Lépésfeszültség és potenciál kiegyenlítése

Lépésfeszültség és potenciál kiegyenlítéseSokan gyermekkortól emlékeznek arra, hogy egy csupasz kopott huzal, amely a földre esett, nagyon veszélyes. Emlékszem különféle szenvedélyekre-szájkoszorúkra a nedves időjárással és a szerencsétlen áldozatokkal kapcsolatban, akiknek még az sem volt a boldogságuk, hogy megérintsék a feszültséget, amely energiát okozott és sérülést okozott. Összességében sikerült veszélyesen átmenni a sérült vonal közelében - és ez több mint elég.

De milyen jelenség, amelynek köszönhetően az egyik oldalon „ártatlanul” fekvő huzal halálos fenyegetéssé válik? Mindenki tudja, hogy az ember számára áramütést csak a testén áthaladó áram okozhat. Az elektromos áramnak egyértelmű utat kell igénybe vennie. Legalább két alkalmazási pont szükséges a szerencsétlen testén: az egyik az a fázis, ahonnan az áram jöhet, a második pedig nulla, ahol szabadon mehet ...

 

Műanyag csövek (kábelcsatornák), ​​a kábelcsatorna rögzítéséhez

Műanyag csövek (kábelcsatornák)Amikor szükségessé válik a külső vezetékek beszerelése és telepítése, a kábelcsatornát általában előnyben részesítik. Érthető: a kábelcsatorna megfelel a tűz- és elektromos biztonsági előírásoknak, és emellett előnyösebbnek tűnik például a hullámkarton vezeték vezetékeivel vagy különösen a nyitott vezetékekkel szemben.

Ugyanakkor a kábelcsatornák (vezetékek) beszerelése és bezárása valóban a legfontosabb műrepülés az irodai és otthoni elektromos vezetékek telepítésénél. A kábelcsatornák méretének, kialakításának és tulajdonságainak olyan széles választéka van, hogy egyszerűen nincs szó egységes szabályokról, amelyek egyedileg meghatározzák a műanyag dobozok beszerelésének technológiáját. Ezért azoknak, akik először foglalkoznak a kábelcsatornával, csak néhány tippet lehet adni, amelyek természetüknél fogva tisztán ajánlók ...

 

Túlfeszültség mérések az automatizálási rendszerekben

Túlfeszültség mérések az automatizálási rendszerekbenÉrzékelők nélkül nem lehet elképzelni egy zárt automatikus vezérlőrendszert, amelynek tanúvallomása alapján visszacsatolás alakul ki.

Érzékelők ... Annyira eltérő a felépítés és a működés elve. Nyomás, hőmérséklet, sebesség, erő, érzékelők, feszültség, elmozdulás érzékelők ...

De az érzékelő csak egy eszköz, amely megváltoztatja a jelét a mért paraméter arányában. És mivel az átvitelhez és az átalakításhoz a legkényelmesebb jel az elektromos áram, a legtöbb érzékelő működésének elve a saját elektromos ellenállásának külső tényező befolyásán alapuló megváltozásán alapul. Ezért a beépített tensometrikus elemekkel rendelkező érzékelők széles körben elterjedtek ...

 

Mi az átmeneti érintkezési ellenállás és hogyan kell kezelni?

Mi az átmeneti érintkezési ellenállás és hogyan kell kezelni?A korábban az bgv.electricianexp.com webhelyen közzétett cikkekből láthatjuk, hogy amint a kérdés a vezetékek csatlakoztatásának módjára vonatkozik, azonnal viták merülnek fel, melyik csatlakozási lehetőség jobb és megbízhatóbb. A legmagasabb minőségű érintkezőcsatlakozás mindig az lesz, amely a lehető leghosszabb ideig biztosítja a legalacsonyabb átmeneti érintkezési ellenállást.

Nagyon sok érintkezőcsatlakozást tartalmaz az összes elektromos áramkör és eszköz, és ezek nagyon fontos elemei. Mivel az elektromos berendezések és a vezetékek problémamentes működése nagymértékben függ az elektromos érintkezők állapotától, ebben a cikkben nézzük meg, mi az „átmeneti érintkező ellenállás”, és milyen tényezők függnek tőle. sovány míg bekapcsolódik az elektromos készülékek elmélete ...

