektromagnetycznychÿnaÿstanowiskachÿpracy.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ öródüa zasilania urzýdzeû Schematÿblokowyÿlampowegoÿ generatoraÿduþejÿmocyÿdoÿ nagrzewaniaÿpojemnoýciowego. 1ÿ- sieù zasilajÿcaÿýredniegoÿ napiûcia,ÿ2ÿ- üÿcznik, 3ÿ- transformatorÿobniþajÿcy,ÿ 4ÿÿ sterownik tyrystorowy, 5 - transformator wysokiego napiùcia, 6 - prostownik wysokonapiùciowy, 7 - filtr, 8 - lampa generacyjna, 9 - obwód rezonansowy, 10 - filtr wyþszych harmonicznych, 11 ÿ kabel koncentryczny (alternatywnie), 12 - uküad dopasowujýcy, 13 - kondensator grzejny, 14 ÿ uküad sterowania.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ öródüa zasilania urzýdzeû Rezonansowe wzmacniacze mocy (tzw. generatory obcowzbudne) sý zazwyczaj uküadami wielostopniowymi, powielajýcymi i wzmacniajýcymi drgania generatora kwarcowego o úciúle stabilizowanej czùstotliwoúci. Utrzymanie stabilnej wartoúci czùstotliwoúci obwodu rezonansowego, zaleþnej od odwrotnoúci pierwiastka iloczynu indukcyjnoúci i pojemnoúci, moþliwe jest np. przez zastosowanie, w miejsce tradycyjnego obwodu rezonansowego o parametrach skupionych (cewka - kondensator grzejny), obwodu wnùkowego o duþej pojemnoúci i maüej indukcyjnoúci (duþej dobroci), w którym kondensator grzejny o zmieniajýcej siù w czasie pojemnoúci, stanowi jedynie niewielký czùúø caüej pojemnoúci uküadu rezonansowego.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ obwody rezonansowe Ewolucjaÿobwodówÿrezonansowych:ÿa)ÿobwódÿoÿduþejÿindukcyjnoýciÿiÿmaüejÿ pojemnoýci;ÿb)ÿobwódÿoÿzwiûkszonejÿpojemnoýciÿiÿzmniejszonejÿ indukcyjnoýci;ÿc)ÿobwódÿoÿduþejÿpojemnoýciÿiÿmaüejÿindukcyjnoýciÿuzyskanejÿ wÿwynikuÿzastÿpieniaÿcewkiÿkabüÿkiemÿzÿtaýmy; d)ÿobwódÿoÿbardzoÿduþejÿpojemnoýciÿiÿbardzoÿmaüejÿindukcyjnoýciÿuzyskanejÿ dziûkiÿwprowadzeniuÿdrugiegoÿrównolegüegoÿkabüÿkaÿzÿtaýmy;ÿe)ÿuküadÿ wnûkowy;ÿf)ÿwidokÿuküaduÿwnûkowego;ÿ1ÿ- püytyÿkondensatora,ÿ2ÿ- przewódÿ wewnûtrznyÿ(maÿnajwiûkszyÿudziaü wÿindukcyjnoýciÿcaükowitejÿobwodu),ÿ3ÿýcianyÿrezonatoraÿ(majÿ niewielkÿ indukcyjnoýù),ÿ4ÿ- taýmaÿwyprowadzajÿca.ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ urzýdzenia grzejne (rozwiýzania) Kondensatoryÿgrzejneÿwrazÿzeÿwsadamiÿtworzÿ pojemnoýcioweÿuküadyÿgrzejne. Ksztaüty kondensatorów grzejnych i ich wymiary zaleþý od rodzajów i ksztaütów wsadu oraz od rodzaju i przebiegów procesów technologicznych. Wyróþnia siù nastùpujýce rodzaje uküadów grzejnych: ÿ dwu- lubÿwieloelektrodowe,ÿ ÿ doÿnagrzewa selektywnychÿlubÿobjûtoýciowychÿwsadu,ÿ ÿ zeÿszczelinÿ powietrznÿ lubÿbez,ÿ ÿ zÿruchomymiÿlubÿstacjonarnymiÿelektrodami,ÿ ÿ ÿ zÿprzemieszczajÿcymÿsiû lubÿstacjonarnymÿwsadem,ÿ zÿelektrodamiÿpüaskorównolegüoýciennymi,ÿprûtowymi,ÿ rolkowymi,ÿlubÿdopasowanymiÿdoÿksztaütuÿwsadu.ÿ

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ przyküady uküadów grzejnych Przyküadyÿpojemnoýciowychÿuküadówÿgrzejnych: a)ÿpüaskorównolegüoýcienny;ÿ b)ÿpüaskorównolegüoýcienny zeÿszczelinÿ;ÿc)ÿpüaskorównolegüoýcienny posobny;ÿ d)ÿpüaskorównolegüoýcienny poboczny;ÿe)ÿcylindryczny;ÿf)ÿrolkowyÿprzelotowy; g)ÿpüaskorównolegüoýcienny zÿprzesuniûtymiÿelektrodami;ÿh)ÿ püaskorównolegüoýcienny asymetryczny;ÿi)ÿpüaskorównolegüoýcienny zÿelektrodÿ ostrzowÿ;ÿj)ÿpüaskorównolegüoýcienny zeÿwsademÿcylindrycznym;ÿ k)ÿpüaskorównolegüoýcienny czteroelektrodowy;ÿl)ÿprûtowyÿprzelotowyÿ dwustronny;ÿm)ÿprûtowyÿprzelotowyÿjednostronny.

Metodaÿpojemnoýciowaÿÿ urzýdzenia grzejne (przyküad) Zgrzewarkaÿpojemnoýciowa; 1ÿ- poüÿczenieÿw.cz.;ÿ2ÿ- uchwytÿelektrody;ÿ3ÿ- püytaÿelektrodowaÿgórna; 4ÿ- elektrodaÿzgrzewajÿca;ÿ5ÿ- zgrzewaneÿmateriaüy;ÿ6ÿ- püytaÿelektrodowaÿ dolnaÿ(stóü);ÿ7ÿ- poüÿczenieÿmasowe;ÿ8ÿ- przewódÿwewnûtrznyÿkablaÿ w.cz.;ÿ9ÿ- oplotÿzewnûtrznyÿkablaÿw.cz.;ÿ10ÿ- ekranowanyÿprzewódÿ üÿczÿcyÿgeneratorÿzÿuküademÿzabezpieczajÿcymÿ(11)ÿprzedÿprzebiciamiÿ iÿwyüadowaniamiÿüukowymi.ÿ

Dziÿ kujÿ za uwagÿ