Trendy

Jaká je vypínací schopnost 6ka?

RCD, automatické jističe a jističe jsou ochranná zařízení obvykle umístěná ve speciálních automatizačních skříních. Otázka nákupu automatických strojů se stává relevantním zpravidla buď během procesu opravy, nebo když je vaše automatické zařízení mimo provoz. Jistič (jistič) je zařízení, které chrání elektroinstalaci před přetížením a zkratem. Jističe jsou povinné v každé elektrické síti. Princip činnosti zařízení je velmi jednoduchý – když jmenovitý proud v obvodu překročí jmenovitý proud, jistič jednoduše otevře obvod, čímž ochrání elektroinstalaci před přehřátím.

Aby bylo možné správně vybrat jistič, je důležité pochopit, jaké vlastnosti má. Promluvme si o všem v pořádku.

Počet pólů

Této vlastnosti se někdy také říká „polarita“, někdy „modularita“, někdy „fáze“, přičemž v podstatě všechny názvy znamenají totéž, a to počet linek, které lze ke stroji připojit. Jde zase o jednopólové, dvoupólové, třípólové a čtyřpólové jističe. Jak vybrat počet pólů? 1 a 2 pólové – určené pro jednofázovou síť. Pokud se rozhodnete koupit jednopólový jistič, otevře pouze fázi, ale pokud nainstalujete 2P (2 pólový) jistič, při překročení hodnoty jmenovitého proudu stroj otevře fázi a nulu. Tato možnost poskytuje dodatečné zabezpečení.

Automaty 3P a 4P jsou určeny pro třífázové sítě.

Čtěte také: Kolik průměrně stojí instalace osvětlení v garáži?

Třída jističů

Charakterizuje dobu vypnutí při zkratu nebo přetížení (Za jakou dobu a při jaké hodnotě proudu stroj vypne zátěž).

Různí výrobci mají následující třídy automatizace: A; B; C; D; L; U; K; Z.

A je nejrychlejší

A – používá se v sítích bez velkých napěťových rázů, B a C – pro byty, kanceláře a výrobu, D – pro výrobu.

Pro domácí potřeby se používají jističe vypínací třídy C Proč není rychlost vždy dobrá? Při výběru automatizace je důležité zvolit optimální řešení. Není zde žádný koncept, čím rychleji, tím lépe. Zvažme tuto situaci. Vybrali jste si stroj třídy A a tak jste se rozhodli vysát byt. Vysavač byl zapnutý. V tuto chvíli je zatížení sítě několikanásobně vyšší než jmenovitá hodnota stroje. Princip je stejný jako u spotřeby auta. Když šlápnete na plyn, spotřeba může dosáhnout 40 litrů na 100 km. Také zde. Pokud nainstalujete stroj třídy A, bude pracovat neustále, když jsou zapnutá výkonná zařízení. Pokud nainstalujete stroj třídy D, bude ohrožena kabeláž, protože rychlost odezvy bude příliš nízká. Třída C je optimální z hlediska poměru cena/kvalita. Třída B je asi nejlepší varianta. Takové stroje však stojí několikrát více než jejich protějšky třídy C.

Nízkonapěťové rozváděče – Maximální spínací kapacita

OMEZENÍ SPÍNACÍ KAPACITY

Spínací schopnost zařízení je jeho schopnost zapínat a vypínat obvod za požadovaných podmínek, po kterých zůstává zařízení v dobrém stavu. Tento odstavec pojednává o podmínkách, které vznikají při horní hranici dovoleného spínacího proudu.

Při posuzování výsledků zkoušek a rozhodování o vhodnosti zkoušené aparatury pro provoz v určitých provozních podmínkách nastávají značné potíže. Jsou zvláště velké u střídavého proudu v důsledku periodické změny jeho okamžité hodnoty, v důsledku čehož může dojít k divergenci kontaktů během testování v té fázi proudu, při které jsou získány zvláště snadné podmínky zhášení oblouku. Navíc přechodový proud závisí na okamžiku sepnutí. Okamžik divergence kontaktu je spojen s okamžikem sepnutí. Během poruchy někdy není jasné, v jakém časovém okamžiku budou testovací podmínky nejpřísnější. Po zapnutí vždy nastává přechodový režim, ve kterém se prudce mění efektivní hodnota proudu. Zařízení často otevře obvod, když přechodový režim ještě neskončil. Pokud by povaha změny proudu při zkratu byla stejná za provozních podmínek a během testování, pak by bylo možné provést srovnání podmínek v těchto dvou případech pomocí libovolného jednoho parametru, například hodnotou nejvyššího proudu. nebo hodnotou ustáleného proudu. Není tomu však vždy tak.

