Dr. Gschwindt András HA5WH,
|
|
- Antal Horváth
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 NVIS-antennák a gyakorlatban Dr. Gschwindt András HA5WH, gschwindt@mht.bme.hu A rövidhullámok általános használata ismét kezd előtérbe kerülni. A digitalizálódó műsorszórás (DRM) és a holtzóna nélküli, vészhelyzetekben is jól alkalmazható rádiós átviteli rendszerek felhasználása egyre szélesebb körű. A szerző az RT 2003/1. és 2. számában igyekezett meggyőzni a tisztelt olvasót a függőlegeshez közeli szögben sugárzott, holtzóna nélküli RH-átvitel (NVIS) előnyeiről. A jelen cikk pedig szeretne rámutatni azon jellegzetes antennamegoldásokra, melyek jól használhatók függőleges sugárzóként. Az antennák az átviteli rendszereknek egy tekintélyes részét képezik. A legnagyobb nehézséget általában egy-egy adott környezethez, területhez alkalmazkodni tudó, telepíthető és ugyanakkor jól, jó irányba sugárzó megoldás megtalálása jelenti. Az antennák tápkábelhez illesztésével is kell foglalkoznunk, hiszen egy rosszul sikerült csatolóáramkör gyakran elemészti az adó, illetve a vett jel teljesítményének jelentős részét. Csak felfelé sugározzunk? Az NVIS alapvető működése a közel függőleges kisugárzást kívánja. Hazai körülmények között, 70 -os elevációjú sugárzással 300 km-es, F2-es ionoszféramagasságot feltételezve a legnagyobb távolságot is áthidalhatjuk. Az NVIS haditechnikai alkalmazásakor gyakoriak az olyan antennamegoldások, melyek függőlegesen polarizált, a Föld felületén terjedő és NVIS-jellegű hullámok egyidejű sugárzására is alkalmasak. Ezeket használva, általában a gépjárművekkel történő összeköttetések biztosítása a cél. A gépkocsikon legegyszerűbb függőlegesen elhelyezni az antennát. Így könnyebb a mozgás akár erdős terepen is. A gépkocsi gépkocsi közötti összeköttetésekben is egyszerűbb a felületi hullámú, függőlegesen álló antennát alkalmazó elrendezések megvalósítása. Mindezek előnyösen alkalmazhatók sík terepen. Erdőben, sűrű bokros terepen csak alig néhány km-en belül tudunk felületi hullámmal kapcsolatot létesíteni; a növények megeszik a teljesítményt. Az NVIS és a felületi hullámok együttes alkalmazásakor nagyon gondosan kell az átviteli rendszert megterveznünk. A felületi hullámú jel szintje a távolság növekedésével gyorsan csökken (gondoljunk a földveszteségre), míg az ionoszféráról reflektálódó jelünk szintje az adótól távolodva jóval lassabban csökken. A továbbiakban nem foglalkozunk vegyes, tér- és felületi hullámú összeköttetésekkel. Célunk a függőleges sugárzás növelése és a felületi hullámok elnyomása. Amennyiben gépkocsin elhelyezett rádióállomással kell kapcsolatot biztosítani, akkor a gépkocsi antennáját kell megfelelően kialakítani; függőleges sugárzásra alkalmassá tenni. Melyik antennát kedveljem? A választék meglehetősen nagy. Általában igaz, hogy a hullámhosszhoz viszonyítva alacsonyan, vízszintesen kihúzott huzalantennák felfelé sugároznak. Az NVIS-re vonatkozó első, pontosabb antennamérések 1964-ből származnak. Az ázsiai háborúk, a dzsungelrádiózás hozta igazán előtérbe a térhullámok alkalmazását rövid távolságra. Az interneten is találunk olyan katonai, rádiótechnikai rendszerismertetőt, melynek szerves
2 2 része az NVIS-technika (Tactical Single Channel Radio Communication Technics, a webcímzése: /cgi.bin/atdll/fm24-18/fm24-18.htm). Az angolul tudóknak érdemes átnézniük a meglehetősen vastag kézikönyvet; az M melléklet részletesen foglalkozik az NVIS katonai felhasználásával (Near-Vertical Incidence Sky Wave Propagation Concept). Nagyon jó, összehasonlításokra alapozott, gyakorlati szemléletű antennamérésekkel találkozhatunk. Jelentős részük a rádióamatőrök frekvenciasávjaira készült (pl. 3,6 MHz-re is). A különböző méréseket összehasonlítva két nagy csoportot alakíthatunk ki: a jó és a rossz antennákat. A jó csoportba tartozók: szimmetrikus, aszimmetrikus és hajlított félhullámú dipól, háromnegyed hullámhosszú, invertált L-antennák 2:1, 3:1 és 4:1 arányú vízszintes/függőleges résszel és a vízszintesen elfektetett, gépkocsira erősített antennák. A jó és rossz csoport átmeneti tagja az egyébként nagyon népszerű Inverted V. Előnye az egyetlen tartóoszlopot tartalmazó rögzítés, hátránya az egyidejű tér- és felületi hullámú sugárzás. Katonai használatban ez előnyös is lehet, hiszen így a gépkocsikról függőleges antennákkal viszonylag nagy távolságra is létrehozható rádiókapcsolat. A meglehetősen rossz térhullámú jellemzőkkel sajnos, az egyszerűen telepíthető antennák rendelkeznek. A λ/4 hosszúságú, 30 vagy 60 -ban megdöntött ferde huzalok pl db-lel kevesebbet sugároznak felfelé, mint a vízszintes, λ/2-es dipól. A 3 m átmérőjű, függőlegesen állított mágneses hurok 2 m magasra helyezve 20, míg az 5 m- es, függőleges ostor 40 db-lel sugároz kevesebbet függőlegesen, mint a fő sugárzási irányba (vízszintesen). Természetesen a vízszintes mágnes hurok kedvező NVISjellemzőkkel rendelkezik, bár a λ/2-es dipólhoz viszonyított nyeresége kicsi. A jók és rosszak közül a legjobban kezelhetők, megvalósíthatók a dipólok. Szeressük tehát a félhullámú dipólt! Baj csak a hosszal van: 160 m-re 80 m-est kellene kihúzni. Hová? Elkerülhetetlen, hogy rövidebb dipólokban is gondolkozzunk. Félhullámú dipól, alacsonyan Jól ismert a föld fölött elhelyezett dipól sugárzása. A középen gerjesztett sugárzó tere a két fél között zárul. A felső térféllel nincs is baj, az alsó azonban tartalmazza a földet. Így képződik a tükörkép, amely kialakítja az antenna eredő sugárzási terét. Ahogy közelebb kerül a dipól a