Electrosafe-omakotitalo ja mökki. Osa 4 (päättyy). SPD-valintaesimerkkejä

SPD-valintaesimerkkejäYmmärretään ensin yksityiskohtaisemmin, mitä käsittelemme. Aloitetaan ylijänniteimpulsseilla. Laskentaa ja SPD: n valintaa varten meidän on tiedettävä, mikä erottaa kaikkien muiden ylijännitteiden salamavirtapulssit ja virtapulssit. Kuvio osoittaa, mikä niiden pääasiallinen ero on - salamavirtapulssi on melkein 17 kertaa pidempi kuin ylijännitepulssi, ts. Sillä on paljon suurempi teho.

Lisäksi luetellaan joitain yleisiä suosituksia, jotka perustuvat SPD: n käyttökäytäntöön: 1. Kategorisesti, katkaisijoita ei voida käyttää suojaamaan SPD: itä seuraavilta virroilta. Vain sulakkeet. 2. Luokan 1 SPD: llä tulisi mieluiten olla monoblokkisuunnittelu (ilman irrotettavia moduuleja). 3. Yli 20 kA: n (10/350 μs) salamavirran SPD: n tulisi perustua pysäyttimiin. 4. Kannen, johon SPD: t asennetaan, tulisi olla metalli. Nyt käytämme alla olevaa SPD-valintaalgoritmia. Siitä lähtien kun taloon virtaa VLI: ltä, meillä on maadoitusjärjestelmä ...

 

Natriumlamput: kesytetyn kemiallisen elementin dominointi

Natriumlamput: kesytetyn kemiallisen elementin dominointiArtikkelissa käsitellään korkeapaineisten natriumlamppujen suunnittelua ja käyttöä.

Se on tänään vaikea tähtitieteilijöille. Riippumatta siitä, mihin taivaaseen ne on suunnattu kaukoputkilla, natrium- ja elohopeaviivat ovat aina läsnä valokuvissa tähtipektristä. Tällaiset spektrit eivät lainkaan todista, että tähdet ovat rikkaita näillä kemiallisilla elementeillä. Syy on puhtaasti maallinen: kaupunkien ja moottoriteiden ulkovalaistus korkean intensiteetin purkauslamppujen avulla luo niin voimakkaan ilmapiirin valaistuksen, että herkät tähtitieteelliset instrumentit kaappaavat ihmisen luomien “tähtijen” valon.

Suurin vaikutus katuvalaistukseen ja suurin este tähtitieteellisille havainnoille ovat nykyään korkeapaineiset natriumpurkauslamput. Niistä ja niistä keskustellaan tässä materiaalissa. Ensinnäkin, miksi juuri korkea paine? Tosiasia on, että purkausputkien lamput ...

 

Lämpöydinenergia: tila ja näkymät

Lämpöydinenergia: tila ja näkymätArtikkelissa käsitellään syitä, miksi hallittu lämpöydinfuusio ei ole tähän mennessä löytänyt teollista käyttöä.

Kun viime vuosisadan viidenkymmenenluvulla 50: tä maata ravisutti voimakkaita lämpöydinpommien räjähdyksiä, näytti siltä, ​​että ennen ydinfuusioenergian rauhanomaista käyttöä oli jäljellä hyvin vähän: yksi tai kaksi vuosikymmentä. Sellaiselle optimismille oli syitä: vain 10 vuotta kului hetkestä, jolloin atomipommia käytettiin, kunnes sähköä tuottavan reaktorin luominen tapahtui.

Mutta lämpöydinfuusion hillitsemistehtävä oli epätavallisen monimutkainen. Vuosikymmenet kuluivat peräkkäin, eikä pääsyä rajattomiin energiavarantoihin koskaan saatu. Tänä aikana ihmiskunta poltti fossiilisia luonnonvaroja, saastutti ilmakehän päästöillä ja ylikuumensi sen kasvihuonekaasuilla. Tšernobylin ja Fukushima-1: n katastrofit pilasivat ydinenergian. Mikä esti meitä hallitsemasta tällaisen lupaavan ja turvallisen prosessin ...

 

Electrosafe-omakotitalo ja mökki. Osa 4. Ylijännitesuojaus

YlijännitesuojausHuolimatta teoreettisesta mahdollisuudesta, että 0,4 kV: n virransyöttöjärjestelmässä saattaa esiintyä kymmenien kilovolttien amplitudilla pulssitettuja ylijännitteitä, amplitudin REAL-arvoa rajoittaa sähkölaitteiden pulssi-eristyslujuus.

Sähkölaitteiden, joiden nimellisjännite on 230/400 volttia, impulssieristyslujuus on asetettu standardilla ja sen oletetaan olevan 6 kV. Tämän perusteella yli 6 kV: n jännitteiden esiintyminen sähköisissä piireissä on epätodennäköistä (yli 6 kV: n amplitudien esiintyminen on venäläisten tutkijoiden mukaan mahdollista vain 10 prosentilla tapauksista).

Tämän perusteella kaikki 1000 voltin sähkölaitteet jaettiin neljään luokkaan (kolmivaiheisiin järjestelmiin 230/400 volttia): luokka 4 on laite, joka kestää 6 kV: n ylijännitteen (sähkömittarit, automaatit, pysäyttimet jne.), Luokka 3 on kestävä laite ...