Přečtěte si více
Kdy zasít mrkev Příznivé dny?

Výše uvedené se často nebere v úvahu jak při testování, tak při výběru zařízení. Někdy jsou údaje o jeho spínací kapacitě uvedeny, aniž by bylo uvedeno, co se tím myslí.

2-4. OMEZENÍ SPÍNACÍ KAPACITY

Aby bylo možné zařízení správně otestovat a správně vybrat na základě zkušebních údajů při navrhování instalací, musí být konečná spínací kapacita vyjádřena těmi hodnotami, které určují obtížnost spínacího proudu. Pro zajištění bezpečnosti zařízení vystaveného zkratovému proudu a jeho schopnosti proud zapnout a vypnout, hodnoty proudu procházejícího zařízením před vznikem oblouku, proudu v oblouku, zotavovacího napětí a důležitá je časová konstanta obvodu. Podle GOST 2774-44 [L. 2-5] maximální spínací výkon je určen maximálním spínacím výkonem (maximální přípustný spínací proud) a maximální vypínací schopností (maximálním přípustným vypínacím proudem).

Čtěte také: Účel, princip činnosti a provedení tlakoměru

Mezní spínací kapacita je určena podmínkami, které nastanou před rozpojením kontaktů při rozepnutí jističe. Při sepnutí kontaktů nebo při jejich zavírání je největším nebezpečím jejich předčasné vyřazení vlivem elektrodynamických sil vznikajících především v místě kontaktu. Po odmítnutí může dojít k opětovnému uzavření. To vede ke svařování a intenzivnímu spálení kontaktů. Možnost vyřazení kontaktů je určena poměrem maximální hodnoty elektrodynamické síly, která kontakty odmítne, a síly mechanismu přitlačujícího pohyblivý kontakt ke stacionárnímu. Proto GOST 2933-45 [L. 2-6] o zkušebních metodách pro nízkonapěťová zařízení a návrh norem IEC pro jističe doporučují vyjádřit maximální spínací schopnost největším špičkovým zkratovým proudem, který je zařízení schopno zapnout bez poškození. Pokud zařízení nezapne proud, to znamená, že dojde ke zkratu, když je zařízení již zapnuto, pak jsou jeho provozní podmínky snazší a maximální přípustná proudová špička se zavřenými kontakty je v tomto případě obvykle vyšší než maximální spínací kapacita; nazývá se to limit průchozího proudu.

Konečná vypínací schopnost je určena podmínkami, které nastanou poté, co se kontakty rozcházejí. GOST 2933-45 a návrhy norem IEC pro automatické stroje doporučují vyjádřit maximální vypínací schopnost efektivní hodnotou periodické složky proudu. Současně GOST doporučuje uvést proud v posledním období [“bezprostředně před otevřením kontaktů a IEC – v okamžiku otevření kontaktů. Tento poslední rozdíl není významný. Toto vyjádření vypínací schopnosti (bez zohlednění aperiodické složky) je přijatelné, pokud jsou při zkoušení a provozu přibližně stejné zdroje energie a stejné časové konstanty obvodu. Doporučení specifikovaná v GOST lze například použít na zařízení instalovaná v sítích průmyslových podniků napájených transformátorovými rozvodnami za předpokladu, že testování tohoto zařízení se provádí v obvodu transformátorů napájených velmi výkonnými generátory (asi 10 000 tA) . Vzhledem k jejich jednoduchosti jsou tato doporučení poněkud oprávněná. Pro danou hodnotu periodických složek však mohou být aperiodické složky během testování a v provozu různé, za prvé v důsledku různých konstant doby rozpadu a za druhé v důsledku různých počátečních hodnot aperiodické složky. Faktem je, že při dané hodnotě periodické složky v okamžiku, kdy se oblouk objeví v důsledku intenzivního rozpadu periodické složky, by jeho počáteční hodnota pro generátor měla být větší než hodnota transformátoru, a proto by počáteční hodnota aperiodická složka by měla být větší. Nechť je například správný čas vypnutí asi 0,05 sekundy (obr. 2-1). Potom při stejné hodnotě periodických složek v případě a bude amplituda proudu dvakrát větší než v případě b. Stejnou vypínací schopnost (vyjádřenou efektivní hodnotou) lze zaznamenat, když je skutečný přerušovaný proud v jednom případě dvakrát větší než ve druhém. Podmínky v případě a mohou být jednodušší než v případě b (§ 2-3). Přísnou regulací časových konstant při testování a výběru zařízení by bylo možné odstranit první z výše uvedených důvodů způsobujících rozdílné hodnoty aperiodických složek, druhý však odstranit nelze.