földhöz, úgy játszik egyre nagyobb szerepet a talaj anyaga. Ha a föld jól vezető fémlemez lenne, akkor a dipólból kilépő tér visszapattanna, veszteség nélkül reflektálódna a talajról. A talaj nem jó vezető, vesztesége van. Ez felemészti a dipólból kilépő teljesítmény egy részét és dielektromos jellemzője is van, amely elhangolja az antennát. A dipólba betáplált teljesítmény a magasság csökkenésével egyre nagyobb része a talajt melegíti, amely csökkenti az antennák által felfelé, a hasznos irányba sugárzott teljesítményt. A föld minősége változó, nagyon nehezen írható le matematikailag. Jellemzői hely-, frekvencia- stb. függők. A talaj vezetőképessége időjárásfüggő is. A nagyobb sótartalmú jobban vezet (pl. tengerfelület); kisebb veszteségű reflektor. Régebben volt olyan hadsereg, ahol az RH-antennák alatt besózták, majd belocsolták a talajt, hogy jobban vezessen. A készletben ott volt a só.... Végezzünk jelképes mérést, számításokat az előzőekben mondottak igazolására! Számításainkhoz az EZNEC 3.0-ás programot használjuk, amely emberbarát kezelőfelületet biztosít ( Ennek ellenére érdemes minden antennamodellező program leírását kezdés előtt részletesen áttanulmányozni, hogy a földjellemzők megválasztásakor ne essünk csapdába. Az EZNEC 3.0 a vízszintes
3 kiterjedésű elemeket tartalmazó, alacsony antennák esetén kifejezetten a Norton Sommerfeld földmodellt ajánlja. Az 1. táblázat szerint egy 7 MHz-es, λ/2-es dipólt mozgatunk 0,5 és 10 m között, függőlegesen. A tápponti sugárzási és földveszteségi ellenállásokat vizsgáljuk. A hatások NVIS-szempontból reálisak, hiszen λ/4 alatt maradtunk. Megközelíthetnénk elvileg a λ/2-es (20 m-es) magasságot, de ott már fenyeget az iránykarakterisztika beszakadása, a függőleges sugárzás csökkenése. Egyébként sem egyszerű 20 m-re kifeszíteni egy dipólt. A föld vesztségét az EZNEC 3.0 egy trükkös megoldással számolja ki, teszi érzékelhetővé. Egy gombnyomással ideális fémlemezt helyezhetünk az antennánk alá, így a tökéletes, veszteségmentes földre végezhetjük el a tápponti ellenállás (rezonancia!) számítását. Ez kisebb lesz, mint a valóságos földdel számolt. A kettő különbsége a föld vesztesége. Ez jól látható az 1. táblázatban. Az antennánk rezonanciafrekvenciája a földhöz közelítve növekvő tendenciát mutat. Nő a betáplálási impedancia is, de ennek egyre jelentősebb része a földveszteség. Míg λ/4 magasságban a betáplált teljesítmény alig 3,5%-a vész el, addig 0,5 m-nél már csak 0,4% jut ki a szabad térbe, a többi szinte csak a földet melegíti! A veszteség 99,6%! Nem véletlen az NVIS-antenna telepítéseinek alapszabálya: ne telepíts dipólt λ/8-nál alacsonyabbra! (Vagy egy más szempontú megjegyzés: a földtől 30 cm-re helyezett antenna ideális műterhelés!) Mit tehetünk 160 m-en? Ha 10 m-re emeljük a félhullámú dipólt, 160 m-en a betáplálási impedancia 36,94 Ω, melyből 27,8 Ω a föld vesztesége! 16 m-en kedvezőbb az arány; 41,2 Ω-ból 20,7 Ω reprezentálja a veszteséget. A betáplált teljesítmény fele elvész. Ha többsávos, szélessávú dipólelrendezésben gondolkodunk, akkor a m-es magasság optimális. Ekkor már 160 m-en is elfogadható a veszteség és 40 m-en a kritikus λ/2 magasság alatt maradunk. Tegyük jó vezetővé a földet, helyezzünk vezetőhuzalt az antenna alá! Logikus ötlet; ha jól választjuk meg a magasságot, reflektorként is működhet a drót. Valóban ez jó gondolat, csak az a baj, hogy egy-egy huzallal a nagy, rosszul vezető földfelület kis részét tudjuk kizárni, az áramot a vezetőbe kényszeríteni. Csak nagy fémfelület, pl. rácsozat segíthetne. Nehezen járható út! Az előző gondolatmenethez érdekes megfontolásokat, eredményeket találunk W4RNLnek az interneten olvasható cikkében: Some Notes on NVIS Cloud Burners (Néhány megjegyzés az NVIS felhőégetőkről). Bármelyik kereső gyorsan megtalálja. Az alacsonyan kifeszített dipólokat még egy fizikai hatás okozta veszteség terheli. Ez az ún. Beverage-módszer, mely a földhöz közeli, lezáratlan tápvonalvégek sugárzását jelenti. Mintegy 0,05λ magasságnál ez 3 db, 0,02-nél 6 db járulékos veszteséget okoz. Ennél alacsonyabban a veszteség a magasság csökkenésével drasztikusan nő! Figyelem: 0,05λ alá ne tegyünk antennát! Ez 40 m-en 2 m-t, 160 m-en 8-at jelent! Természetesen az alacsony antenna nem csak sugározni, de venni is fog a végein (környezeti zaj!). Gondolkozzunk S-mérőben! Egy S-fok 6 db változást jelent. Az 1. táblázat alapján, ha a 7 MHz-en antennánkat 10-ről 2 m-re helyezzük, akkor az állomások szintje kb. 2 S- fokkal csökken! Más szóval: több, mint 10 db a veszteség, a 100 W-os adóteljesítményből kevesebb, mint 10 W lesz hasznos felhőégető. A többi melegíti a földet. Természetesen kényszerhelyzetben nem tehetünk mást. Gyors telepítésnél meg kell elégedni a fára feldobott huzalantennákkal. Ha tudjuk, helyezzük minél magasabbra, de lehetőleg párhuzamosan a föld felszínével! 3