 

Kábelezési módszerek

Kábelezési módszerekA villanyszerelőknek nagyon gyakran össze kell kapcsolniuk az elektromos berendezést egy meglévő vezetékkel, relatív közelségben haladva.Más szavakkal, létre kell hozni a vezetékek egyik ágát.

Példa erre a ház egy 0,4 kV-os felsővezetékhez történő csatlakoztatása vagy egy lakás elektromos kapcsolótáblájának csatlakoztatása az elektromos vezetékekhez való hozzáféréshez. Mindkét esetben a vezeték halad át, valószínűleg nagyon közel - itt vannak az áhított 220 vagy 380 V-os tápfeszültség, a kéznél van. De hogyan lehet csatlakozni hozzájuk?

Mivel ez a probléma széles körben elterjedt és régóta ismert, már nagyon sok lehetőség van annak megoldására, és ebben a cikkben megpróbáljuk azokat részletesen megvizsgálni. A legelső módja annak, hogy egy fióktelepet hozzunk létre, amely eszébe jut ...

 

Újévi koszorú javítása

Újévi koszorú javításaÚj év jön! Karácsonyfák, játékok, mindenféle fény ... felvidítani. De milyen „boldog” a helyzet, amikor az emberiség zseniális találmányát - a karácsonyfát tartalmazó elektromos füzért - vesszük a hálózatba, és nem működik teljesen vagy részben. Mit tegyek?

A probléma megoldásának legegyszerűbb módja az, ha új koszorút vásárol! De ha nem akar pénzt költeni, higgy az erődben és a türelemben, akkor megpróbálhatsz az újévi szépség „újraélesztőjévé” válni.

Kezdjük azzal a tényvel, hogy emlékeztetünk: a legegyszerűbb koszorú bizonyos számú, sorba kapcsolt izzóból áll. Ezzel a csatlakozással összegezzük a fogyasztók üzemi feszültségét. És bekapcsolhatunk például 55 55 izzót, amelyek mindegyike 6 V-os, 220 V feszültségű hálózatba ...

 

Szupravezető képesség az villamosenergia-iparban. 2. rész. A szupravezetők jövője

Szupravezető képesség az energiaellátásban: jelen és jövőElső pillantásra az új anyagok, a szupravezetők előnyösnek tűnnek szinte mindenhol használni, ahol mágneses tereket és elektromos áramokat használnak. De hát így van?

Annak érdekében, hogy sok műszaki munkát szupravezetőkkel navigálhassunk, nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyáltalán nincs szupravezető. Ezek a szokásos fémek, amelyek mindenki számára ismertek, különleges körülmények között, amelyek szokatlan tulajdonságokkal rendelkeznek.

Például az alumínium szobahőmérsékleten jól vezeti az elektromos áramot, ezért az egyik legjobb vezetőnek tekintik. A benne levő mágneses mező kissé fokozódik: ezeket az anyagokat paramágneseknek nevezik. Az alumínium tökéletesen továbbítja a hőt, ami azt jelenti, hogy hővezetőnek tekinthető. Rendkívül alacsony hőmérsékletre hűtve egyes fémek tulajdonságai jelentősen megváltoznak ...

 

Szupravezető képesség az energiaellátásban: jelen és jövő

Szupravezető képesség az energiaellátásban: jelen és jövőKorunk általános mintája egy adott felfedezés és megvalósítása közötti szakadék csökkentése. Miután ez az intervallum elérte a több száz évet, most a minimumra csökkent. Például a fotózás bevezetése 112 évvel később mutatkozik meg a megnyitása után. Az ásványi műtrágyákat 70 évvel a létrehozásuk után használták, telefonos kommunikációt - 50 év után, rádióműsorokat - 35 után, radar - 15 után, televíziót - 12 után, atombombát - 6 év után, tranzisztorot - 3 után és egy lézert - csak 2 után évben.

A szupravezetők műszaki használatának kezdete 1955-ben nyúlik vissza, amikor az első elektromágnest létrehozták az ő segítségükkel. 56 év telt el a szupravezető képesség felfedezése és bevezetése óta. Mi a baj? Néhány brit fizikus szerint ez a késés két okból származik: a kriogén technológia elégtelen fejlődése és csak puha, tiszta szupravezetők felfedezése ...