Přečtěte si více
OSB na podlaze pod linoleum jako způsob vyrovnání povrchu

kde /n je efektivní hodnota periodické složky pro první období poté, co se kontakty rozcházejí; /с а je průměrná hodnota aperiodické složky pro první období po divergenci kontaktů.

Navíc v USA je akceptováno, že pro hrací automaty /e = 1,25 /p.

Proud 1e se poměrně přesně rovná efektivní (efektivní) hodnotě celkového zkratového proudu během jedné periody po rozchodu kontaktů. Protože u vysokonapěťových spínačů nemusí při prvním průchodu proudu nulovou hodnotou oblouk zhasnout, jsou obtížnost zhášení, hoření kontaktů atd. dostatečně určována efektivní hodnotou proudu po celou dobu. Zcela jiná situace nastává u nízkého napětí. Zde oblouk téměř vždy zhasne, když proud poprvé projde nulovou hodnotou nebo před tímto okamžikem, to znamená během prvního půlcyklu po okamžiku, kdy se kontakty rozcházejí. Efektivní hodnotu proudu během půlcyklu nelze určit pomocí (2-17). Pro malé hodnoty aperiodické složky má její změna velmi malý vliv na efektivní hodnotu celkového proudu odebíraného za celou dobu a velmi silně ovlivňuje efektivní hodnotu celkového proudu odebíraného pro jednu půlvlnu. Proto definice vypínací schopnosti přijatá pro vysokonapěťová zařízení není vhodná pro nízkonapěťová zařízení.

Většina továren na nízkonapěťová zařízení v současnosti vyjadřuje vypínací schopnost maximální okamžitou hodnotou proudu v obvodu, který je zařízení schopno otevřít, počínaje okamžikem, kdy se může objevit oblouk. Tato hodnota nejlépe charakterizuje nebezpečí poruchy nepřijatelné roztavení kontaktů, vzhled prodlouženého oblouku a nadměrná expanze ionizovaných plynů, které mohou „způsobit přeskočení mezi živými částmi.

Při zkratových proudech dochází především při maximální hodnotě proudu k hoření kontaktů (tavení a odpařování jednotlivých velkých úseků elektrod, zejména anody). Mírný pokles proudu stačí k prudkému snížení vyhoření (§ 3-7). Objem ionizovaných plynů je do značné míry dán množstvím kovových par, jejichž přítomnost znesnadňuje uhašení oblouku. Možnost táhlého oblouku, stejně jako objem ionizovaných plynů, výrazně závisí na energii uvolněné v hlavni oblouku. Jeho hodnota závisí na intenzitě zhášení oblouku. V případě intenzivního hašení oblouk střídavého proudu zhasne, dokud proud přirozeně neprojde nulovou hodnotou (jako u stejnosměrného proudu, § 3-4). Energie uvolněná v oblouku je v tomto případě určena především maximální hodnotou proudu v oblouku, protože jeho hlavní složkou je elektromagnetická energie obvodu.

V případě zhášení oblouku s nízkou intenzitou je úbytek napětí na mezeře oblouku malý zlomek síťového napětí; proud v oblouku je jen o něco menší než proud v obvodu bez oblouku. Oblouk v tomto případě zhasne přibližně při prvním přirozeném průchodu proudu nulovou hodnotou. Množství energie uvolněné v oblouku zde závisí nejen na maximální okamžité hodnotě proudu, ale také na hodnotě aperiodické složky, protože ta ovlivňuje dobu mezi okamžikem vzniku oblouku a přirozeným průchodem proudu. přes nulovou hodnotu. Proto při zhášení nízké intenzity maximální okamžitá hodnota proudu zcela neurčuje množství energie uvolněné v oblouku. Jakákoli jiná hodnota proudu (například působící na půlvlnu) však tuto energii také přesněji neurčí. Přesnější popis vlivu aperiodické složky by byl velmi komplikovaný a nedostatečně odůvodněný.

