Electrosafe prywatny dom i domek. Część 4 (zakończenie). Przykłady wyboru SPD

Przykłady wyboru SPDNajpierw zrozumiemy bardziej szczegółowo, z czym będziemy sobie radzić. Zacznijmy od impulsów przepięciowych. Do obliczeń i wyboru SPD musimy wiedzieć, co odróżnia impulsy pioruna i impulsy prądu od wszystkich innych przepięć. Rysunek pokazuje, jaka jest ich główna różnica - impuls prądu piorunowego jest prawie 17 razy dłuższy od impulsu przepięciowego, czyli ma znacznie większą moc.

Następnie wymienię kilka ogólnych zaleceń opartych na praktyce stosowania SPD: 1. Kategorycznie, wyłączników automatycznych nie można używać do ochrony SPD przed prądami towarzyszącymi. Tylko bezpieczniki. 2. SPD klasy 1 powinien najlepiej mieć konstrukcję monoblokową (bez wyjmowanych modułów). 3. SPD dla prądu piorunowego większego niż 20 kA (10/350 μs) powinien być oparty na ogranicznikach. 4. Pokrywa, w której zainstalowane są SPD, powinna być metalowa. Teraz użyjemy algorytmu wyboru SPD przedstawionego poniżej. Ponieważ podczas zasilania domu z VLI mamy system uziemienia ...

 

Lampy sodowe: dominacja oswojonego pierwiastka chemicznego

Lampy sodowe: dominacja oswojonego pierwiastka chemicznegoW artykule omówiono budowę i zastosowanie wysokoprężnych lamp sodowych.

Dziś astronomom jest trudno. Bez względu na to, gdzie na niebie są one ustawione przez teleskopy, linie sodu i rtęci zawsze będą obecne na zdjęciach widm gwiazd. Takie widma wcale nie dowodzą, że gwiazdy są bogate w te pierwiastki chemiczne. Powód jest czysto ziemski: zewnętrzne oświetlenie miast i autostrad za pomocą lamp wyładowczych dużej intensywności tworzy tak silne oświetlenie atmosfery, że wrażliwe instrumenty astronomiczne wychwytują światło „gwiazd” stworzonych przez człowieka.

Największy wkład w oświetlenie uliczne i główna przeszkoda w obserwacjach astronomicznych stanowią dziś wysokoprężne sodowe lampy wyładowcze. O nich i zostaną omówione w tym materiale. Po pierwsze, dlaczego właśnie wysokie ciśnienie? Faktem jest, że lampy wyładowcze ...

 

Energia termojądrowa: stan i perspektywy

Energia termojądrowa: stan i perspektywyW artykule omówiono przyczyny, dla których dotychczas kontrolowana synteza nie znalazła zastosowania przemysłowego.

Kiedy potężne eksplozje bomb termojądrowych wstrząsnęły Ziemią w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, wydawało się, że bardzo niewiele zostało przed pokojowym wykorzystaniem energii syntezy jądrowej: jedna lub dwie dekady. Były powody takiego optymizmu: minęło zaledwie 10 lat od momentu użycia bomby atomowej do momentu stworzenia reaktora, który wytwarzał energię elektryczną.

Ale zadanie ograniczenia fuzji termojądrowej było niezwykle złożone. Dziesiątki lat mijały jedna po drugiej i nigdy nie uzyskano dostępu do nieograniczonych rezerw energii. W tym czasie ludzkość, spalając zasoby kopalne, zanieczyściła atmosferę emisjami i przegrzała ją gazami cieplarnianymi. Katastrofy w Czarnobylu i Fukushima-1 zdyskredytowały energię jądrową. Co uniemożliwiło nam opanowanie tak obiecującego i bezpiecznego procesu ...

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 4. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowaPomimo teoretycznej możliwości pojawienia się przepięć pulsacyjnych o amplitudzie kilkudziesięciu kilowoltów w systemie zasilania 0,4 kV, REALNA wartość amplitudy jest ograniczona przez pulsacyjną wytrzymałość izolacji urządzeń elektrycznych.

Impulsowa wytrzymałość izolacji urządzeń elektrycznych o napięciu nominalnym 230/400 woltów jest ustalona przez normę i przyjęta jako równa 6 kV. Na tej podstawie pojawienie się napięć wyższych niż 6 kV w obwodach elektrycznych jest mało prawdopodobne (według rosyjskich naukowców pojawienie się amplitud powyżej 6 kV jest możliwe tylko w 10% przypadków).

Na tej podstawie WSZYSTKIE urządzenia elektryczne o napięciu do 1000 woltów zostały podzielone na 4 kategorie (dla układów trójfazowych 230/400 woltów): kategoria 4 to urządzenia, które mogą wytrzymać napięcie udarowe 6 kV (liczniki energii elektrycznej, automaty, ograniczniki itp.), Kategoria 3 to wytrzymujące wyposażenie ...