4 4 Sávszélesség, illesztés A sávszélesség tiszta ügy. Sajnos, azt jelenti, hogy az antenna tápponti impedanciája még rezonancián is csak ritkán 50 Ω, nem beszélve a sávszélekről! A 40 m-es sávban legkönnyebb a helyzet: kicsi az engedélyezett sáv szélessége. A 80 és a 160 m szélein már baj van: az SWR nagyobb, mint 2. Ezt pedig az adó nem szereti. Jó esetben megszólal a védelem, csökken a kisugárzott teljesítmény, rosszabb esetben cserélhetünk végtranzisztort. További gondot jelent a szimmetrikus táplálás megoldása. Használhatunk 1:1-es balunt, vagy kialakíthatunk a koaxiális kábelből pár menetes fojtót, mely megakadályozza a kábel felületén záródó, az iránykarakterisztikát megdöntő, jelentős köpenyáram kialakulását (1. ábra: 7 MHz-es λ/2-es dipól. Az illesztést egy rezonáns, párhuzamos rezgőkörből kialakított transzformátor végzi). 1. ábra Ha gyors, terepen történő telepítésre gondolunk, ahol az antennahuzalt bokrokon, fákon kell (ahogy sikerül alapon) elhelyezni, akkor felejtsük el a fixen beépített illesztőt! Ez az a pont, ahol a rádióamatőrök szakirodalma megosztott. Van, amelyik azt ajánlja, hogy használjunk antennaillesztőt a betáplálás helyén, itt illesszük 50 Ω-ra az antennát, majd 50 Ω-os kábellel jussunk el az adóhoz. Az adó örömmel adja le a teljes energiáját, hiszen az optimális terhelőimpedanciáját látja. Van, amely megenged 4-5-ös SWR-t és az adó-vevő előtt illeszt. Ez utóbbi esetben az antennát és az illesztőt összekötő kábel veszteséges transzformátorként működik. Jó, nem túl hosszú kábel esetén ez a veszteség meglehetősen kicsi lehet. Pl. legyen 7 MHz-en a 25 m-es kábel vesztesége illesztett lezárásnál 1,5 db, az antenna tápponti SWR-je 5! A kábel teljes vesztesége 5-ös SWR mellett szintén 1,5 db lesz. A teljes koaxcsillapítás 3 db, vagyis az adó outputjának fele elvész, nem jut az antennába. A dipól sávszélességével is baj van. Vegyünk egy 80 m-es példát! Az antennánk 3630 khz-en rezonál, ha a körülmények ideálisak. Ez az, ami ritkán fordul elő, különösen
5 nem terepen, pl. 4 m magasan. A 3630 khz-en rezonáló dipól 2-es SWR-hez tartozó sávszélessége alig 130 khz. A sávszéleken 3,74, illetve 4,47 az állóhullám. A valóságban, változó telepítési körülmények között, szinte minden jellemző változik. A magassággal, környezettel a rezonanciafrekvencia és a tápponti impedancia is változik. Előzetes számításaink, megfontolásaink tájékoztató jellegűek! 7 MHz-en kisebb az engedélyezett sávszélesség, de itt is gondot okoz a rezonanciafrekvencia csúszkálása. Elképzelhetetlen a probléma megoldása antennaillesztő nélkül. A legjobb a táppontban elhelyezni, de ekkor általában távvezérelt, automatikus megoldás jöhet számításba. Drága és az alacsonyabb frekvenciákon szenved. Gyakran előfordul, hogy csak 2-es körüli SWR-ig tud illeszteni. Az illesztőben lévő induktív tagok 1,8 4 MHz körül nagyméretűek lennének, ezért igyekeznek a számukat minimalizálni. Ha vásárlás mellett döntünk, akkor érdemes figyelni a hangoló térfogatára. Legyen kültéri üzemre alkalmas, lehetőleg nagyméretű és nagy teljesítményt kezelni tudó! A beépített induktivitások nagyságára következtethetünk, ha megnézzük, hogy pl. 1,8 MHz-en mekkora lehet a legkisebb, még lehangolható huzalantenna hossza. Tipikus érték a m 160 m-en (0,05λ). A hangolóban elvesző teljesítmény nagy része az induktív tagokban (tekercsekben) marad. Ha nagy méretű/teljesítményű illesztőt veszünk, akkor van esély a nagy jóságú, vasmag nélküli induktivitásokra. Sajnos, ezek ára általában magas. Óvakodjunk a toroidra tekert induktivitásoktól! Ezen illesztők mérete nagyon rokonszenves, ám nagyobb teljesítmény és SWR esetén a vasak könnyen telítésbe mennek és felforrósodnak. Könnyebb a helyzet, ha beltéri illesztőben gondolkozunk. Ekkor a kábel hozzáférhető végére tehetjük, így megóvva az időjárás/villámok viszontagságaitól. Elmaradhat a kültérit tápláló/vezérlő többeres kábel is. A baj csak az, hogy az 1. ábrán láthatóan az antenna talppontja és az illesztőnk bemenete között reflektált jel lesz. Ez veszteséget okoz. Ha ferrites balunt (1:1) használunk, akkor nagyon vigyázni kell a ferrit telítésbe vezérlésének elkerülésére. Hiába reklámozzák a 200 W-ot is elbíró balunt; os SWR mellett könnyen telítésbe juthat a ferrit, akár 20 W-os teljesítmény mellett is! A jobb gyártók megadják a balunra az adott teljesítmény mellett engedélyezett maximális SWR-t (pl. 200 W, SWR max. 3). Az amerikai hadsereg összehasonlító mérései alapján elmondhatjuk, hogy a balun elhagyása nem okoz lényeges, 1 db-en belüli(!) NVISjellemző változást. Az iránykarakterisztika torzul, de nem lényegesen. A sorrenddel lehetne optimalizálni, először szimmetrikusan 50 Ω-ra transzformálni, majd a balunt 50 Ω-ok közé tenni és ezzel biztosítani a balun optimális, illesztett üzemét. Az utóbbi időben egyre több, hasonló felépítésű illesztő kerül forgalomba. Az egyszerű, de hatásos megoldás a koaxilis kábelből kialakított fojtó alkalmazása. Nem kell bonyolult méretezés. Elég, ha menetes, a koaxátmérőtől függően mm átmérőjű, egyrétegű tekercset alakítunk ki a betáplálási pontban. Ez kellően lecsökkenti a kábeláramot és megnyugtató a karakterisztika torzítását illetően. Egyébként, ha terepen feszítjük ki az antennát, a környező növényzet hatása lényegesen nagyobb lehet, mint amit az aszimmetrikus táplálás okoz. Ha mégis égetne az adóvevőnk doboza, akkor érdemes a készülék elé is kábeles fojtót (összesen kettőt) elhelyezni. Meg kell szokni a gondolatot, hogy az antennaillesztő nélkülözhetetlen. Egyébként ezt az építőelemet magunk is el tudjuk készíteni. Az elemeket (a nagy légrésű kondenzátort, nagy teljesítményű, folyamatosan vagy lépésenként változtatható induktivitást) némi utánajárással meg lehet venni. Az összerakás döntően mechanikai munkát kíván. Kitben is kaphatók illesztők. 5