Přečtěte si více
Auto hučí ve vysokých rychlostech - důvody a jak to opravit

S ohledem na výše uvedené je nejlepší vyjádřit vypínací schopnost pomocí maximální okamžité hodnoty proudu. Tato definice, kromě toho, že je nejsprávnější, je také výhodná, protože vypínací schopnost a spínací schopnost jsou určeny homogenními parametry, které lze snadno získat z oscilogramů.

1 Totéž zajišťuje nová GOST pro zkušební metody pro nízkonapěťová zařízení, která bude zveřejněna v roce 1962.

Výše uvedené nevylučuje skutečnost, že někdy může být přesnější vyjádřit vypínací schopnost pomocí efektivní hodnoty celkového proudu za celé období, jak je to praktikováno u vysokonapěťových vypínačů. To platí pro případy, kdy oblouk nezhasne, když proud poprvé projde nulou. Tento jev je pozorován u některých zařízení. Protože v různých případech určují obtížnost uhašení oblouku různé faktory, nelze obecně vzato požadovat, aby byla vypínací schopnost ve všech případech určena stejnými hodnotami. Je však bezpodmínečně nutné, když mluvíme o vypínací schopnosti, přesně uvést, jakou proudovou hodnotou je vyjádřena.

Aby byla plně charakterizována omezující spínací kapacita, musí být také stanovena doba od začátku zkratu do vzniku oblouku. To je nezbytné pro určení proudu, který bude v instalaci v okamžiku, kdy se objeví oblouk. Ten je třeba znát při výběru zařízení na základě jeho vypínací schopnosti a posouzení velikosti proudů, které jsou obecně možné v instalaci (pokud zařízení omezuje velikost proudu kvůli své rychlosti).

Jmenovitá vypínací schopnost

Tato hodnota udává aktuální hodnotu, po jejímž překročení ztratí jistič svoji funkčnost. Zpravidla existují jističe s jmenovitou vypínací schopností 4 500 ampérů (domácí) a 6 000 ampérů (profesionální). Pokud mluvíme o bytě, pak si můžete vybrat jističe s vypínací schopností 4,5 kA – budou stát méně, ale budou stačit pro standardní zátěže. Pokud mluvíme o kanceláři nebo soukromém domě, je lepší uvažovat o automatizaci s hodnotou 6 kA.

Čtěte také: Kondenzátor v obvodu sinusového proudu

Designové vlastnosti

V praxi se používá definice „ultimátního spínacího odporu“. Tento indikátor se používá k určení odolnosti stroje vůči maximálnímu zatížení. Pokud je indikováno jednorázové PKS, bude ochrana fungovat pouze jednou. Zvyšují životnost zařízení modernizací funkčních bloků. Zejména zlepšují odvod tepla, aby byla zachována integrita konstrukce ve zkratovém režimu a snižují se negativní dopady na kontaktní skupiny.

Doporučuje se věnovat pozornost konstrukčním prvkům, které zjednodušují instalaci a kontrolu. Některé modely mají speciální otvory pro rychlou vizuální kontrolu. Nezapomeňte vzít v úvahu blízkost transformátorů a dalších potenciálních zdrojů nebezpečných napěťových rázů. Maximální vypínací schopnost jističe se volí s rezervou.

Připojené zátěže jsou kontrolovány v režimech maximální spotřeby.

Značka

Na trhu automatizace je několik hlavních hráčů. Snad předními výrobci v této oblasti jsou jističe ABB, Legrand, Schneider. Pokud si chcete vybrat kvalitní a spolehlivé jističe, doporučujeme zvážit tyto značky.

Pokud je pro vás při výběru automatických strojů nejdůležitějším kritériem cena, měli byste se blíže podívat na automatické spínače IEK.

Buďte velmi opatrní s padělky. Ano, automatizaci si můžete koupit levně. Celá tato úspora ale nakonec může skončit velmi špatně..

Doufáme, že po tomto článku pochopíte, jak vybrat jistič pro dům nebo byt. Pokud máte stále dotazy, můžete vždy zavolat nebo napsat do našeho online obchodu elektrikářů Molter.ru a naši specialisté vám pomohou s výběrem! Šťastnou renovaci!

