BEST TESTBANK EVAH

  1. Metodę pomiaru WN przy użyciu przetwornika z kondensatorem cechuje:

  1. Potrzeba zastosowania wysokiej dokładności amperomierza i częstościomierza (?)

  2. Możliwość pomiaru napięcia stałego

  3. Zastosowanie w układzie pomiarowym kondensatora energetycznego dwóch prostowników i woltomierza magnetoelektrycznego

  4. Zastosowanie w układzie pomiarowym kondensatora energetycznego, dwóch prostowników i amperomierza magnetoelektrycznego.

  5. Potrzeba zastosowania wysokiej dokładności woltomierza i częstościomierza,

  1. Metodę pomiaru WN przy użyciu dzielnika napięciowego cechuje:

  1. Występowanie podczas pomiaru zwarcia w układzie pomiarowym, ale przez zastosowanie rezystora ograniczającego można zniwelować tą niedogodność

  2. Szeregowe połączenie impedancji, a rodzaj zastosowanych elementów (R lub C) wpływa na możliwości zastosowania metody

  3. Zastosowanie elementu przekształcającego umożliwiającego bezpośredni pomiar WN

  4. Brak możliwości wykorzystania aparatury niskonapięciowej do pomiaru WN.

  1. Do pomiaru napięcia udarowego można zastosować:

  1. Dzielnik rezystancyjny

  2. Metodę prostownikową

  3. Metodę iskiernikową

  4. Kilowoltomierz elektrostatyczny.

  1. Z wyładowaniami ślizgowymi mamy do czynienia gdy:

  1. Występuje przewaga składowej normalnej natężenia pola elektrycznego.

  2. Występuje przewaga składowej stycznej natężenia pola elektrycznego.

  3. Jest mowa o układzie izolacyjnym typu przepustowego.

  4. Jest mowa o izolatorze typu długopniowego

  5. Jest mowa o izolatorze typu wsporczego.

  1. Ślady pełzne to:

  1. Negatywny skutek tylko wyładowania powierzchniowego objawiający się powstaniem kanału o zmniejszonej przewodności

  2. Negatywny skutek wyładowania powierzchniowego objawiający się powstaniem kanału o zmniejszonej przewodności

  3. Negatywny skutek wyładowania na powierzchni dielektryka spowodowany powstaniem warstwy zabrudzeniowej na powierzchni dielektryka.

  4. Pozytywny skutek wyładowania na powierzchni dielektryka, spowodowany obecnością warstwy zabrudzeniowej na powierzchni dielektryka,

  1. Kryterium podziału wyładowań na powierzchniowe i ślizgowe oparte jest na:

  1. Dominacji składowej stycznej i normalnej natężenia pola elektrycznego

  2. Dominacji składowej stycznej i normalnej natężenia pola magnetycznego

  3. Dominacji składowej stycznej i równoległej natężenia pola elektrycznego

  4. Wystąpieniu wyładowania zupełnego w układzie pomiarowym

  1. Wyznaczając U50 ( 50 procentowe napiecie przeskoku) można zastosować:

  1. Metodę superpozycji

  2. Metodę góra – dół

  3. Metodę serii.

  4. Metodę regresji liniowej.

  1. Podstawą doboru odstępów izolacyjnych dla wielkich odstępów izolacyjnych jest:

  1. Uwzględnienie narażeń eksploatacyjnych łączeniowych

  2. Uwzględnienie prawdopodobieństwa występowania wyładowania zupełnego

  3. Uwzględnienie narażeń eksploatacyjnych piorunowych.

  1. Granice skuteczności ochrony odgromowej związane są z:

  1. Minimalną gwarancją bezpieczeństwa

  2. Kosztami budowy urządzeń odgromowych

  3. Odpowiedzi a i b są nieprawdziwe

  1. Ochronę odgromową linii napowietrznych w postaci przewodów odgromowych stosuje się:

  1. Dla linii UN≥110 kV

  2. Dla linii UN≤110 kV

  3. Na całej długości linii napowietrznej

  4. Tylko na wyjściach linii napowietrznej np. z GPZ-tu,

  5. Tylko na długości linii napowietrznej, przebiegającej przez tereny zadrzewione.

  1. Przepięcie to wzrost napięcia ponad:

  1. Napięcie znamionowe danego urządzenia energoelektrycznego UN

  2. Najwyżej dopuszczalnego napięcia urządzenie elektroenergetycznego [Um to 105-120% Un]

  3. Odpowiedzi a i b są nieprawdziwe

  4. Tzw. początkowe napięcie wyładowań ślizgowych,

  5. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  1. Do przepięć wewnętrznych można zaliczyć:

  1. Przepięcia będące skutkiem czynności manewrowych w systemie elektroenergetycznym

  2. Przepięcia będące skutkiem wyładowań atmosferycznych

  3. Przepięcia krótkotrwałe i długotrwałe

  4. Przepięcia będące skutkiem tzw. przeskoku odwrotnego,

  5. Przepięcia charakteryzujące się bardzo dużymi współczynnikami przepięć.

  1. Starzenie układów izolacyjnych przedstawiono jako zależność stopnia awaryjności w funkcji czasu eksploatacji, odzwierciedla:

  1. Funkcja liniowa

  2. Funkcja stała

  3. Odpowiedzi a i b są nieprawdziwe

  1. Przepięcia atmosferyczne bezpośrednie:

  1. Są skutkiem bezpośredniego uderzenia pioruna w przewód fazowy

  2. Mogą być wynikiem tzw. przeskoku odwrotnego

  3. Posiadają inną nazwę, a mianowicie są to przepięcia indukowane.

  1. Do ochrony przed przepięciami zaliczyć można:

  1. Wszelkiego rodzaju zwody, przewody odprowadzające oraz uziemienia

  2. Wszelkiego rodzaju urządzenia obniżające wartość przepięcia

  3. Iskierniki i odgromniki

  4. Drążek izolacyjny.

  1. Dwukrotne podwyższenie napięcia przesyłowego:

  1. Zwiększa czterokrotnie straty mocy

  2. Zmniejsza czterokrotnie straty mocy

  3. Zmniejsza dwukrotnie prąd przepływający w linii

  4. Zwiększa czterokrotnie prąd przepływający w linii.

  5. Zmniejsza dwukrotnie straty mocy,

  1. Najkorzystniejszy z punktu widzenia maksymalnego natężenia pola elektrycznego w kablu koncentrycznym stosunek R/r:

  1. Wynosi ∏

  2. Wynosi e

  3. Wynosi 1

  4. Wynosi 1/e

  1. Parametry udaru napięciowego piorunowego:

  1. T1=1.2 μs T2=500 μs

  2. T1= 250 μs T2=2500 μs

  3. T1= 1.2 μs T2=50 μs

  4. T1 = 50 µs, T2 = 1,2 µs,

  1. Parametry udaru napięciowego łączeniowego:

  1. T1=1.2 μs T2=500 μs

  2. T1= 250 μs T2=2500 μs

  3. T1= 1.2 μs T2=50 μs

  4. T1 = 0,25 µs, T2 = 2,5 µs.

  1. Układ kaskadowy transformatorów probierczych:

  1. Realizowany jest poprzez zastosowanie specjalnych uzwojeń wiążących

  2. Składa się z minimum jednego transformatora probierczego

  3. Nie ma technicznego zastosowania do celów laboratoryjnych

  1. Moc potrzebna do przeprowadzenia próby napięciowej kabla:

  1. Wyraża się wzorem S=ωCU4

  2. Wyraża się wzorem S=ωCU2

  3. Bardzo mocno zależy od pojemności badanego obiektu

  4. Jest odwrotnie proporcjonalna do przyłożonego napięcia,

  5. Jest proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia,

  6. Jest proporcjonalna do kwadratu pojemności obiektu badanego,

  7. Jest proporcjonalna do kwadratu indukcyjności obiektu badanego.

  1. Transformator probierczy zbudowany w układzie niesymetrycznym:

  1. Posiada obydwa bieguny uzwojenia WN wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

  2. Posiada jeden biegun uzwojenia WN wyprowadzony na zewnątrz obudowy

  3. Posiada drugi koniec uzwojenia WN uziemiony.

  1. Transformatory probiercze zbudowane w układzie symetrycznym:

  1. Posiadają dwa bieguny uzwojenia WN wyprowadzone na zewnątrz obudowy,

  2. Posiadają tylko jeden biegun uzwojenia WN wyprowadzony na zewnątrz obudowy,

  3. Wyposażone są w izolatory dobrane na napięcie znamionowe transformatora,

  4. Wyposażone są w izolatory dobrane na podwójne napięcie znamionowego transformatora.

  1. Napięcie stałe w technice probierczej WN:

  1. Stosowane jest do przeprowadzenia prób napięciowych długich odcinków kabli

  2. Nie jest wykorzystywane