6 6 Az illesztettlenség, aszimmetrikus táplálás miatt jelentkező, a koaxkábel külső erén (harisnyán) folyó áram jelenlétéről könnyen meggyőződhetünk. Ha az adó-vevőnk vagy az SWR-mérő dobozát megérintjük és ennek hatására változik a reflektált jel szintje, akkor baj van. Ha 100 W körüli adóteljesítménynél vizsgáljuk ezt a hatást (ne tegyük!) könnyebb égési sérülést is szenvedhetünk. Drága lehet a melléillesztés, a jelentős készülékdobozokon záródó rádiófrekvenciás áram, ha számítógép is van a rendszerben. Szerencsésebb esetben a szoftver lefagy, vagy megvadul, soha nem látott funkciókat kezd produkálni. Rosszabb esetben a gép maradandó átalakulást szenved. Vihetjük a szervizbe. Tanuljuk meg tisztelni a rádiófrekvenciás teret, igyekezzünk a berendezésektől távol tartani az RF-áramokat! Illesztett antenna, átgondolt földrendszer a siker titka. Áram csak a koax belsejében folyjék! Kísérlet 7 MHz-en A szerzőt mindig megragadta az alacsonyan kifeszített dipólok vételi jellemzői között a környezeti zaj csökkenéséről írt áradozás. A közeltéri zajkomponensek általában függőleges polarizációjúak, melyeket a vízszintes dipól elnyom, szóval szép, csöndes vételre számíthatunk. A hasznos jel a fejünk fölül jut az antennára, öröm lesz az állomásokat 7 MHz-en hallgatni. Megér egy kis munkát, halljuk! Felrúgva az előzőekben leírtakat, a félhullámú dipólt 2 m magasra (az 5 m-es λ/8 helyett) sikerült tenni. Ez még elfért a kertben. Alapelvként lett elfogadva a faragás nélküli telepítés. Levágva 2 10,3 m-es huzalt, a rezonanciára hangolás az illesztés feladata lett. Jó illesztő mindent tud; benne egy jól ismert, klasszikus építőelem van, a párhuzamos rezgőkör. A várható tápponti impedancia nincs messze 50 Ω-tól, a környezet okozta elhangolás helyrehozatala is az illesztő feladata. A 2 m-es magasság kényelmes, kézi beállítást tett lehetővé. A 1. ábrán láthatjuk az elrendezést. Az 1. táblázatból pedig jól látszik, hogy a betáplált teljesítmény jelentős része a földet és nem a felhőket melegíti: 91% körül marad a földben! Azonnal 10 db a veszteség! Nem baj, a kis zajú vétel majd kompenzálja. Zavaró még, hogy a 0,05λ magasság miatt az antenna mint tápvonal kezd sugározni a végein. Újabb 3 db veszteség, ráadásul a sugárzó végek vételnél veszik a környezet zaját! = 13 db, több mint 2 S-fok romlás egy tisztességes magasságú dipólhoz képest! Egy profi itt hagyja abba, ám az amatőrt itt kezdi érdekelni a téma. Hogyan is szól a felülről érkező jel ilyen alacsony antennán? A 7 MHz-es dipól illesztőjének, szimmetrizálójának összehozása egyszerű feladat.(2. ábra) Készítsünk egy rezgőkört, amely kb. 120 pf-dal rezonál 7 MHz-en! Legyen nagy Q-ja, hogy kicsi legyen a veszteség! A hangolókapacitást legegyszerűbben egy régi kettős forgó sorba kapcsolásával valósíthatjuk meg. A pf körüli kondenzátor földje össze van kötve (közös test), a két állórészt kössük a rezgőkör végeire! Beforgatott állapotban az eredő így 250 pf. Ha az antenna tiszta ohmos impedanciát mutat, az illesztő induktivitása 4,2 µh kell hogy legyen, amely 120 pf-dal rezonál 7 MHz-en. Ha az antenna kapacitív jellegű, akkor ennél kisebb, ha induktív, ennél nagyobb kapacitásra van szükség a rezonanciához. Van tartalékunk; a 120 pf a forgónak kb. a középállásában helyezkedik el. Az illesztővel tehát az antenna esetlegesen reaktív (induktív vagy kapacitív) tápponti impedanciáját is ki tudjuk hangolni. Az illesztő rezonáns transzformátorként működik. Az 50 Ω-ra illesztéshez két szabad paraméterünk van. Az egyik a tekercs primér/szekunder csatolása. A csatolás változtatásával a rezgőkört, annak vesztességi
7 7.2. ábra ellenállását önmagában, antenna nélkül is leilleszthetjük 50 Ω-ra! Ekkor a rezgőkört melegíti a 100 W-os teljesítmény (gyakorlatilag az induktivitást, hiszen ennek vesztesége jóval nagyobb a kapacitásénál). Ezt elkerülendő, segíthetjük a hangolás, illesztés beállítását úgy, hogy a transzformátor primer (ez a hangolt induktivitás, erre csatlakozik közvetlenül az antenna) és szekunder oldala (erre csatlakozik az 50 Ω-os kábel) közötti csatolást állandónak tekintjük. A részletes számítást mellőzve, a végső megoldás egy 13 menetes tekercset eredményezett, mely egy 50 mm-es műanyag csévetestre került. A tekercs hossza 100 mm, a menetek egyenletes eloszlásban helyezkednek el. Az antenna bizonytalan talpponti impedanciáját a primer tekercs (a rezgőkör induktivitása) leágazásaira csatlakoztathatjuk. 11 ilyen leágazás lett kialakítva egy erősáramú sorkapocs felhasználásával. Az egymástól távol lévő menetekre könnyen forraszthatók a leágazások. A szekunder tekercs 2 menet és a primer menetei között helyezkedik el (szoros csatolás). Két tagból álló sorkapocs szolgál a koax-szekundertekercs összekapcsolására. A tekercsek meneteit érdemes egy-egy pöttynyi pillanatragasztóval rögzíteni. A tekercstest a Mester sorozatból származó szilikon tömítő tubusa, melynek tartalmát kiválóan felhasználhatjuk pl. kültéri kábelcsatlakozó tömítésére. Semleges kötőanyagút vegyünk; az ecetsavas idővel megmarná a védendő vezetőket! Kültéri mérés, tapasztalatok Az antenna felállítására kertben, valósághű környezetben került sor. A kb. 2 m-es magasságba kihúzott, műanyag szigetelésű huzal nyomvonala: indul az orgonabokorról,