Jistič, nebo jednodušeji automat, je elektrické zařízení, které zná téměř každý. Každý ví, že stroj vypne síť, pokud v ní nastanou nějaké problémy. Bez dalšího jsou tyto problémy způsobeny příliš velkým elektrickým proudem. Nadměrný elektrický proud je nebezpečný v důsledku selhání všech vodičů a domácích elektrických spotřebičů, možného přehřátí, spalování a v důsledku toho požáru. Proto je ochrana proti vysokým proudům klasikou elektrických obvodů a existovala na úsvitu elektrifikace.

Přečtěte si více
Medovina doma: jednoduchý recept na výrobu bez droždí a vaření

Každé nadproudové ochranné zařízení má dva důležité úkoly:

1) rychle a přesně rozpoznat příliš vysoký proud;

2) přerušte obvod dříve, než tento proud může způsobit poškození.

V tomto případě lze vysoké proudy rozdělit do dvou kategorií:

1) velké proudy způsobené přetížením sítě (například zahrnutí velkého počtu domácích elektrických spotřebičů nebo porucha některých z nich);

2) zkratové nadproudy, kdy jsou nulový a fázový vodič přímo propojeny navzájem a obcházejí zátěž.

Někomu se to může zdát divné, ale u zkratových nadproudů je vše extrémně jednoduché. Moderní elektromagnetické spouště snadno a zcela přesně detekují zkraty a během zlomku sekundy odpojí zátěž, čímž zabrání i sebemenšímu poškození vodičů a zařízení.

S přetěžovacími proudy je vše složitější. Tento proud se příliš neliší od jmenovitého proudu po určitou dobu může proudit obvodem zcela bez následků. Proto není potřeba takový proud okamžitě vypínat, zejména proto, že mohl vzniknout velmi krátce. Situaci zhoršuje skutečnost, že každá síť má svůj vlastní limit přetěžovacího proudu. A dokonce ne sám.

Existuje celá řada proudů, pro každý z nich je teoreticky možné určit jeho maximální dobu vypnutí sítě v rozmezí několika sekund až desítek minut. Ale musí být také vyloučeny falešné poplachy: pokud je proud neškodný pro síť, nemělo by k vypnutí dojít ani po minutě, ani po hodině – nikdy vůbec.

Ukazuje se, že nastavení aktivace ochrany proti přetížení je nutné upravit pro konkrétní zátěž a změnit její rozsahy. A samozřejmě před instalací ochranného zařízení proti přetížení je nutné jej zatížit a zkontrolovat.

To znamená, u moderních „automatů“ existují tři typy spouští: mechanická – pro ruční zapínání a vypínání, elektromagnetická (solenoidová) – pro odpojování zkratových proudů a nejsložitější – tepelná pro ochranu proti přetížení. Je to charakteristika tepelných a elektromagnetických uvolnění charakteristika jističe, což je označeno latinským písmenem na pouzdru před číslem udávajícím aktuální hodnocení zařízení.

Tato vlastnost znamená:

a) pracovní rozsah ochrany proti přetížení, určený parametry vestavěné bimetalové desky, která ohne a přeruší obvod, když jím protéká velký elektrický proud. Jemné nastavení je dosaženo pomocí seřizovacího šroubu, který utahuje právě tuto desku;

b) pracovní rozsah nadproudové ochrany, určený parametry vestavěného solenoidu.

Časově proudová charakteristika automatického jističe

Níže uvádíme seznam vlastnosti modulárních jističů, prozradíme vám, jak se od sebe liší a k čemu jsou stroje, které je mají, určeny. Všechny charakteristiky představují vztah mezi proudem zátěže a dobou vypnutí při tomto proudu.

1) MA charakteristika – absence tepelného uvolnění. Ve skutečnosti to opravdu není vždy potřeba. Například ochrana elektromotorů se často provádí pomocí nadproudových relé a v takovém případě je stroj potřebný pouze pro ochranu proti zkratovým proudům.

2) Charakteristika A. Tepelné spouštění stroje s touto charakteristikou může pracovat již při proudu 1,3 jmenovitého proudu. V tomto případě bude doba vypnutí asi hodinu. Při proudu dvojnásobku jmenovitého proudu lze aktivovat elektromagnetickou spoušť, která funguje přibližně za 0,05 sekundy. Ale pokud, když se proud zdvojnásobí, solenoid stále nefunguje, pak tepelné uvolnění stále zůstává „ve hře“ a vypne zátěž po asi 20-30 sekundách. Při proudu třikrát vyšším, než je jmenovitý proud, je zaručeno, že elektromagnetická spoušť bude fungovat v setinkách sekundy.