 

Hőmérséklet-érzékelők. Negyedik rész Néhány további típusú hőmérséklet-érzékelő

Néhány további típusú hőmérséklet-érzékelőA cikk korábbi részeiben a termisztorokat és a hőelemeket ismertették. Ez a cikk más típusú hőmérséklet-érzékelőkről szól.

A félvezető hőellenállásával megegyező hőmérsékleti tartományokban a hőmérséklet mérésére és vezérlésére gyakran szokásos diódákat vagy pn-csatlakozási tranzisztorokat alkalmaznak.

Ezen eszközök használata azzal magyarázható, hogy a hőmérsékleti tényezőjük a TKN feszültség. Az összes félvezető negatív és megközelítőleg azonos: -2 mV / ° C. Ennek igazolásához elegendő az alább leírt legegyszerűbb kísérlet elvégzése. Ha egy kínai gyártású digitális multiméter szobahőmérsékleten „gyűrűs” szilícium-diódákat vagy tranzisztor-csomópontokat tartalmaz, akkor a kijelzőn a 690–700 számok jelennek meg ...

 

Hőmérséklet-érzékelők. Harmadik rész. Thermocouples. Seebeck-effektus

Hőmérséklet-érzékelők. Harmadik rész. hőelemekKülsőleg a hőelem nagyon egyszerűen van elrendezve: két vékony huzalt egyszerűen összehegesztenek egy ügyes kis golyó formájában. Néhány modern kínai gyártású digitális multiméter fel van szerelve egy hőelemmel, amely lehetővé teszi a hőmérséklet legalább 1000 ° C-os mérését, ami lehetővé teszi a forrasztópáka vagy vas melegítési hőmérsékletének ellenőrzését, melynek eredményeként a lézernyomást üvegszálra simítják, valamint sok más esetben.

Egy ilyen hőelem megtervezése nagyon egyszerű: mindkét vezeték egy üvegszál csőbe van rejtve, sőt, még a szemük számára is észrevehető szigeteléssel nem rendelkeznek. Egyrészt a vezetékek szépen hegesztettek, másrészt vannak dugójuk a készülékhez való csatlakoztatáshoz. Még egy ilyen primitív tervezésnél sem a hőmérséklet mérésének eredményei vannak kétséges, kivéve, ha természetesen szükség van a mérés pontosságára ...

 

Multitariff elektromos fogyasztásmérő. Mikor fizetnek meg a költségek?

Multitariff elektromos fogyasztásmérő. Mikor fizetnek meg a költségek?A többdíjas mérők egyre gyakoribbak a könyvelés során fogyasztás villany. Mennyire fizet megtérülési és beszerelési költségei?

Nyilvánvalónak tűnik a többdíjas mérőkészülékek villamos energia felhasználásának gazdasági hatása. Ennek az elektromos fogyasztásmérőnek a munkája lényege, hogy az abban meghatározott programtól függően az energiafogyasztást nem egy számjegy, hanem több számmal veszi figyelembe. A fogyasztó által fogyasztott teljes villamos energia két időtartamra oszlik: nappali és éjszakai.

A nappali fogyasztás díja normális, amelyet a regionális energiaügyi bizottságok állapítanak meg. De az éjszaka „elégetett” áram pontosan az áráért fizeti ...

 

Érintési feszültség az elektromos biztonsági esettanulmányban

Kontaktfeszültség az elektromos biztonság szempontjábólMennyire sérül meg egy ember áramütés, amikor feszültség alá kerül? Ez számos tényezőtől függ, például a hálózat típusától, az áldozat testén áthaladó áram útjától, a test elektromos ellenállásától és természetesen az érintési feszültségtől.

Itt az utolsó tényezőről, és szeretnék részletesebben beszélni. Egyszer egy elektromos biztonságról szóló előadásokat kellett hallgatnom egy helyi egyetemi professzortól. Évről évre láttam, hogy a professzor miként végez ugyanazt a trükköt a közönség előtt.

A trükk ez volt: a professzor, a haladó évek tisztelt embere nyílt huligánokat hajlított meg egy fém gemkapcsot, és csupasz kezével felváltva a 220 voltos elektromos aljzat mindkét aljzatába dugta. A professzornak nem voltak egészségügyi következményei ...