Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Elektrikçi

Bölüm 3. Koruma ve otomasyon

Bölüm 3.4. ikincil devreler

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Elektrik tesisatlarının kurulumu için kurallar (PUE)

makale yorumları makale yorumları

3.4.1. Kuralların bu bölümü, elektrik tesisatlarının ikincil devreleri (kontrol, sinyal, kontrol, otomasyon ve röle koruma devreleri) için geçerlidir.

3.4.2. Diğer bağlantılarla bağlantısı olmayan ve teçhizatı diğer bağlantıların teçhizatından ayrı olarak yerleştirilmiş olan bağlantının sekonder devrelerinin çalışma gerilimi 1 kV'u geçmemelidir. Diğer tüm durumlarda, ikincil devrelerin çalışma voltajı 500 V'u geçmemelidir.

Bağlanacak cihazların tasarımı çevre koşullarına ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır.

3.4.3. Sekonder devreler için santrallerde ve trafo merkezlerinde yarı katı alüminyumdan yapılmış alüminyum iletkenli kontrol kabloları kullanılmalıdır. Bakır iletkenli kontrol kabloları sadece sekonder devrelerde kullanılmalıdır:

1) 100 MW'tan fazla kapasiteli jeneratörlere sahip enerji santralleri; aynı zamanda, enerji santrallerinde kimyasal su arıtma tesisleri, arıtma, şebeke ve yardımcı tesisler, mekanik atölyeler ve marş kazanlarının sekonder anahtarlama ve aydınlatmasında alüminyum iletkenli kontrol kabloları kullanılmalı;

2) Gerilimi 330 kV ve üzeri olan şalt ve trafo merkezleri ile sistemler arası transit iletim hatlarında yer alan şalt ve trafo merkezleri;

3) diferansiyel bara korumaları ve 110-220 kV devre kesicilerin fazla arızası için cihazlar ve ayrıca sistem acil durum otomatikleri;

4) termik santrallerin teknolojik koruması;

5) 60 mm'ye kadar kablo ve tel damar çapı ile 1 V'tan fazla olmayan bir çalışma voltajı ile (ayrıca bkz. 3.4.4);

6) BI ve B-Ia sınıflarının patlayıcı bölgelerinde bulunan enerji santralleri ve trafo merkezleri.

Sekonder devreler için endüstriyel tesislerde alüminyum-bakır veya yarı katı alüminyumdan yapılmış alüminyum iletkenli kontrol kabloları kullanılmalıdır. Bakır iletkenli kontrol kabloları yalnızca BI ve B-Ia sınıflarının patlayıcı bölgelerinde bulunan ikincil devrelerde, yüksek fırın ve dönüştürücü atölyelerinin mekanizmalarının ikincil devrelerinde, ana kıvırma hattında ve sürekli yüksek performanslı haddehanelerde, elektrikli özel kategori I kategorisi alıcıları ve ayrıca 60 mm'ye kadar kablo ve tel damar çapı ile 1 V'tan fazla olmayan çalışma voltajına sahip ikincil devrelerde (ayrıca bkz. 3.4.4).

3.4.4. Mekanik mukavemet durumuna göre:

1) panellerin ve cihazların kelepçelerine vidalı bağlantı için kontrol kablolarının iletkenlerinin kesiti bakır için en az 1,5 mm2 (ve özel kelepçeler kullanılıyorsa en az 1,0 mm2) ve alüminyum için 2,5 mm2 olmalıdır; akım devreleri için - bakır için 2,5 mm2 ve alüminyum için 4 mm2; kritik olmayan ikincil devreler için, kontrol ve sinyal devreleri için, vida altında 1 mm2 kesitli bakır iletkenli kabloların bağlanmasına izin verilir;

2) çalışma voltajı 100 V ve daha yüksek olan devrelerde, lehimleme ile bağlanan kabloların bakır damarlarının kesiti en az 0,5 mm2 olmalıdır;

3) Çalışma gerilimi 60 V ve altında olan devrelerde lehimleme ile bağlanan kabloların bakır damar çapı en az 0,5 mm olmalıdır. İletişim cihazlarında, telemekanik ve benzerlerinde, lineer devreler vidalı terminallere bağlanmalıdır.

Tek telli iletkenlerin bağlantısına (vida veya lehimleme için) yalnızca ekipmanın sabit elemanlarına izin verilir. Çekirdeklerin hareketli veya çıkarılabilir ekipman elemanlarına (fişli konektörler, çıkarılabilir bloklar vb.) ve ayrıca titreşime maruz kalan panellere ve cihazlara bağlanması, esnek (çok telli) damarlarla yapılmalıdır.