Přečtěte si více
Kdy zasadit v květnu podle lunárního kalendáře?

Charakteristika automatických jističů A jsou instalovány v těch obvodech, kde v normálním provozním režimu nemůže dojít ke krátkodobému přetížení. Příkladem mohou být obvody obsahující zařízení s polovodičovými prvky, které mohou selhat při mírném překročení proudu.

3) Charakteristika B. Charakteristika těchto strojů se liší od charakteristiky A v tom, že elektromagnetická spoušť může pracovat pouze při proudu, který překračuje jmenovitý proud nikoli dvakrát, ale třikrát nebo vícekrát. Doba odezvy solenoidu je pouze 0,015 sekundy. Když je stroj B třikrát přetížen, tepelné uvolnění bude fungovat za 4-5 sekund. Zaručený provoz stroje nastává při pětinásobném přetížení střídavým proudem a při zatížení 7,5krát převyšujícím jmenovité zatížení v obvodech stejnosměrného proudu.

Charakteristika jističů B se používají v osvětlovacích sítích, stejně jako v jiných sítích, ve kterých je nárůst startovacího proudu buď malý, nebo vůbec chybí.

4) Charakteristika S. Toto je nejznámější vlastnost pro většinu elektrikářů. Stroje C se vyznačují ještě větší přetížitelností oproti strojům B a A. Minimální provozní proud elektromagnetické spouště stroje s charakteristikou C je tedy pětinásobek jmenovitého proudu. Při stejném proudu působí tepelná spoušť za 1,5 sekundy a zaručená činnost elektromagnetické spouště nastává při desetinásobném přetížení u střídavého proudu a při 15násobném přetížení u obvodů stejnosměrného proudu.

Jističe C Doporučují se pro instalaci v sítích se smíšeným zatížením, které vyžadují mírné spouštěcí proudy, a proto elektrické panely pro domácnost obsahují jističe tohoto typu.

Charakteristika jističů B, C a D

5) Charakteristika D – má velmi vysokou přetížitelnost. Minimální provozní proud elektromagnetického solenoidu tohoto stroje je deset jmenovitých proudů a tepelná spoušť může fungovat za 0,4 sekundy. Garantovaný provoz je zajištěn při dvacetinásobném proudovém přetížení.

Charakteristika jističů D Určeno především pro připojení elektromotorů s vysokými rozběhovými proudy.

6) Charakteristika K se vyznačuje velkým rozptylem mezi maximálním provozním proudem elektromagnetu ve střídavých a stejnosměrných obvodech. Minimální proud při přetížení, při kterém může elektromagnetická spoušť pracovat u těchto strojů, je osm jmenovitých proudů a garantovaný provozní proud stejné ochrany je 12 jmenovitých proudů v obvodu střídavého proudu a 18 jmenovitých proudů v obvodu stejnosměrného proudu. Doba odezvy elektromagnetické spouště je až 0,02 sekundy. Tepelná spoušť stroje K může pracovat při proudu převyšujícím jmenovitý proud pouze 1,05krát.

Vzhledem k těmto vlastnostem charakteristiky K se tyto stroje používají pro připojení čistě indukčních zátěží.

7) Z charakteristika Má také rozdíly v garantovaných provozních proudech elektromagnetické spouště v obvodech AC a DC. Minimální možný provozní proud elektromagnetu pro tyto stroje jsou dva jmenovité proudy a garantovaný provozní proud elektromagnetické spouště jsou tři jmenovité proudy pro obvody střídavého proudu a 4,5 jmenovitého proudu pro obvody stejnosměrného proudu. Tepelné spouštění strojů Z, stejně jako strojů K, může pracovat při proudu 1,05 jmenovitého proudu.

Stroje Z se používají pouze pro připojení elektronických zařízení.

  • Tranzistory. Část 3. Z čeho jsou vyrobeny tranzistory?
  • Existuje reaktivní elektřina?
  • Tranzistory. Část 2. Vodiče, izolátory a polovodiče

Doufám, že vám byl tento článek užitečný. Podívejte se také na další články z kategorie Pomoc začínajícím elektrikářům, Vše o automatech a proudových chráničích

Přihlaste se k odběru našeho kanálu na Telegram: World of Electricity

Zde můžete zanechat komentář, položit otázku a jen chatovat:
Chat na elektrická témata

Sdílejte tento článek se svými přáteli:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button