 

Zintegrowany zegar NE555 - historia, konstrukcja i działanie

Zintegrowany zegar NE555Jedną z legend elektroniki jest zintegrowany układ czasowy NE555. Został opracowany w 1972 roku, więc teraz w ostatnim 2012 roku skończył dokładnie 40 lat. Taka długowieczność jest daleka od każdego układu i nawet każdy tranzystor może być dumny. Więc co jest takiego specjalnego w tym mikroukładzie, który ma trzy piątki w swoim oznaczeniu?

Firma Signetics rozpoczęła seryjną produkcję NE555 dokładnie rok po opracowaniu go przez Hansa R. Kamensinda. Najbardziej niezwykłą rzeczą w tej historii było to, że w tamtym czasie Kamensind był praktycznie bezrobotny: rzucił PR Mallory, ale nigdzie się nie udało. W rzeczywistości była to „praca domowa”.

Chip ujrzał światło dzienne i zyskał tak dużą sławę i popularność dzięki wysiłkom menedżera Signetics Art Fury. Najciekawsze jest to, że mikroukład nie stracił na aktualności ...

 

Tranzystory Część 3. Z czego wykonane są tranzystory

Z czego wykonane są tranzystoryCzyste półprzewodniki mają taką samą ilość wolnych elektronów i dziur. Takie półprzewodniki nie są wykorzystywane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, jak wspomniano w poprzedniej części artykułu.

Do produkcji tranzystorów (w tym przypadku oznaczają one również diody, mikroukłady i właściwie wszystkie urządzenia półprzewodnikowe) stosuje się półprzewodniki typu nip: z przewodnością elektronową i dziurkową. W półprzewodnikach typu n elektrony są głównymi nośnikami ładunku i dziurami w półprzewodnikach typu p.

Półprzewodniki o wymaganym typie przewodnictwa uzyskuje się przez domieszkowanie (dodawanie zanieczyszczeń) do czystych półprzewodników. Ilość tych zanieczyszczeń jest niewielka, ale właściwości półprzewodnika zmieniają się nie do poznania. Tranzystory nie byłyby tranzystorami, gdyby nie zostały użyte do ich produkcji ...

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 3. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowaZacznijmy od najprostszego. Załóżmy, że mamy budynek mieszkalny (domek), który jest zasilany z linii elektroenergetycznej (linia napowietrzna) i w którym nie są podłączone metalowe połączenia (gaz, wodociąg itp.). Wymieniamy niebezpieczeństwa, które mogą nas w tym przypadku oczekiwać, a także sposoby ich rozwiązywania.

W przypadku nr 1 bezpośrednie uderzenie pioruna może zniszczyć sam budynek, spowodować pożar w nim, uszkodzić sprzęt elektryczny domu i urządzenia elektryczne znajdujące się w gniazdach. W takim przypadku istnieje tylko jeden środek ochronny - instalacja zewnętrznej ochrony odgromowej w domu.

W przypadku nr 2 telewizor ulegnie awarii, prawdopodobnie go zapalając. Środki ochrony: - instalacja anteny w zewnętrznej strefie ochrony odgromowej i / lub odłącz kabel anteny od telewizora. W przypadku nr 3 napięcie udarowe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów jest doprowadzane do domu, co spowoduje uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych i uszkodzenie urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazd. Środki ochronne: wyłącz zasilanie przy wejściu do domu w momencie wyjazdu ...

 

Lampy metalohalogenkowe: obszar emisji metali

Lampy metalohalogenkowe - terytorium emitujące metaleArtykuł poświęcony jest lampom metalohalogenkowym, cechom ich konstrukcji, działania i zastosowania.

Większość osób, odnosząc się do terminu „lampa metalohalogenkowa”, kojarzy się z lampą żarową, w wariancie z cyklem halogenowym. To jest najczęstsze nieporozumienie. Zwłaszcza, gdy po protestach chemików zmienili już ustaloną nazwę „metalohalogenek” na „metalohalogenek”. Bez wchodzenia w spory językowe zgadzamy się, że będziemy rozmawiać o jednym z przedstawicieli lamp wyładowczych.

Ten przedstawiciel jest raczej kapryśny, drogi i niebezpieczny.Niemniej jednak od ponad czterech dekad takie źródła światła są wytwarzane w szerokim asortymencie przez wiodące firmy oświetleniowe. Roczna produkcja lamp metalohalogenkowych przez samą firmę OSRAM wynosi ponad 10 milionów sztuk. Jeśli do tej kwoty dodamy produkty General Electric i Philips ...