8 8 majd néhány méter után egy borostyánnal befuttatott, kiszáradt barackfa törzse szerepel tartóként. Ezután a táppont következett, a 2. ábrán látható kivitellel. A műanyag tartórúd (szürkés színű vízvezetékcső) egy sátorcövekhez rögzítve tartja az illesztőt és a rátekert, aszimmetriát csökkentő, a koaxból kialakított 15 menetes RF-fojtót. A másik oldal egy diófa alján kúszik végig, majd egy, a betonkerítésre felfutott vastag szederbokorág szerepel tartóként, belógás ellen madzaggal a diófa ágához rögzítve. Életszerű elrendezés. A magasság kialakításakor alapvető szempont volt, hogy családom tagjai ne kerüljenek összeütközésbe az antennával. Ez a hosszú használhatóság egyik titka! A 2 m-es magasság a ruhaszárítással kapcsolatos gondolatokat is távol tartja. A beállítás gyorsan ment. Egy-két leágazáscsere, optimalizálás és máris szinte nulla volt a reflektált jel 7050 khz-en. A koaxiális kábel elegendően hosszú volt, elért a rádiós szobába, így az esetleges eső sem gátolta volna a kipróbálást. Az összehasonlító mérésekhez a jó antenna egy Inverted L volt 11 m-es függőleges, 22 m-es vízszintes résszel. Az emelt ellensúlyt, a jó földet három szomszéd drótkerítése és egy 40 m-es huzal képviselte. Jól működött 40 m-en, több éve használatos, hely adta megoldás. Az EZNEC-et nem engedtem még rá, jobb, ha nem látom az iránykarakterisztikát elven. Felfelé biztosan sugároz. A jó öreg Drake adó-vevő alig várta, hogy egy alacsony fekvésű NVIS-antennát megtáplálhasson! Először az L-et kellett behangolni. Az automatikus illesztő némi küzdelem után 1,5 alá húzta az SWR-t. Délután 2 óra. Sávzaj a szokásos. valahol S7 körül. Nézzük az új NVIS-t! Egy gyors átkapcsolás és az első meglepetés bejön: sávzaj alig. Az S-mérő 5-ös körül ugrál. Ez kell nekünk! Nézzük az állomásokat! 7095 khz-en magyarok, NVIS távolság. Zuhannak a jelek felülről az antennákba, az L-en S db, az új, alacsony antennán szűk S9-es. Ismétlés többször, eredmény hasonló. Általában két S-fok hiányzik az NVIS antennánál az L-hez viszonyítva. Kísértetiesen ugyanaz, mint a háttérzajnál. Próba, összeköttetésre. Szerencsére vannak magyar partnerek, el kell ismerni, korrektek. Az eredmény megerősíti a várakozást: az L vezet kb. két S-fokkal. Csodák ritkán jönnek elő. A külvárosi, meglehetősen csendes környezet nem igazán alkalmas a környezeti zaj hiányának megfigyelésére. Egyébként sincs. Tanulság: ha nincs más lehetőség, csináljunk NVIS adás-vételre alacsony antennát, de ha van lehetőség, ne menjünk túl közel a földhöz! Tartsuk a legalább λ/8-as magasságot! A perfekt, ideális föld fölé kifeszített antennánk sugárzási ellenállása 5,12 Ω! A földveszteséggel arányos tag 52,05 Ω! Az antennába betáplált teljesítmény kevesebb, mint tizede kerül kisugárzásra (1. táblázat). A kisérlet igazolta az előzetes becsléseket. Rövid dipól alacsonyan A 3. ábrán láthatjuk az alacsonyan kifeszített, 3,650 MHz-re készített rövid dipól problémáit. A dipól 2 10 m hosszúságú, közel λ/4-es. Természetesen nem rezonáns, a számolt tápponti impedanciája 40 pf és 0,97 Ω soros kapcsolásából áll. Addig, amíg a félhullámú dipólnál megengedhettük a távolban, a koax adó-vevőhöz közeli végén az illesztést, a rövid dipólnál ezt nem tehetjük, hiszen a táppontban az 50 Ω-on értelmezett SWR nagyobb, mint 100!
9 9 3. ábra A tápponti ellenállás növelésének, 50 Ω-ra illesztésének több útja van. Ezek közül a tápponti illesztő egy lehetséges megoldásával foglalkozunk. Gyakran a táppontban induktívan terhelt illesztési megoldásnak nevezik. NVIS-üzemben fontos, hogy lehetőleg csak egy helyen kelljen az antennaillesztés során beavatkozni. Ez elősegíti a gyors telepítést. A 3. ábrán láthatóan a 40 pf-os kapacitív elemet tartalmazó soros RC-kört kell induktivitással kiegészíteni, rezonanciába hozni, hogy a sugárzással arányos 0,97 Ω-ra a lehető legnagyobb teljesítményt (áramot, feszültséget) juttassuk. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a 40 pf-os kapacitást egy paralel módon kapcsolt induktivitással rezgőkörré egészítjük ki. Az így létrehozott rezgőkör 3,650 MHz-en rezonál. Rezonancia esetén az induktív és kapacitív reaktancia megegyezik. Ennek alapján a kiszámolt induktivitás 48 µh-s kell, hogy legyen. Adott kapacitás (40 pf) esetén az induktivitás Q-ja függ a rézveszteségtől (vastag huzal) és a tekercs geometriájától. A 40 pf-hoz képest kis szórt kapacitással kell elkészíteni, különben a rezgőkör áramának egy része kikerüli a hasznos, sugárzó terhelést! A nagy Q megvalósításának alapszabályai: vastag huzal, nagytérfogatú tekercs, legalább egy huzalnyi térköz a menetek között. Előnyösebb az átmérőhöz viszonyított hosszú tekercs (4-5-szörös átmérő = hossz). Mindezek figyelembevételével készült el az illesztőtekercs, amely 55 mm mellett 220 mm hosszúságú. Menetszáma 52, a menetek közötti távolság kb. huzalátmérőnyi, azaz 2 mm. A jóságát megmérve az 200-ra adódott. A szekunder tekercs transzformálja a rezgőkör veszteségéből és az antenna tápponti ellenállásából álló primer oldali terhelést 50 Ω-ra, hogy az adónk jól érezze magát. A részletes számítás eredményét 2 menetre kerekítve, az illesztőnk megvalósításra készen
10 10 áll. A 26-os áttétel (52:2 = 26) miatt az 50 Ω-os bementre jutó feszültség feltranszformálva jelenik meg a szekunder oldalon. Úgy is mondhatnánk, hogy az antenna feszültségtáplált. A valóságban természetesen nem kell a táppontba kondenzátor, ez maga az antenna (egy veszteséges kondenzátor). Csak párhuzamos induktivitás került a táppontba, mely hangolt, rezonáns transzformátorként működik. A pontos rezonanciára hangolást két úton valósíthatjuk meg: kevésbé könnyed az antenna hosszának változtatása, míg egyszerűbb a tekercsre leágazásokat készíteni és azokat változtatni. Készítsünk pl. 56 menetes tekercset és a két végétől 2 menetenként 4-6 leágazást! Rövid dipól a gyakorlatban A 2 10 m-es hossz 80 m-en rövidnek számít. Az NVIS-alkalmazást, gyors telepítési körülményeket figyelembe véve a föld fölötti magasság mindössze 2 m. Sajnos, ez azt jelentette, hogy a földben elvesző teljesítmény jelentős lesz. A telepítésre a hátsó kertben került sor. A nyomvonal: orgonabokor, diófa alja, szederbokor. Középen egy műanyag csőre szerelve az