 

Integroitu ajastin NE555 - historia, suunnittelu ja toiminta

Integroitu ajastin NE555Yksi elektroniikan legendoista on NE555-integroitu ajastinpiiri. Se kehitettiin jo vuonna 1972, joten nyt, viime vuonna 2012, se kääntyi tarkalleen 40 vuotta vanhaksi. Tällainen pitkäikäisyys on kaukana kaikista siruista, eivätkä kaikki transistorit voi olla ylpeitä. Joten mikä on niin erityistä tässä mikropiirissä, jonka merkinnöissä on kolme viidettä?

Signetics käynnisti NE555: n sarjatuotannon tarkalleen vuoden kuluttua siitä, kun Hans R. Kamensind kehitti sen. Upein asia tässä tarinassa oli, että tuolloin Kamensind oli käytännössä työttömänä: hän lopetti PR Malloryn, mutta ei onnistunut päästä minnekään. Itse asiassa se oli ”kotitehtävä”.

Siru näki päivänvalon ja sai niin paljon mainetta ja suosiota Signetics-managerin Art Furyn ponnistelujen ansiosta. Mielenkiintoisin on, että mikrosiru ei ole menettänyt merkitystään tänä päivänä ...

 

Transistoria. Osa 3. Mistä transistorit on tehty

Mistä transistorit on tehtyPuhtaissa puolijohteissa on sama määrä vapaita elektroneja ja reikiä. Tällaisia ​​puolijohteita ei käytetä puolijohdelaitteiden valmistukseen, kuten artikkelin edellisessä osassa mainittiin.

Transistorien (tässä tapauksessa tarkoitetaan myös diodeja, mikropiirejä ja oikeastaan ​​kaikkia puolijohdelaitteita) valmistuksessa käytetään n- ja p-tyyppisiä puolijohteita: elektronisella ja reikäjohtavuudella. N-tyyppisissä puolijohteissa elektronit ovat päävarauskantoaaltoja ja reikiä p-tyyppisissä puolijohteissa.

Puolijohteet, joilla on vaadittu tyyppinen johtavuus, saadaan seostamalla (lisäämällä epäpuhtauksia) puhtaisiin puolijohteisiin. Näiden epäpuhtauksien määrä on pieni, mutta puolijohteen ominaisuudet muuttuvat tuntemattomana. Transistorit eivät olisi transistoreita, jos niitä ei käytetä tuotannossaan ...

 

Electrosafe-omakotitalo ja mökki. Osa 3. Ukkossuojaus

UkkossuojausAloitetaan yksinkertaisimmalla. Oletetaan, että meillä on asuinrakennus (mökki), joka saa sähkövoiman (ilmajohto) ja johon ei ole kytketty metalliyhteyksiä (kaasu, vesihuolto jne.). Luettelemme vaarat, jotka tässä tapauksessa voivat odottaa meitä, ja sitten miten käsitellä niitä.

Tapauksessa nro 1 suora salama voi tuhota itse rakennuksen, aiheuttaa tulipalon siinä, vahingoittaa talon sähkölaitteita ja pistorasioihin sisältyviä sähkölaitteita. Tässä tapauksessa on vain yksi suojatoimenpide - ulkoisen ukkosuojauksen asentaminen taloon.

Tapauksessa nro 2 TV epäonnistuu, mahdollisesti sytyttäen sen. Suojatoimenpiteet: - antennin asentaminen ulkoiseen salamansuojausvyöhykkeeseen ja / tai irrotettava antennikaapeli televisiosta. Tapauksessa nro 3 taloon tuodaan kymmenien kilovolttien ylijännite, mikä vaurioittaa johdotuksen eristystä ja vaurioita pistorasioihin kytketyille sähkölaitteille. Suojatoimenpiteet: katkaise virta talon sisäänkäynniltä lähtöhetkellä ...

 

Metallihalogenidilamput: säteilevien metallien alue

Metallihalogenidilamput - metallien säteilyalueArtikkeli on omistettu metallihalidilampuille, niiden suunnittelun, käytön ja käytön piirteille.

Käsittelemällä termiä "metallihalogenidilamppu" useimmat ihmiset ovat yhteydessä hehkulamppuun, sen varianttiin halogeenisyklillä. Nyt tämä on yleisin väärinkäsitys. Varsinkin kun kemistien mielenosoitusten jälkeen he muuttivat jo vakiintuneen nimen “metallihalogenidi” nimeksi “metallihalogenidi”. Tutkimatta kielellisiä kiistoja, olemme yhtä mieltä siitä, että puhumme yhdestä purkauslamppujen edustajasta.

Tämä edustaja on melko omituinen, kallis ja vaarallinen.Siitä huolimatta, yli neljä vuosikymmentä, johtavia valaistusyrityksiä on tuottanut tällaisia ​​valonlähteitä laajassa valikoimassa. Pelkästään OSRAM: n vuosituotanto metallihalidilamppuista on yli 10 miljoonaa yksikköä. Jos lisäämme General Electricin ja Philipsin tuotteet tähän määrään ...