3.4.5. Kabloların ve tellerin iletkenlerinin kesiti, zaman gecikmesi olmadan kısa devreye karşı koruma gereksinimlerini, Bölüm uyarınca izin verilen sürekli akımları karşılamalıdır. 1.3, termal direnç (akım trafolarından gelen devreler için) ve ayrıca cihazların belirli bir doğruluk sınıfında çalışmasını sağlar. Bu durumda, aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:

1. Akım trafoları elektrik devreleri ile birlikte aşağıdaki doğruluk sınıfında çalışmalıdır:

  • yerleşim sayaçları için - Ch'e göre. 1,5;
  • bilgi işlem cihazlarına bilgi girmek için kullanılan güç transdüserlerini ölçmek için - Bölüm'e göre. 1.5, teknik muhasebe sayaçları için olduğu gibi;
  • tüm ölçüm türleri için kullanılan panolar ve akım ve güç ölçüm transdüserleri için - doğruluk sınıfı 3'ten düşük değil;
  • koruma için, kural olarak, %10 hata içinde (ayrıca bkz. bölüm 3.2.).

2. Gerilim devreleri için, tüm korumaların ve cihazların açık olması şartıyla gerilim trafosundan kaynaklanan gerilim kayıpları aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • bilgi işlem cihazlarına bilgi girmek için kullanılan yerleşim ölçerlere ve güç dönüştürücülere kadar - en fazla %0,5;
  • sistemler arası iletim hatlarının yerleşim sayaçlarına - en fazla %0,25;
  • teknik muhasebe sayaçlarına - en fazla %1,5;
  • tüm ölçüm türleri için kullanılan panolara ve güç sensörlerine - en fazla %1,5;
  • koruma ve otomasyon panellerine kadar - en fazla %3 (ayrıca bkz. bölüm 3.2.).

Belirtilen yükler ortak iletkenler aracılığıyla birlikte beslendiğinde, kesitleri izin verilen minimum gerilim kaybı oranlarına göre seçilmelidir.

3. Kontrol akımı devreleri için, güç kaynağından gelen voltaj kayıpları şu şekilde olmalıdır:

  • cihaz paneline veya zorlaması olmayan kontrol elektromıknatıslarına - en yüksek yük akımında en fazla %10;
  • üç kat ve daha fazla zorlamaya sahip kontrol elektromıknatıslarına kadar - zorlama akımı değerinde en fazla %25.

4. AVR cihazlarının gerilim devreleri için gerilim trafosundan ölçüm cihazına olan gerilim kaybı %1'den fazla olmamalıdır.

3.4.6. Bir kontrol kablosunda, doğru ve alternatif akım için kontrol, ölçüm, koruma ve sinyal devrelerinin yanı sıra düşük güçlü elektrik alıcılarını besleyen güç devrelerinin (örneğin, vanalar için elektrik motorları) birleştirilmesine izin verilir.

Kablo damarlarının endüktif direncinin artmasını önlemek için, akım ve gerilim trafolarının sekonder devrelerinin kablolaması, bu devrelerin her bir kablodaki akımlarının toplamı herhangi bir durumda sıfır olacak şekilde yapılmalıdır. modlar.

Karşılıklı yedekli olanlar hariç, farklı bağlantıların devreleri için ortak kabloların kullanılmasına izin verilir.

3.4.7. Kablolar normalde terminal düzeneklerine bağlanmalıdır. Bir kablonun iki bakır iletkeninin bir vida altına bağlanması önerilmez ve iki alüminyum iletkene izin verilmez.

Kablolar doğrudan ölçüm transformatörlerinin veya ayrı cihazların çıkışlarına bağlanabilir.

Kelepçelerin tasarımı, kablo damarlarının malzemesine ve kesitine uygun olmalıdır.

3.4.8. Kontrol kablolarının uzunluklarını artırmak için bağlanmasına, güzergahın uzunluğu kablonun yapım uzunluğunu aşarsa izin verilir. Metal kılıflı kabloların bağlantısı, hermetik kaplinlerin montajı ile yapılmalıdır.

Metalik olmayan kılıflı veya alüminyum iletkenli kablolar, ara sıra kelepçelere veya bu tip kablolar için tasarlanmış özel kılıflar kullanılarak bağlanmalıdır.