  3. Zasilania generatora napięć udarowych

  1. Czas do półszczytu udaru napięciowego piorunowego:

  1. Wynosi ok. 1.2 μs

  2. Wynosi ok. 30 μs

  3. Wynosi ok. 50 μs

  4. Wynosi ok. 250 µs.

  1. Ucięty udar piorunowy występuje:

  1. Gdy mamy do czynienia z pomyślną próbą udarową urządzenia

  2. Gdy mamy do czynienia z przebiciem izolacji

  3. Gdy mamy do czynienia z przeskokiem na badanym izolatorze

  1. Norma dopuszcza tolerancję narastania czoła udaru napięciowego na poziomie ± 30%:

  1. Ponieważ na czas narastania czoła wpływ ma pojemność badanego obiektu

  2. Ponieważ na czas narastania czoła wpływ ma stopień naładowania kondensatorów

  3. Ponieważ na czas narastania czoła wpływ mają warunki atmosferyczne

  1. Warunki normalne to:

  1. P=1013 hPa oraz T= 20 C

  2. P=1013 hPa oraz T=293 K

  3. P=1013 kPa oraz T=293 K

  4. P = 1013 hPa oraz T = 20K

  1. Napięcie przeskoku w iskierniku kulowym to:

  1. Średnia wartość napięcia przy której następuje przeskok

  2. Maksymalna wartość napięcia przy której następuje przeskok

  3. Znamionowa wartość napięcia, przy której następuje przeskok.

  4. Skuteczna wartość napięcia, przy której następuje przeskok

  1. Wartość maksymalna napięcia sinusoidalnego zmiennego:

  1. Jest $\sqrt{2}$ większa od wartości skutecznej napięcia

  2. Jest $\sqrt{3}$ większa od wartości skutecznej napięcia

  3. Jest $\sqrt{3}$ mniejsza od wartości skutecznej napięcia

  1. Wytrzymałość powietrza:

  1. Zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza a nie zależy od temperatury powietrza

  2. Nie zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza a zależy od temperatury powietrza

  3. Zależy od ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza

  1. Jakie rodzaje zespołów probierczych występują w laboratorium WN

  1. pojedynczy transformator

  2. Połączenie kaskadowe kilku transformatorów z uzwojeniem wiążącym

  3. Połączenie kaskadowe ze sprzężeniem autotransformatorowym

  1. Wielkością charakteryzującą przebieg udarowy piorunowy nie jest?

  1. Biegunowość

  2. Kształt

  3. Częstotliwość

  4. Czas do półszczyty

  5. Czas do szczytu

  1. Przebieg przedstawiony rysunku przedstawia (Flisowski str90 rys 2.16c):

  1. Udar piorunowy ucięty na czole

  2. udar piorunowy ucięty na grzbiecie

  3. Udar piorunowy pełny

  1. Co oznacza skrót ABK-40?

  1. aparat do badania kabli napięciem probierczym zmiennym o nap 40kV

  2. aparat do badania kabli napięciem probierczym stałym

  3. Aparat do badania kondensatora o pojemności 40 mikro F

  1. Który izolator w łańcuchu izolatorów kołpakowych jest najbardziej narażony na przebicie

  1. izolator do którego jest przyłączony przewód z wysokim napięciem

  2. izolator uziemiony na jednym końcu

  3. izolator w środku łańcucha

  1. O wytrzymałości wielowarstwowego układu izolacyjnego decyduje warstwa w której:

  1. występuje największe natężenie pola elektrycznego

  2. występuje najmniejsze pole

  3. rozkład pola nie ma znaczenia jeśli chodzi o wytrzymałość

  4. Rozkład pola jest równomierny,

  5. Rozkład pola jest jednostajny.

  1. W jakim celu stosuje się układy wielowarstwowe

  1. można uzyskać mniejszą grubość izolacji

  2. możemy uzyskać jednakowe natężenie pola w poszczególnej z warstw

  3. otrzymujemy jednakowy rozkład pola dla zmiennego i stałego prądu

  4. By zmniejszyć natężenie pola elektrycznego,

