Elektrosafe magánház és kunyhó. 4. rész (vége). SPD kiválasztási példák

SPD kiválasztási példákElőször részletesebben megértjük, mit fogunk kezelni. Kezdjük a túlfeszültség impulzusokkal. A számításokhoz és az SPD kiválasztásához tudnunk kell, mi különbözteti meg a villámáram impulzusokat és az összes többi túlfeszültség áramimpulzusát. Az ábra azt mutatja, mi a fő különbség - a villámáram-impulzus csaknem 17-szer hosszabb, mint a túlfeszültség-impulzus, azaz sokkal nagyobb teljesítménye van.

Ezenkívül felsorolok néhány általános ajánlást az SPD-k gyakorlása alapján: 1. Kategória szerint a megszakítók nem használhatók az SPD-k megvédésére a kísérő áramoktól. Csak biztosítékok. 2. Az 1. osztályú SPD-nek lehetőleg monoblokkos kivitelűnek kell lennie (cserélhető modulok nélkül). 3. A 20 kA-nál (10/350 μs) nagyobb villámáramra vonatkozó SPD-nek a levezetőkön kell alapulnia. 4. A fedélnek, amelybe az SPD-ket beszerezték, fémnek kell lennie. Most az alább bemutatott SPD kiválasztási algoritmust fogjuk használni. A ház VLI-ből történő tápfeszültsége óta földelő rendszerünk van ...

 

Nátriumlámpák: a megszelídített kémiai elem dominanciája

Nátriumlámpák: a megszelídített kémiai elem dominanciájaA cikk a nagynyomású nátriumlámpák kialakítását és alkalmazását tárgyalja.

Ma nehéz a csillagászok. Nem számít, hol az égbolton távcsövek irányulnak, a nátrium- és a higanyvonalak mindig jelen vannak a csillagok spektrumának fényképein. Az ilyen spektrumok egyáltalán nem bizonyítják, hogy a csillagok gazdagok ezekben a kémiai elemekben. Ennek oka tisztán földi: a városok és autópályák kültéri megvilágítása nagy intenzitású kisülőlámpák segítségével olyan erőteljes megvilágítást teremt a légkörben, hogy az érzékeny csillagászati ​​eszközök megragadják az ember alkotta „csillagok” fényét.

Az utcai világítás legnagyobb hozzájárulása és a csillagászati ​​megfigyelések fő akadálya manapság a nagynyomású nátrium kisülőlámpák. Róluk, és tárgyalni fogjuk ebben az anyagban. Először is, miért pontosan a magas nyomás? A helyzet az, hogy kisülési cső lámpák ...

 

Termonukleáris energia: állapot és kilátások

Termonukleáris energia: állapot és kilátásokA cikk ismerteti azokat az okokat, amelyek miatt a szabályozott termo-magfúzió eddig nem talált ipari alkalmazást.

Amikor a múlt század ötvenes éveiben a Földet megrázta a termomukleáris bombák erőteljes robbanása, úgy tűnt, hogy nagyon kevesen maradtak a nukleáris fúziós energia békés felhasználása előtt: egy vagy két évtized alatt. Ennek az optimizmusnak okai voltak: csak 10 év telt el attól a pillanattól kezdve, hogy az atombomba felhasználták az elektromos áramot előállító reaktor létrehozását.

A termonukleáris fúzió megfékezésének feladata azonban szokatlanul bonyolult volt. Az évtized egymás után telt el, és korlátlan energiatartalékhoz való hozzáférést soha nem szereztek. Ebben az időben az emberiség, fosszilis erőforrásokat égetve, szennyezte a légkört kibocsátásokkal és üvegházhatású gázokkal túlhevítette. A csernobili és a fukushima-1 katasztrófák diszkriminálták az atomenergiát. Mi akadályozta meg minket egy ilyen ígéretes és biztonságos folyamat elsajátításában ...

 

Elektrosafe magánlakás és ház. 4. rész Túlfeszültség-védelem

Túlfeszültség-védelemAnnak ellenére, hogy elméletileg lehetséges, hogy a 0,4 kV-os tápegységben tíz kilovolta amplitúdójú impulzusos túlfeszültségek lépjenek fel, az amplitúdó REAL értékét az elektromos berendezések impulzusos szigetelési szilárdsága korlátozza.

A 230/400 volt névleges feszültséggel rendelkező elektromos berendezések impulzusszigetelési szilárdságát a szabvány határozza meg, és 6 kV-nak felel meg. Ennek alapján a 6 kV-nál nagyobb feszültségek megjelenése az elektromos áramkörökben valószínűtlen (az orosz tudósok szerint az esetek 10% -ában lehetséges a 6 kV feletti amplitúdók megjelenése).

