Kolik pojišťoven potřebujete vyměnit žárovku?

Kolik pojišťoven potřebujete vyměnit žárovku?

Ředitelé Aiči
Jeden. Jeho ruce jsou svázané za jeho zády, ostatní oddělení ho drží za nohy a kroucením ve směru hodinových ručiček, pak proti. A odšrouboval žárovku ústy.

Pojistní matematici
Jeden. Vyhodí do povětří řadu domů, aby vypočítal pravděpodobnost, že rázová vlna odšroubuje starou žárovku a vloží novou.

Upisovatelé
Rozhodnou se podle pravidla tří-P (podlaha, strop, prst). Intervaly poskytnou pojistnému matematiku.

Spořiče
Ostraha nemění žárovky, střílí je ze servisní zbraně.

Účetní
Kolik toho CFO řekne, tolik se změní. Je však třeba objasnit ...

 

O elektrických ochranných zařízeních pro „figuríny“: zařízení se zbytkovým proudem (RCD)

O elektrických ochranných zařízeních pro „figuríny“: zařízení se zbytkovým proudem (RCD)Představte si následující - v koupelně je instalována pračka. Bez ohledu na známou značku, zařízení jakéhokoli výrobce podléhají selhání a, řekněme, dochází k nejvíce banální věci - izolace na napájecím kabelu je poškozena a na těle stroje se objeví potenciál sítě. A to není ani porucha, vůz pokračuje v činnosti, ale již se stává zdrojem zvýšeného nebezpečí. Koneckonců, pokud se dotkneme jak karoserie automobilu, tak i vodovodního potrubí, uzavřeme elektrický obvod sami. A ve většině případů to bude fatální.

Aby se těmto hrozným důsledkům zabránilo, byly vynalezeny RCD - ochranná vypínací zařízení.

UZO je vysokorychlostní ochranný spínač, který reaguje na rozdílný proud ve vodičích, které dodávají elektřinu chráněné elektrické instalaci - toto je „oficiální“ definice. Ve srozumitelnějším jazyce zařízení odpojí spotřebitele od síťového napájení, dojde-li k průniku proudu do PE (zemního) vodiče. Podívejme se na princip fungování RCD ...

 

Jak vytvořit jednoduchý stavový indikátor dálkové lampy

Jak vytvořit jednoduchý stavový indikátor dálkové lampyNajednou jsem byl konfrontován s potřebou kontrolovat hoření a integritu žárovky, když je spínač v jiné místnosti (například v suterénu, sklepě nebo slepici). Více než jednou se spínač zapnul a světlo se nerozsvítilo: buď shořelo, nebo kontakt v kazetě nebo spínači zmizel. V tomto případě je přepínač umístěn na chodbě a do suterénu, kde žijí slepice, musíte jít kolem domu. Je to obzvláště špatné, když z tohoto důvodu pták nevstoupí do suterénu večer a pak musí být zadán ručně. Tento problém byl vyřešen instalací jednoduchého a bezporuchového zařízení, které indikuje tok proudu v obvodu osvětlovací lampy a nachází se poblíž spínače.

Schéma indikátoru je na obrázku. Když proud protéká balastovými diodami, na ně dopadá napětí dostatečné k tomu, aby LED svítila. Zařízení můžete připojit v jakémkoli vhodném bodě elektrického obvodu (před nebo za spínač) nebo přerušit druhý vodič vedoucí k lampě.

Indikátor není kritický pro detaily. Jako předřadníkové diody můžete použít jakékoli malé diody s přípustným stejnosměrným proudem, který není nižší než spotřeba proudu iluminátoru a jakéhokoli provozního napětí ...

 

V blízké budoucnosti budou všechny napájecí kabely vyrobeny ze supravodivých materiálů

Princip supravodivosti. Efekt magnetického pole Tok proudu ve vodičích je vždy spojen se ztrátami energie, tj. s přechodem energie z elektrické na tepelnou. Tento přechod je nevratný, zpětný přechod je spojen pouze s dokončením práce, protože termodynamika o tom mluví. Existuje však možnost přeměny tepelné energie na elektrickou energii a využití tzv termoelektrický efekt, když se použijí dva kontakty dvou vodičů, z nichž jeden je zahříván a druhý ochlazován.

Ve skutečnosti a tato skutečnost je překvapivá, existuje řada vodičů, ve kterých za určitých podmínek nedochází k žádné ztrátě energie během proudu proudu! V klasické fyzice je tento účinek nevysvětlitelný.

Podle klasické elektronické teorie se pohyb nosiče náboje vyskytuje v elektrickém poli rovnoměrně zrychleném, až se srazí se strukturální vadou nebo s mřížkovými vibracemi. Po srážce, je-li neelastická, jako při srážce dvou plastelínových koulí, elektron ztratí energii a přenese ji na mříž kovových atomů. V tomto případě v zásadě nemůže existovat žádná supravodivost.

Ukazuje se, že supravodivost se objevuje pouze při zohlednění kvantových efektů. Je těžké si to představit. Mírnou představu o mechanismu supravodivosti lze získat z následujících úvah ...

 

O elektrických ochranných zařízeních pro figuríny: jističe

O elektrických ochranných zařízeních pro figuríny: jističeMnoho lidí si pamatuje sovětské jističe - zástrčky. Namísto běžných keramických zátek byly zašroubovány do štítu elektroměru. Jednalo se o kompromisní řešení, které se obecně vyplatilo. Díky tomu se zástrčky staly „opakovaně použitelnými“ a beze změny stávajícího designu elektrického panelu. Obecně je vynálezcem automatických ochranných zařízení ABB, která v roce 1923 patentovala jistič malé velikosti. Od té doby uplynulo mnoho času, ale princip činnosti jističe zůstal nezměněn - obnovení jeho normální činnosti jedním pohybem ruky.