illesztőkör, amely 58 menetes primer és 2 menetes, a tekercs közepére helyezett szekundert tartalmaz. Ide csatlakozik a koax, amely aszimmetrikusan táplálja a rendszert. Ez elvileg probléma lehet, de a valóságban meglehetősen nagy az aszimmetria a sugárzók környezetében is. Kompromisszum: a 15 m-nyi koax nagy része a földre fektetve. Ez a megoldás csökkenti a koax felületén folyó áramot (sajnos, növelve a földben maradó teljesítményt). A gyors ellenőrző mérés meglehetősen eltért a várakozástól. Rezonancia 3360 khz-en, SWR: min. 2,5. Más szóval: semmi sem a tervezettnek megfelelő. Az antenna kapacitása nagyobb a várakozásnál, ami a fák, bokrok közelsége miatt érthető. A tápponti ellenállásról (rezonancia!) az SWR-méréssel csak azt tudjuk eldönteni, hogy mennyire tér el az 50 Ω-tól. Lehet kisebb vagy nagyobb. Tudjuk, az alacsony elhelyezés miatt (a magasság a hullámhossz negyvened része!) a talpponti ellenállás döntő része a föld veszteségéből származik. A kétmenetes csatolótekercset 3-ra növelve, az SWR 1-re csökkent. A rezonáns tekercs 58 menetéből 6-ot kikapcsolva (leágazás a két végtől 3-3 menetre), máris 3640 khz-re nő a rezonancia és ide kerül az 1-es SWR is. Érdemes áttekinteni az SWR frekvenciafüggését a 2. táblázatban! Az antennánk sávszélessége a 2-es SWR pontjai között mindössze 100 khz (3,58-3,68 MHz). Ha a teljes 80 m-es sávban akarjuk használni, akkor az adó-vevő előtt, lehetőleg az antenna táppontjához közel, egy kézi vagy automatikus antennaillesztőt kell elhelyeznünk, amely mindig 50 Ω-ra, 1-es SWR-re teszi át a változó tápponti impedanciát. Természetesen a kézi beállítás, az illesztőtekercs menetszámának változtatása is számításba jöhet. Az üzemi próba a vétellel kezdődött. Szerencsére 3640 khz közvetlen környezetében több magyar állomás is forgalmazott. Az összehasonlítás ismét a 33 m hosszúságú, 12 m magasban lévő fordított L-lel (Inverted L) történt. Az L a táppontban automatikus módon 50 Ω-ra illesztve. Az összehasonlítás eredménye elszomorító. Nem jött be az alacsony antenna, kisebb háttérzaj várakozás. Az alacsony antenna sokkal jobban vette a házakból, környezetből származó zajokat és sajnos, a felülről érkező jeleket jóval gyengébben! 6-8 állomás vételi szintjét sikerült összehasonlítani és az alacsony antenna bő 3 S-fokkal gyengébben vett, mint az L. Reális a 20 db-es eltérés! Ez első hallásra elriasztó, de valósághű, hiszen ha a sugárzási és a földveszteségi ellenállást hasonlítjuk össze, akkor
11 11 ez várható (rosszabb, mint 7 MHz-en, hiszen az antenna hullámhosszban mérve közelebb került a földhöz). Következtetés: az NVIS ürügyén ne nyugodjunk bele az alacsonyan elhelyezett antennába! Terepen is keressünk valami megoldást, hogy legalább a hullámhossz tizedére (a szakirodalom nyolcadot ajánl!) emeljük meg az antennánkat. Kísérletünknél maradva ez m-es magasságot jelent. A dipól alkalmazásának előnye a kedvező sugárzás (NVIS irány merőlegesen felfelé) és a földelési gondoktól való megszabadulás. A példánkban szereplő dipól természetesen keskeny sávú. A kísérlet alapvető célja annak a tévhitnek az eloszlatása, hogy az alacsonyan elhelyezett antennák alig rosszabbak, mint a magasabbról sugárzók. Óvatosan fogadjunk minden hasonló megjegyzést! Természetesen kényszerhelyzetben jobb az alacsony, mint a semmi elv érvényesülhet. Aszimmetrikus huzalantenna alacsonyan Automatikusan felvetődik a tisztelt olvasóban az egyszerűsítési javaslat: használjuk a 2 10 m-es huzalt egyetlen sugárzóként, melynek hossza 80 m-en eléri a negyedhullámot. Nem kell szimmetrizálni, egyszerűbb a táplálás. A cikk szerzője sem kerülhette el ezt a kísérletet. Az antenna tehát a földtől 2 m magasan kihúzott, eredetileg 20 m-es huzal volt, egyik végén táplálva. A táplálás a föld közelében történt, tehát teljes hossza kb. 22 m, melyből 20 m vízszintes, 2 m függőleges elhelyezésű. Az első gond a jó földkapcsolat megvalósítása. Ideiglenes, gyors telepítésben gondolkozva, a földelőrúd 1 db, kb. 40 cm hosszúságú, felületkezelt vas sátorcövek volt. Messze van az ideálistól, de gyorsan megvalósítható. A mérés rezonancia-kereséssel indult. Könnyebb mérni, mint a rövid dipólt, közvetlenül, aszimmetrikusan csatlakozhatunk a műszerre. Az első mérések 3200 khz körüli rezonanciát mutattak 2,5-es SWR mellett. Más szóval: minden rossz. Ehhez járult még a lebegő, nem megfelelő földelés. Megfogva a mérőeszköz dobozát, az SWR rögtön csökkent. Ez az állapot minden rádióamatőr réme. Az RF-áram utat keres magának; a földkapcsolat rossz. A talaj sem igazán jó vezető, kötött, száraz föld, eső régen volt. Az első lépés a földelés javítása. Talán az amerikai, klasszikus katonai rádiózás instrukciói segítenének. Locsold meg és sózd(!) be a földet! Na, ezt mégse! Marad a felületi huzalozás. Erre jók az elfekvő, már kiselejtezett koaxkábel-darabok: mm átmérőjű külső vezetőjük (harisnyájuk) kiváló a rosszul vezető föld javítására. Jó lenne cm mélyen a földben elhelyezni, de erre egy-egy ideiglenes, gyors telepítésnél (pl. bemutatásnál) nincs lehetőség. Fektessünk el a felületen több, a betáplálási pontban összekötött koaxdarabot! Ha van tápponti-impedancia mérési lehetőségünk, akkor követhetjük a föld javulását. A rezonancián mérhető Ω-os tápponti ellenállás a koaxhuzalok elfektetésével arányosan fog csökkenni. A szerző ellensúlynak 3 db koaxkábelt alkalmazott, melyek közül egy, kb. 20 m-es, az antennahuzal alatt helyezkedett el. A másik kettő, egyenként mintegy 8 m-es, az antennahuzal irányával mintegy 30 -os szöget zárt be (4. ábra).