Ennek alapján az összes 1000 V feszültségű elektromos berendezést 4 kategóriába sorolták (háromfázisú 230/400 V feszültségű rendszerek esetén): a 4. kategória olyan berendezések, amelyek ellenállnak a 6 kV-os túlfeszültségnek (villamos fogyasztásmérők, automatikus gépek, levezetők stb.), A 3. kategória ellenálló felszerelés ...

 

Integrált NE555 időzítő - előzmények, kialakítás és működés

Integrált időzítő NE555Az elektronika egyik legendája az NE555 beépített időzítő chip. 1972-ben fejlesztették ki, tehát most, az utolsó 2012-ben, pontosan 40 éves lett. Ez a hosszú élettartam távol esik minden chiptől, és még nem minden tranzisztor is büszke lehet. Mi tehát olyan különleges ebben a mikroáramkörben, amelynek jelölése három ötszög?

A Signetics pontosan egy évvel azután kezdte el az NE555 sorozatgyártását, miután azt Hans R. Kamensind fejlesztette ki. A legcsodálatosabb dolog ebben a történetben az volt, hogy Kamensind abban az időben gyakorlatilag munkanélküli volt: kilépett a PR Mallory-ból, de nem sikerült eljutni sehova. Valójában ez egy „házi feladat” volt.

A chip látta a napfényt, és annyira hírnevet és népszerűséget szerzett az Art Fury Signetics menedzser erőfeszítéseinek köszönhetően. A legérdekesebb dolog az, hogy a mikroáramkör elvesztette relevanciáját a mai napig ...

 

Tranzisztorok. 3. rész. Milyen tranzisztorok készülnek?

Milyen tranzisztorok készülnek?A tiszta félvezetőknek azonos mennyiségű szabad elektronja és lyukja van. Az ilyen félvezetőket nem használják félvezető eszközök gyártására, amint azt a cikk előző részében már említettük.

Tranzisztorok előállításához (ebben az esetben diódákat, mikroáramköreket és valójában az összes félvezető eszközt is értünk) n és p típusú félvezetőket használunk: elektronikus és lyuk vezetőképességgel. Az n típusú félvezetőkben az elektronok a fő töltéshordozók, és a p-típusú félvezetők lyukak.

A kívánt típusú vezetőképességű félvezetőket tiszta félvezetők porlasztásával (szennyeződések hozzáadásával) állítják elő. Ezen szennyeződések mennyisége kicsi, de a félvezető tulajdonságai felismerés nélkül megváltoznak. A tranzisztorok nem lennének tranzisztorok, ha nem használnák őket gyártásuk során ...

 

Elektrosafe magánlakás és ház. 3. rész Villámvédelem

VillámvédelemKezdjük a legegyszerűbbel. Tegyük fel, hogy van egy lakóépületünk (kunyhó), amelyet tápvezeték táplál (légvezeték) és amelybe nincs csatlakoztatva fémkommunikáció (gáz, vízellátás stb.). Felsoroljuk azokat a veszélyeket, amelyek ebben az esetben várhatnak ránk, majd hogyan kezeljük ezeket.

Az 1. számú esetben a közvetlen villámcsapás maga az épület megsemmisülhet, tüzet okozhat, a ház elektromos berendezéseit és a kimenetekbe beépített elektromos készülékeket megrongálhatja. Ebben az esetben csak egy védelmi intézkedés van - a külső villámvédelem telepítése a házra.

A 2. számú esetben a TV meghibásodik, esetleg meggyulladva. Védelmi intézkedések: - az antenna felszerelése a külső villámvédelmi zónába és / vagy az antenna kábelének leválasztása a tv-készülékről. A 3. sz. Esetben tíz kilovolti túlfeszültség kerül a házba, ami károsíthatja az elektromos vezetékek szigetelését és a kimenetekhez csatlakoztatott elektromos készülékeket. Védelmi intézkedések: Kapcsolja ki a készüléket a ház bejáratánál az induláskor ...

 

Fémhalogenid lámpák: a kibocsátó fémek területe

Fémhalogenid lámpák - a fémeket kibocsátó területA cikk a fémhalogenid lámpákra, azok kialakításának, működésének és alkalmazásának jellemzőire szól.

A „fémhalogenid-lámpa” kifejezéssel szembesülve a legtöbb ember asszociálódik egy izzólámpával, annak változata halogénciklussal. Most ez a leggyakoribb tévhit. Különösen akkor, amikor a vegyészek tiltakozása után a már kialakult „fémhalogenid” nevet „fémhalogenidre” váltották. Anélkül, hogy nyelvi vitákba kerülnénk, egyetértünk abban, hogy a kisülőlámpa egyik képviselőjéről beszélünk.

Ez a képviselő meglehetősen szeszélyes, drága és veszélyes.Ennek ellenére több mint négy évtizede az ilyen fényforrásokat széles választékban gyártják a vezető világítási társaságok. A fémhalogenid lámpák éves termelése önmagában az OSRAM által meghaladja a 10 millió darabot. Ha ehhez az összeghez hozzáadjuk a General Electric és a Philips termékeit ...