  5. By zwiększyć natężenie pola elektrycznego,

  1. Nadmierny wzrost temperatury w dielektryku może spowodować

  1. poprawę własności izolacyjnych dielektryka

  2. nierównomierny rozkład natężenia pola

  3. zniszczenie układu dielektryka- przebicie

  1. Przepięcia dorywcze mają przebieg:

  1. dowolny

  2. sinusoidalny

  3. sinusoidalny z ewentualnymi odkształceniami

  1. Współczynnik przepięć kp dla dorywczych mieści się w przedziale

  1. >3

  2. 2-4

  3. 1.1-1.5

  1. Które z przyczyn nie powodują przepięć dorywczych

  1. przerywane zwarcie z ziemią

  2. trwałe zwarcie z ziemią

  3. nagłe zdjęcie obciążenia

  1. Które z przepięć nie są przepięciami dorywczymi

  1. ferrorezonansowe

  2. manewrowe

  3. dynamiczne

  4. Przepięcie piorunowe

  5. Przepięcia łączeniowe

  1. Sześciofluorek siarki SF6 stosuje się w rozdzielnica i aparatach ze względu

  1. bardzo dobre własności izolacyjne

  2. duża zdolność gaszenia łuku elektrycznego

  3. jest bardzo tani

  1. Do zalet rozdzielni gazowych w porównaniu z konwencjonalnymi można zaliczyć to że:

  1. mniejsza powierzchnia

  2. znacznie zmniejszają hałas

  3. są bezpieczne dla środowiska

  1. Wytrzymałość SF6 w porównaniu z powietrzem jest

  1. nieznacznie większa od powietrza

  2. mniejsza od powietrza

  3. około 3-krotnie większa od powietrza

  1. Wytrzymałość elektryczna podczas przebicia cieplnego

  1. Silnie rośnie wraz ze zwiększeniem grubości dielektryka

  2. Nie zależy od geometrii i właściowości cieplnych elektryka

  3. Silnie zależy od czasu trwania przyłożenia napięcia

  1. Teoria przebicia lawinowego w dielektrykach stałych zakłada

  1. wzrost prądu przewodnictwa elektronowego w dielektryku jest ciągły aż do chwili gdy zacznie przewodzić

  2. wzrost prądu przewodnictwa elektronowego w dielektryku nie jest ciągły aż do chwili gdy zacznie przewodzić

  3. odp a i b są niepoprawne

  1. Przebicie cieplne w dielektryku stałym:

  1. zachodzi gdy ciepło oddawane przez układ (dielektryk-elektrody) przewyższy dostarczone

  2. zachodzi przy mniejszych natężeniach niż przebicie ściśle elektryczne

  3. jest jednym z mechanizmów przebicia

  1. Wytrzymałość dielektryczna przy przebiciu cieplnym wyznacza się.......

  1. qd=05qw

  2. qd=qw

  3. qd=2qw

  1. Procesy starzenia cieplnego podwyższanie temperatury pracy izolacji papierowej o każde 8 stopni ponad 100 stopni powoduje skrócenie czasu życia tej izolacji

  1. dwukrotnie

  2. czterokrotnie

  3. dziesięciokrotnie

  4. Temperatura nie wpływa na czas życia izolacji.

  1. Jednym z najbardziej typowych zanieczyszczeń cieczy izolacyjnej jest

  1. sadza

  2. woda

  3. włókno celulozy

  4. Kawałki metali.

  1. W cieczy za duże odstępy elektrod uważa się już odstępy rzędu:

  1. kilku milimetrów

  2. kilku centymetrów

  3. kilku decymetrów

  1. Niejednostajny rozkład pola elektrycznego występuje w układach

  1. w których promień krzywizny jest bardzo duży

  2. płaskich w których końce są pozaokrąglane według tw Rogowskiego

  3. Promień krzywizny jest bardzo mały

  4. Kulistych oddalonych od siebie na małą odległość

  1. Charakterystyka Paschena opisuje zależność

  1. p=f(Upa)

  2. a=f(pUp)

  3. Up=f(pa)

  1. Zgodnie z charakterystyką Paschena, wraz ze wzrostem ciśnienia (gdy p·a>(p·a)min, a odległość izolacyjna, p ciśnienie), napięcie przeskoku:

  1. Rośnie,

  2. Maleje,

  3. Pozostaje bez zmian,

  4. Jest trudne do określenia.

  1. Charakterystyka Paschena:

  1. Posiada 1 ekstremum,

  2. Posiada 2 ekstrema,

  3. Można aproksymować funkcją liniową,

  4. Można aproksymować funkcją kwadratową.

  1. Wartości współczynników przejścia ”alfa” oraz odbicia ”ß” zawierają się w przedziale:

  1. alfa od 0 ÷ 2, ß od -1 ÷ 1,

  2. alfa od 0 ÷ 1, ß od 1 ÷ 2,

  3. alfa od -1 ÷ 1, ß od 0 ÷ 2,

  4. alfa od 1 ÷ 2, ß od 0 ÷ 1.

  1. Jeżeli c oznacza prędkość światła, µr – względną przenikalność magnetyczną, a epsilonr – względną przenikalność elektryczną to w danym, bezstratnym środowisku elektro-magnetycznym prędkość propagacji fali można wyznaczyć na podstawie wzoru:

  1. V=c/SQRT(µrr),

  2. V=1/SQRT(µ*epsilon),

  3. V=SQRT(µ*epsilon),

  4. V=c * SQRT(µ/epsilon)

  1. Ulot jest

  1. wyładowaniem zupełnym w otoczeniu elektrod o małej krzywiźnie

  2. wyładowaniem zupełnym w powietrzu występującym w otoczeniu elektrod o małej krzywiźnie

  3. wyładowaniem niezupełnym w otoczeniu elektrod o dużej krzywiźnie

  4. Wyładowaniem niezupełnym w powietrzu, występującym w otoczeniu elektrod o małej krzywiźnie

  1. W liniach napowietrznych zjawisko ulotu ogranicza się poprzez:

  1. stosowanie przewodów wiązkowych

  2. zwiększanie krzywizn części metalowych

  3. zmniejszanie krzywizn części metalowych

  4. Stosowanie przewodów odgromowych.

  5. Zmniejszanie krzywizn części niemetalowych

  1. Przewody wiązkowe w porównaniu z pojedynczym przewodem mają:

  1. większa pojemność

  2. Większą indukcyjność

  3. Większe natężenie pola elektrycznego

  4. Mniejszą pojemność

  1. Kiedy współczynnik przejścia alfa będzie równy zeru?

  1. Gdy mamy do czynienia z otwartym końcem linii,

  2. Gdy mamy do czynienia ze zwartym końcem linii,

  3. Gdy mamy do czynienia z połączeniem linii napowietrznej i kablowej,

  4. Współczynnik przejścia nie może być równy zeru.

  1. Kiedy współczynnik odbicia ß będzie równy zeru?

  1. Gdy mamy do czynienia z otwartym końcem linii,

  2. Gdy mamy do czynienia ze zwartym końcem linii,

  3. Gdy mamy do czynienia z połączeniem linii napowietrznej i kablowej,

  4. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  1. Dana linia kablowa o długości L posiada impedancję falową równa Z. Jak zmieni się impedancja falowa tego kabla, jeżeli jego długość zwiększy się 50% ?

  1. Zwiększy się o 50%,

  2. Zmniejszy się o 50%,

  3. Nie zmieni się,

  4. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  1. Dana linia napowietrzna o długości L jest opisana przez impedancję falową Z oraz prędkość propagacji fali v. Jak należy zmienić długość odcinka linii napowietrznej by impedancję falową i prędkość propagacji fali zwiększyć o 25% ?:

  1. Zwiększyć długość linii o 25%,

  2. Zmniejszyć długość linii o 25%,

  3. Zmniejszyć długość linii o 20%,

  4. Impedancja falowa i prędkość propagacji fali nie zależy od długości linii.

  1. Na rysunku obok, przedstawiono zależność natężenia pola elektrycznego od grubości warstwy dielektryka dla układu:

  1. Płaskiego, dwuwarstwowego,

  2. Płaskiego, jednowarstwowego,

  3. Cylindrycznego, dwuwarstwowego,

  4. Cylindrycznego, jednowarstwowego

  1. Uwarstwienie równoległe dielektryków charakteryzuje się:

  1. Taką samą wartością natężenia pola elektrycznego w poszczególnych warstwach,

  2. Różną wartością napięcia w poszczególnych warstwach,

  3. Różną wartością natężenia pola elektrycznego w poszczególnych warstwach,

  4. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  1. Z uwarstwieniem równoległym dielektryków mamy do czynienia w przypadku izolacji:

  1. Linii kablowej,

  2. Linii napowietrznej,

  3. Transformatorów,

  4. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  1. Wytrzymałość elektryczna dielektryka to:

  1. Graniczna wartość napięcia, przy którym dielektryk traci swoje właściwości izolacyjne,

  2. Graniczna wartość natężenia pola elektrycznego, przy którym dielektryk traci swoje właściwości izolacyjne,

  3. Wartość napięcia, przy którym w dielektryku gazowym dochodzi do przebicia,

  4. Wartość natężenia pola elektrycznego, przy którym rozpoczyna się rozwój wyładowań niezupełne np. ulot.

  1. W płaskim układzie izolacyjnym w, którym powietrze stanowi materiał izolacyjny, doszło do przeskoku po przyłożeniu napięcia o wartości U. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku (przy tym samym napięciu) należy:

  1. Dołączyć dodatkowy materiał dielektryczny by powstało uwarstwienie szeregowe dielektryków,

  2. Dołączyć dodatkowy materiał dielektryczny by powstało uwarstwienie równoległe dielektryków,

  3. Zmniejszyć odległość między elektrodami,

  4. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

  1. Miarą wytrzymałości elektrycznej dielektryka jest:

  1. Wartość napięcia, przy którym następuje przeskok lub przebicie w dielektryku,

  2. Graniczna wartość natężenia pola elektrycznego, przy którym dielektryk traci swoje właściwości izolacyjne,

  3. Wartość natężenia pola elektrycznego przy, którym dochodzi do przebicia w dielektryku,

  4. Wartość początkowego napięcia, przy którym dochodzi do rozwoju wyładowań niezupełnych.

  1. Wytrzymałość elektryczna powietrzna dla odległości izolacyjnej równej 1 cm wynosi około:

  1. 21 kV/cm,

  2. 21 kV,

  3. 30 kV/cm,

  4. 30 kV.

  1. W układzie dielektryków,(rysunku obok) stwierdzono podczas badań diagnostycznych występowanie inkluzji gazowej (powietrza) w warstwie 1. Przy założeniu, że układ izolacyjny stanowią dielektryki stałe, występowania inkluzji gazowej:

  1. Wpływa pozytywnie na wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego,

  2. Wpływa negatywnie na wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego,

  3. Nie wpływa na wytrzymałość elektryczną układu izolacyjnego,

  4. Powoduje obniżenie maksymalnej wartości natężenia pola elektrycznego występującej w układzie izolacyjnym.

  1. Mechanizm rozwoju wyładowań ślizgowych i powierzchniowych:

  1. Jest różny, przy czym mechanizm rozwoju wyładowań powierzchniowych jest podobny do wyładowań w gazowych układach izolacyjnych, w których po przekroczeniu wytrzymałości elektrycznej gazu dochodzi do przeskoku,

  2. Nie różni się, a mechanizm wyładowań oparty jest o wystąpienie w układach izolacyjnych dzielnika pojemnościowego,

  3. Jest różny, przy czym mechanizm rozwoju wyładowań ślizgowych związany jest z wystąpieniem w układzie składowej stycznej natężenia pola elektrycznego,

  4. Nie różni się, a mechanizm wyładowań oparty jest o mechanizm rozwoju wyładowań w układzie uwarstwienia równoległego dielektryków.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ornop best
2008 01 We Help You To Choose the Best Anti spyware [Consumer test]
best practices
Best Brownies
wazna sciaga- analiza the best of, analiza żywności
CARE Best Practices in Polish
PSYCHOLOGIA the best, TiR UAM II ROK, Psychologia
PMP BEST
PMP BEST
GDO best
Email Marketing Best Practices
best of Tattoo
www gfmag com tools best banks 11198 worlds best islamic
201 Best Questions To Ask On Your Interview
BLUP1, Najlepsza liniowa nieobciążona predykcja (BLUP - best linear unbiased prediction)
BEST POCKET KNI
In Spaaace Revenge is a Dish Best Served
KasparovChess PDF Articles, Sergey Shipov The Best One Qualifies for the World Championship!

więcej podobnych podstron