Jistič je spínací elektrický přístroj určený k vedení proudu za normálních podmínek ak automatickému vypnutí elektrických instalací v případě zkratových proudů a přetížení. Nejběžnější a nejoblíbenější dnes jsou jističe, které jsou namontovány na 35 mm DIN lištu v rozváděči.

Hlavním parametrem jističů je jmenovitý proud. Toto je proud, jehož hodnota v konkrétním obvodu je považována za normální, tj. pro které je elektrické zařízení určeno. Pro elektrické instalace v obytných budovách je jmenovitý proud ...

 

Jak rostliny reagují na elektřinu

Jak rostliny reagují na elektřinuNejprve je zemědělský průmysl zcela zničen. Co bude dál? Je čas sbírat kameny? Je čas sjednotit všechny tvůrčí síly, aby poskytly vesničanům a letním obyvatelům ty nové produkty, které dramaticky zvýší produktivitu, sníží manuální práci, najdou nové způsoby v genetice ... Navrhl bych, aby čtenáři časopisu byli autoři nadpisu „Pro obyvatele vesnic a letních obyvatel“. Začnu s dlouholetou prací „Elektrické pole a produktivita“.

V roce 1954, když jsem byl studentem Vojenské akademie komunikací v Leningradu, byl jsem vášnivě unášen procesem fotosyntézy a provedl zajímavý test s rostoucí cibulkou na parapetu. Okna místnosti, ve které jsem žil, směřovala na sever, a proto žárovky nemohly přijímat slunce. Vysadil jsem pět žárovek do dvou podlouhlých krabic. Vzal Zemi na stejné místo pro obě krabice. Neměl jsem žádná hnojiva, tj. byly vytvořeny stejné podmínky pro pěstování. Nad jednou krabicí nahoře, ve vzdálenosti půl metru (obr. 1), jsem umístil kovovou desku, ke které jsem připojil drát z vysokonapěťového usměrňovače + 10 000 V, a hřebík byl vložen do země této skříňky, ke které jsem připojil “-” drát z usměrňovače.

Udělal jsem to tak, že podle mé teorie katalýzy, vytvoření vysokého potenciálu v rostlinné zóně povede ke zvýšení dipólového momentu molekul zapojených do fotosyntetické reakce a budou vytaženy zkušební dny. Během dvou týdnů jsem objevil ...

 

O elektrických ochranných zařízeních pro „figuríny“: pojistky

O elektrických ochranných zařízeních pro „figuríny“: pojistkyPojistky jsou určeny k ochraně elektrických sítí před přetížením a zkratem. Jsou velmi levné a elementárně jednoduché v designu. Tato zařízení jsou právem považována za průkopníky ochrany obvodů.

Pojistka se skládá ze dvou hlavních částí: tělesa vyrobeného z elektroizolačního materiálu (sklo, keramika) a pojistky (vodič, kovové pásy). Svorky pojistkové vložky jsou připojeny ke svorkám, pomocí kterých je pojistka zapojena do série s chráněným spotřebitelem nebo částí obvodu. K tomu použijte speciální držáky terminálů. Musí zajistit spolehlivý kontakt pojistky - jinak je zde možné zahřátí.

Tavitelná vložka je vybrána tak, aby se roztavila dříve, než teplota liniových vodičů dosáhne nebezpečné úrovně nebo dojde k selhání přetíženého spotřebitele.

Konstrukčními rysy rozlišujte pojistky desky, patrony, trubice a zástrčky. Aktuální síla, pro kterou je pojistka určena, je vyznačena na jejím těle. Je rovněž stanoveno maximální přípustné napětí, při kterém lze pojistku použít.

Hlavní charakteristika tavné vložky je závislost doby jeho vyhoření na proudu. Tato závislost je následující graf ...

 

Jak snadno ovládat výkonné střídavé zatížení

BT139 TriacNěkdy potřebujete slabý signál z mikrokontroléru, abyste zapnuli silné zatížení, například lampu v místnosti. Tento problém je zvláště důležitý pro vývojáře inteligentních domů. První věc, která přijde na mysl, je relé. Ale nespěchejte, existuje lepší způsob :)

Ve skutečnosti je relé kontinuální krvácení. Zaprvé, jsou drahé a za druhé, pro napájení reléové cívky je zapotřebí zesilovací tranzistor, protože slabá noha mikrokontroléru není schopna takové činnosti. A za třetí, jakékoli relé je velmi objemné, zejména pokud se jedná o výkonové relé určené pro vysoký proud.

Pokud mluvíme o střídavém proudu, je lepší použít triaky nebo tyristory. Co je to? A teď ti to řeknu.

Je-li na prstech, pak je tyristor podobný diodě, dokonce i označení je podobné. Prochází proud v jednom směru a nenechává ve druhém. Má však jednu vlastnost, která jej radikálně odlišuje od diody - řídicí vstup.

Není-li spouštěcí proud přiveden na řídicí vstup, tyristor neprochází proudem ani ve směru vpřed. Ale stojí za to dát alespoň krátký impuls, protože se okamžitě otevírá a zůstává otevřený, pokud existuje přímé napětí. Pokud je napětí odstraněno nebo se změní polarita, tyristor se uzavře ...