Koliko osiguravatelja trebate zamijeniti žaruljom?

Koliko osiguravatelja trebate zamijeniti žaruljom?

Aichi redatelji
Jedan. Ruke su mu vezane iza leđa, drugi odjeli drže ga za noge, i okreću ga u smjeru kazaljke na satu, pa nasuprot. I ustima odvrne žarulju.

aktuari
Jedan. Raznese niz kuća kako bi izračunao vjerojatnost da će udarni val odvrnuti staru žarulju i umetnuti novu.

osiguravatelji
Odlučivat će se prema Pravilu Tri P (pod, strop, prst). A intervali će dati aktuaru.

bezopasnik
Zaštitnik ne mijenja žarulje, puca ih iz servisnog oružja.

računovođe
Koliko će CFO reći, toliko će se i promijeniti. Ali potrebno je razjasniti ...

 

O uređajima za električnu zaštitu za "lutke": uređaj sa zaostalom strujom (RCD)

O uređajima za električnu zaštitu za Zamislite sljedeće - perilica rublja je instalirana u vašoj kupaonici. Bez obzira što je poznata marka, uređaji bilo kojeg proizvođača podložni su kvaru i, recimo, događa se ono što je najviše banalno - izolacija na kablu za napajanje je oštećena i mrežni potencijal je na tijelu stroja. A ovo nije ni kvar, automobil i dalje radi, već postaje izvor povećane opasnosti. Napokon, ako dotaknemo istovremeno i tijelo automobila i cijev vode, zatvorit ćemo električni krug kroz sebe. I u većini će slučajeva biti kobno.

Kako bi se izbjegle ove strašne posljedice, izumljeni su RCD-ovi - uređaji za zaštitno isključivanje.

UZO je zaštitni prekidač velike brzine koji reagira na diferencijalnu struju u vodičima koji opskrbljuju električnu energiju zaštićene električne instalacije - to je "službena" definicija. Razumljivijim jezikom, uređaj će isključiti potrošača iz mrežnog napajanja ako dođe do struje struje u PE (uzemljenom) provodniku. Razmotrimo načelo rada RCD-a ...

 

Kako napraviti jednostavan pokazatelj statusa na daljinskoj svjetiljci

Kako napraviti jednostavan pokazatelj statusa na daljinskoj svjetiljciSvojedobno sam se suočio s potrebom da kontroliram izgaranje i cjelovitost žarulje kada se prekidač nalazi u drugoj sobi (na primjer, podrum, podrum ili kokošinjac). Prekidač se više puta dogodio, a svjetlo ne svijetli: ili je izgorjelo ili je kontakt u ulošku ili prekidaču nestao. U ovom slučaju, prekidač se nalazi u hodniku, a do podruma, u kojem žive kokoši, morate obilaziti kuću. Posebno je loše kad, zbog toga, ptica ne ulazi u podrum navečer i tada se mora unijeti ručno. Problem je riješen instaliranjem jednostavnog i nesmetanog uređaja koji pokazuje protok struje u krugu svjetiljke i nalazi se u blizini sklopke.

Dijagram indikatora prikazan je na slici. Kad struja teče kroz balastne diode, na njima se javlja napon dovoljan da LED svijetli. Uređaj možete spojiti na bilo kojem prikladnom mjestu u električnom krugu (prije ili nakon prekidača) ili prekinuti drugu žicu koja vodi do žarulje.

Indikator nije kritičan za detalje. Kao balastne diode možete koristiti bilo koje diode malih dimenzija s dozvoljenom istosmjernom strujom koja nije manja od trenutne potrošnje iluminatora i bilo kojeg radnog napona ...

 

U skoroj budućnosti svi će kabeli za napajanje biti izrađeni od supravodljivih materijala

Načelo superprovodljivosti. Učinak magnetskog polja Protok struje u vodičima uvijek je povezan s gubicima energije, tj. s prijelazom energije iz električne u toplinsku. Taj je prijelaz nepovratan, obrnuti prijelaz povezan je samo s završetkom rada, jer termodinamika o tome govori. Postoji, međutim, mogućnost pretvaranja toplinske energije u električnu energiju i korištenjem tzv termoelektrični učinak, kada se koriste dva kontakta dva vodiča, od kojih se jedan zagrijava, a drugi hladi.

Zapravo, i ta činjenica je iznenađujuća, postoji niz provodnika u kojima, pod određenim uvjetima, nema gubitka energije tijekom protoka struje! U klasičnoj fizici taj je učinak neobjašnjiv.

Prema klasičnoj elektroničkoj teoriji, gibanje nosača naboja događa se u električnom polju ravnomjerno ubrzanim sve dok se ne sudari sa strukturnim nedostatkom ili s vibracijom rešetke. Nakon sudara, ako je neelastičan, poput sudara dvije plastične kugle, elektron gubi energiju, prenoseći ga u rešetku metalnih atoma. U ovom slučaju, u principu, ne može biti supravodljivosti.

Ispada da se superprovodnost pojavljuje tek kad se uzmu u obzir kvantni efekti. Teško je to zamisliti Mala ideja mehanizma supravodljivosti može se dobiti iz slijedećih razmatranja ...

 

O električnim uređajima za zaštitu lutki: prekidači

O električnim uređajima za zaštitu lutki: prekidačiMnogi se sjećaju sovjetskih prekidača - utikača. Umjesto običnih keramičkih čepova, oni su bili uvrnuti u štit električnog brojila. Bilo je to kompromisno rješenje, koje se u cjelini isplatilo. Doista, zahvaljujući tome, utikači su postali "višekratni za upotrebu" i bez promjene postojećeg dizajna električne ploče. Općenito, izumitelj automatskih zaštitnih uređaja je ABB, koji je patentirao prekidač malih dimenzija 1923. godine. Od tada je prošlo puno vremena, ali princip rada prekidača ostao je nepromijenjen - obnavljanje njegovog normalnog rada jednim pokretom ruke.