12 12 4. ábra Ezzel az elrendezéssel sikerült 42 Ω-ra, azaz 1,2-es SWR-re beállítani az antennát. A rezonancia beállítása az antenna hosszának változtatásával történt: 3650 khz-es rezonanciához 18,1 m-es hossz tartozott. Érdemes megjegyezni, hogy az antenna sávszélessége nagyobb, mint a középen táplált rövid dipólé. A 2-es SWR-hez tartozó frekvenciatartomány khz. Az egyik ok a szelektív illesztés (rezgőkör) elmaradása. A földhuzalokkal ellátott, üzemi frekvenciára hangolt antenna készen állt a megmérettetésre. Szerencsére akadt közeli és távoli hazai állomás. Kitartó összehasonlítások után a végeredmény azonos az ugyanilyen fesztávolságú dipóllal. Az L-hez viszonyítva több, mint 3 S-fok a különbség, azaz 20 db. Csodák most sem segítettek. Az aszimmetrikus táplálás kétségtelen előnye az egyszerűbb megvalósítás. Hátránya a járulékos földhuzalok használata, melyek akkor lehetnek kellemetlenek, ha egy bemutató során a potenciális támogató belekeveredik (esetleg elhasal) a földön fekvő huzalokba. Tanulság A két kísérletnek egyetlen tanulsága: emeljük meg az antennát, amennyire csak tudjuk, de célszerű λ/10-nél magasabbra tenni. Ne higgyünk a lelkes rádióamatőrök írásainak, akik a földtől cm-re kihúzott antennákkal értek el jó eredményeket! A trükk az összeköttetési tartalékban van. Gondoljunk arra, hogy m magasságban lévő dipólok között 100 W betáplált teljesítménnyel (3,6 MHz) gyakran db-es riportot tudunk váltani. Legyen az egyik dipól alacsonyan (2 m)! Ekkor a partner
13 13 es riportot fog adni (20 db vételi jelszint-csökkenés). Mindenki boldog lesz és dicséri az alacsony antennát. Próbáljuk ki úgy az átvitelt, hogy mindkét antenna alacsonyan van! os riportokat váltanánk, ha éppen a csatornazaj, interferencia ezt lehetővé tenné. Hogyan növelhetnénk ilyen esetekben az összeköttetés megbízhatóságát? Úgy, hogy pl. PSK31- es, digitális jelátvitelt használnánk. Így már reális az alacsony antennák közötti kifogástalan összeköttetés! Egy jó antennaillesztővel bármilyen huzalt egy adott frekvencián sugárzásra bírhatunk. A kisugárzott jel nagyságát (a vett jel szintjét) azonban a hullámhosszban mért föld fölötti magasság és huzalhossz alapvetően meghatározza. Lehetőleg ne használjunk λ/4- nél rövidebb huzalt λ/10-nél alacsonyabbra téve! Mindkét elrendezés, a dipól és a földdel párhuzamosan kihúzott huzal is, alapvetően felfelé, az NVIS-kapcsolatokhoz jól illeszkedően sugároz. Ha ferdén húzzuk ki azokat, a helyzet romlani fog, csökken a merőlegesen felfelé sugárzott jel nagysága. Lehetőleg ne döntsük meg az antennánkat nál jobban! Külön kell foglalkozni a mobil-összeköttetések antennáival, de ezekről majd máskor táblázat Magasság [m]; (λ) Tápponti ellenállás [Ω] Ideális (fém) föld (A) Valóságos föld (B) 10 (λ/4) 76, ,76 4 (λ/10) 18, ,52 2 (λ/20) 5,12 57,17 52,05 1 (λ/40) 1, ,66 0,5 (λ/80) 0, ,66 Ezzel arányos a kisugárzott teljesítmény Ezt kell az adóhoz illeszteni A valóságos föld veszteségét jellemző ellenállás [Ω] (B-A) Ezzel arányos a földet melegítő teljesítmény 2. táblázat Frekvencia [MHz] 3,5 3,58 3,64 3,68 3,8 SWR
7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó
7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó Dr. Gschwindt András HA5WH gschwindt@mht.bme.hu A rádióamatőröknek engedélyezett sávok száma és a meglevők szélessége az utóbbi évtizedekben örvendetesen növekedett.
Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.
Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. (Ezek Alkotó gondolatai. Nem tankönyvekbıl ollóztam össze, hanem leírtam ami eszembe jutott.) A teljességre való törekvés igénye nélkül, néhány praktikus
5. Mérés Transzformátorok
5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.
A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete
1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni
5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok
5. A fényforrások működtető elemei 5.1 Foglalatok A foglalatok a fényforrások mechanikai rögzítésén kívül azok áramellátását is biztosítják. A különböző foglalatfajták közül legismertebbek az Edison menetes
Na, hát akkor tegyünk rendet a fejekben. Nem lesz egyszerű, mert úgy látom nagy a baj.
Snipi matraca Na, hát akkor tegyünk rendet a fejekben. Nem lesz egyszerű, mert úgy látom nagy a baj. Idézet Majik-tól: Vegyük az ágymatrac vastagságát 30cm-nek. Mivel nincs a falra szorítva, csak odatámasztjuk,
1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.
. BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében
1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,
KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez
KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,
TV IV.-V. sávi adóantennarendszer
TV IV.-V. sávi adóantennarendszer Dr. Szabó Pál - Dr. Szabó Zoltán BHG Fejlesztési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők ismertetik a teljes UHF sávban használható antennapanelt és az ezekből felépített antennarendszereket,
5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre
5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul
Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN
1 Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN Kulcsszavak: hidrogeológia, kitermelhetı vízkészletek, víztermelés környezeti korlátai, utánpótlódás, parti szőrés, kolmatáció
GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére
GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi
Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata
Kutatási beszámoló Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Készült a Pro Progressio Alapítvány és az E-ON Hungária ZRt. támogatásával Készítette: Orbulov Imre Norbert, PhD egyetemi
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...
Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor
Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027
Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés
1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés
Kísérletek az alagúteffektussal
Kísérletek az alagúteffektussal Attila és Tamás leírtak egy érdekes jelenséget, melyben az alagúteffektus makróméretekben történő alkalmazását javasolták. Ezt elolvasva Varnyú Ferenc kedvet kapott a jelenség
Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA
MSc Fizikai geodézia és gravimetria /. BMEEOAFML01 NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA A nehézségi erőtér mérésével kapcsolatos mérési módszerek és mérőműszerek három csoportba
MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -
MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket
Teodolit. Alapismeretek - leolvasások
Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól
HÍRADÁSTECHNIKA. Többutas hullámterjedésből származó tv-vételzavarok. f 6m? ^ Igazgatóság
HÍRADÁSTECHNIKA Többutas hullámterjedésből származó tv-vételzavarok és Televí ^ZlTmatö f 6m? ^ Igazgatóság Az egyre korszerűbb televíziós vevőkészülékek, antennarendszerek megjelenésével mindinkább előtérbe
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,
NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám
A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.
KFUV1 és a KFUV1A típusú
1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+ 361) 433 1666 fax: (+ 361) 262 2808 TERMÉKISMERTETİ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KFUV1 és a KFUV1A típusú egycsatornás fixkódos/ugrókódos rádióvevıhöz 1. Alkalmazási lehetıségek:
Alkatrészek. Hangszóró
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 RH-retro rádió sajátkezű megépítésre Rend. sz.: 19 13 26 A rövidhullámú
Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10
Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó
Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata
A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák
Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!
Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető
Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)
Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során
BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolc-Észak 120/20 kv-os alállomásban teljesítménynövekedés
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás
Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.
JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága
11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses
Elektrotechnika Feladattár
Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt
FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.
FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a
ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június
MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített
Autó szerviz, csere pedelec
A Pedelec kerékpárok elterjedésének legnagyobb akadálya, hogy a leendő felhasználói kör nem ismeri ezt a technológiát, közlekedési eszközt. A LEV járművek elterjesztésének elősegítésére (1027/2016. (II.
E L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester
HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK
KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt
KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK
KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon
1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK
1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor
A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.
18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok
Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete
Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel
Új módszer a lakásszellőzésben
1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,
TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN
TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN BHG Bevezetés A TV IV. sávi átjátszóprogram kiépítése szükségessé tette egy az ebben a sávban működő antennapanel kifejlesztését, amely úgy adó-, mint vevőantennaként
Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna
Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi
Vízteres, vízbetétes és társai
Vízteres, vízbetétes és társai Körülbelül 2 évnyi csend után ismét egyre gyakrabban találkozom a vízfűtésre alkalmas cserépkályha lelkes propagálóival, akik határozottan állítják, hogy képesek ilyen tüzelőberendezés
Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november
Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság
Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április
Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI
Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása
PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS
T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a
AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.
AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...
b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!
2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának
T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv
Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán
Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán NAGY SANDOR ZOLTAN FRIGYES IVAN BHG BEVEZETÉS Az elektronikus termékek minőségét alapvetően az alapanyagok tulajdonsága, a gyártástechnológia műszaki
Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT
Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:
Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.
Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.
Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata
Vitorlás tervezési útmutató
Vitorlás tervezési útmutató HU-1222 Budapest, Nagytétényi út 88/A/11. 1775 Bp. Pf.: 130- T/F.: +36-1-424-7490 andreas@andreas.hu web: www.andreas.hu UTH-vitorláshajó Tervezési Útmutató SUBERT.: P9903782(HU),
Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai
Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való
1. A Nap, mint energiaforrás:
A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától
A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A SECONDARY SCHOOL
A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A SECONDARY SCHOOL Szeidemann Ákos 1, Beck Róbert 1 Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata az ELTE Fizika Tanítása
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési
ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére
Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány
1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak
ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról
1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes
Ingatlanvagyon értékelés
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László
S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *
S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu
S Z R É S T E C H N I K A
S Z R É S T E C H N I K A AZ ECOFILT MIKROFILTER Az Ecofilt Mikrofilter egy védjegy, ami kaszkádsz r t takar. Tekintsük át el ször e kaszkádsz r fizikai alapjait. A sz r két (vagy több) rétegb l áll. Az
Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató
Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan
Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének
Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései
Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,
NAPK OL LEK TO R É PÍT ÉS H ÁZIL AG
Page 1 of 13 NAPK OL LEK TO R É PÍT ÉS H ÁZIL AG Célom az volt, hogy tapasztalatot szerezzek egy síkkolektor építésében. Szándékomban áll a kísérleti rendszert, a házunk, nyári használati melegvíz (HMV)
A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében
A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,
Ingatlanvagyon értékelés
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba
Pályázati Felhívás Zárható PINPAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.
1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,
L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26
3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral
(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.
1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez
Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László
Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication
J e g y z ı k ö n y v
J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen
A típusszámok felépítése
Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás
ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség
ERserver iseries Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség Szerzői jog IBM Corporation 2002. Minden jog fenntartva Tartalom Szolgáltatási minőség (QoS)............................ 1
PB tartályok Biztonsági Szabályzata
PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó
Gépjárműbalesetek a munkavégzés során
MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 101 338 880 KTJ: 101 930 445 Iktatószám: H-1497-13/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel
Háromfázisú hálózat.
Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és
A Telekom Telekom Buddy promóciós játék részvételi- és játékszabályzata
A Telekom Telekom Buddy promóciós játék részvételi- és játékszabályzata 2015.06.09. 1. A játék üzemeltetői A Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), mint szervező és adatkezelő