Prekidač je električni sklopni uređaj dizajniran za provođenje struje u normalnim uvjetima i za automatsko isključivanje električnih instalacija kada dođe do struje kratkog spoja i preopterećenja. Danas su najčešći i najpopularniji prekidači koji se postavljaju na 35 mm DIN šinu u razvodnoj ploči.

Glavni parametar prekidača je nazivna struja. Ovo je struja čija se vrijednost u određenom krugu smatra normalnom, tj. za koje je projektirana električna oprema. Za električne instalacije u stambenim zgradama nazivna struja ...

 

Kako biljke reagiraju na električnu energiju

Kako biljke reagiraju na električnu energijuZa početak, poljoprivredna industrija je potpuno uništena. Što slijedi? Je li vrijeme za prikupljanje kamenja? Je li vrijeme da ujedinimo sve kreativne snage kako bi seljanima i ljetnim stanovnicima dali nove proizvode koji će dramatično povećati produktivnost, smanjiti ručni rad, pronaći nove načine u genetici ... Predlažem čitateljima časopisa da budu autori naslova "Za selo i ljetne stanovnike". Počet ću s dugogodišnjim radom "Električno polje i produktivnost".

Godine 1954., kad sam bio student Vojne akademije komunikacija u Lenjingradu, strastveno me je oduševio proces fotosinteze i proveo zanimljiv test s uzgojem luka na prozorskom prozoru. Prozori sobe u kojoj sam živjela bili su okrenuti sjeveru i zato žarulje nisu mogle primiti sunce. Posadio sam pet lukovica u dvije izdužene kutije. Zemlju je odnio na istom mjestu za obje kutije. Nisam imao gnojiva, tj. stvoreni su isti uvjeti za uzgoj. Iznad jedne kutije na vrhu, na udaljenosti od pola metra (Sl. 1), stavio sam metalnu ploču na koju sam pričvrstio žicu iz visokonaponskog ispravljača + 10 000 V, a u zemlju ovog kutija ubačen je čavao na koji sam spojila žicu "-" s ispravljača.

Učinio sam to tako da, prema mojoj teoriji katalize, stvaranje visokog potencijala u biljnoj zoni dovodi do povećanja dipolnog momenta molekula uključenih u reakciju fotosinteze i crte se ispitni dani. Za dva tjedna otkrio sam ...

 

O uređajima za električnu zaštitu za "lutke": osigurači

O uređajima za električnu zaštitu za Osigurači su dizajnirani da zaštite električne mreže od preopterećenja i kratkog spoja. U dizajnu su vrlo jeftini i jednostavni. Ovi se uređaji s pravom smatraju pionirima zaštite krugova.

Osigurač se sastoji od dva glavna dijela: tijela izrađenog od izolacijskog materijala (staklo, keramika) i osigurača (žica, metalne trake). Izlazi osigurača-osigurača spojeni su na stezaljke, pomoću kojih je osigurač serijski povezan sa zaštićenim potrošačem ili krugom. Da biste to učinili, koristite posebne držače terminala. Moraju osigurati pouzdan kontakt osigurača - inače je grijanje moguće na ovom mjestu.

Topljivi umetak odabran je tako da se topi prije nego što temperatura vodova žice dostigne opasnu razinu ili ako preopterećeni potrošač ne uspije.

Po konstrukcijskim značajkama razlikuju se osigurači s tanjura, uloška, ​​cijevi i utičnica. Trenutna snaga za koju je osigurač dizajniran je označena na njegovom tijelu. Također je naveden najveći dozvoljeni napon na kojem se može koristiti osigurač.

Glavna karakteristika topljivog umetka je ovisnost njegovog vremena izgaranja o struji. Ova ovisnost je sljedeći graf ...

 

Kako lako upravljati snažnim izmjeničnim opterećenjem

BT139 TriacPonekad je potrebno uključiti snažno opterećenje slabim signalom iz mikrokontrolera, na primjer, svjetiljku u sobi. Ovaj je problem posebno važan za programere pametnih kuća. Prvo što mi padne na pamet je relej. Ali ne žurite, postoji bolji način :)

Zapravo je relej neprekidno krvarenje. Prvo, oni su skupi, a drugo, za napajanje namota releja potreban je pojačavajući tranzistor, jer slaba noga mikrokontrolera nije sposobna za takav podvig. Pa, i treće, svaki relej je vrlo glomazan dizajn, pogotovo ako se radi o energetskom releju, dizajniranom za veliku struju.

Ako govorimo o izmjeničnoj struji, onda je bolje koristiti trijake ili tiristore. Što je ovo A sada ću vam reći.

Ako je na prstima, onda je tiristor sličan diodi, čak je i oznaka slična. Prolazi struju u jednom smjeru i ne pušta u drugom. Ali ima jednu značajku koja ga radikalno razlikuje od diode - upravljački ulaz.

Ako se struja otvaranja ne primijeni na upravljački ulaz, tiristor neće prolaziti struju čak ni u smjeru prema naprijed. Ali vrijedi dati barem kratki impuls, jer se odmah otvara i ostaje otvoren sve dok postoji izravni napon. Ako se napon ukloni ili se polaritet obrne, tiristor će se zatvoriti ...