3.4.9. Sekonder devre kabloları, kablo damarları ve terminal düzeneklerine veya cihazlara bağlı teller işaretlenmelidir.

3.4.10. Sekonder devreler için tel ve kablo tipleri, bunların döşenmesi ve korunma yöntemleri, Bölüm gereklilikleri dikkate alınarak seçilmelidir. 2.1, 2.3 ve 3.1, bu bölüm tarafından değiştirilmediği sürece. Telleri ve kabloları sıcak yüzeylere veya yalıtımın yağlara ve diğer agresif maddelere maruz kalabileceği yerlere döşerken, özel teller ve kablolar kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 2.1).

Işığa dayanıklı olmayan yalıtıma sahip teller ve kablo damarları ışıktan korunmalıdır.

3.4.11. 110 kV ve üzeri gerilim trafolarının sekonder devrelerinin gerilim trafosundan ekrana döşenen kabloları, her iki tarafı topraklanmış metal kılıf veya zırha sahip olmalıdır. Tüm güzergah boyunca 110 kV ve üzeri gerilim trafosunun ana ve ek sargılarının devrelerindeki kablolar yan yana döşenmelidir. Diğer cihazlardan gelen manyetiklere veya yakınlardan geçen devrelere karşı hassas olan alet ve cihazların devreleri için, ekranlı kabloların yanı sıra ortak ekranlı kontrol kabloları veya ekranlı damarlı kablolar kullanılmalıdır.

3.4.12. Pano cihazları (panolar, konsollar, dolaplar, kutular vb.) içindeki DC ve AC devrelerinin montajı ile anahtarlar, ayırıcılar ve diğer cihazlar için dahili kablolama şemaları, mekanik dayanım koşullarına göre teller veya teller ile yapılmalıdır. bakır iletken kesitli kablolar:

  • vidalı kelepçelerle bağlanan tek telli iletkenler için, 1,5 mm2;
  • lehimleme ile bağlanan tek telli iletkenler için, 0,5 mm2;
  • lehimleme yoluyla bağlanan veya özel pabuçlarla vidalanan çok telli iletkenler için, 0,35 mm2; teknik olarak haklı durumlarda, lehimleme ile bağlanmış, 0,35 mm2'den az, ancak 0,2 mm2'den az olmayan bir kesite sahip çok telli bakır iletkenli tellerin kullanılmasına izin verilir;
  • gerilimi 60 V'tan fazla olmayan devrelerde lehimlenerek bağlanan damarlar için (kontrol panelleri ve konsollar, telemekanik cihazlar vb.) - 0,197 mm2 (çap - 0,5 mm'den az değil).

Tek telli iletkenlerin bağlantısına (vida veya lehimleme için) yalnızca ekipmanın sabit elemanlarına izin verilir. Damarların hareketli veya çıkarılabilir ekipman elemanlarına (fişli konektörler, çıkarılabilir bloklar vb.) Bağlantısı, esnek (çok telli) damarlarla yapılmalıdır.

Tellerin lehimlendiği yerlerde mekanik yüklere izin verilmez.

Cihazların kapılarına geçişlerde en az 0,5 mm2 kesitli çok telli teller kullanılmalı; tel demetinin sadece burulmada çalışması koşuluyla, en az 1,5 mm2 kesitli tek telli iletkenlere sahip tellerin kullanılmasına da izin verilir.

Pano cihazları ve diğer fabrika ürünleri üzerindeki tellerin kesiti, Ch'ye göre izin verilen akım yükleri, zaman gecikmesi olmaksızın kısa devrelere karşı korunma gerekliliklerine göre belirlenir. 1.3 ve akım trafolarından gelen devreler için ek olarak ve ısıl direnç. Kurulum için alev geciktirici yalıtımlı teller ve kablolar kullanılmalıdır.

Panoların dahili montajı için alüminyum iletkenli teller ve kabloların kullanılmasına izin verilmez.

3.4.13. Cihazların aynı pano içinde birbirlerine bağlantıları, kural olarak ara klemenslere bağlantı kabloları çıkarılmadan doğrudan yapılmalıdır.

Terminaller veya test blokları, test ve doğrulama cihazlarını ve cihazlarını içermesi gereken devrelere bağlanmalıdır. Devrelerin, cihazın çalışma modunu değiştirmek için anahtarlanması gereken birkaç terminale verilmesi de önerilir.

3.4.14. Ara kelepçeler sadece şu durumlarda kurulmalıdır:

  • tel kabloya girer;
  • aynı isimdeki devreler birleştirilir (açma devreleri, gerilim devreleri vb. için kelepçelerin montajı);
  • Test blokları veya benzeri cihazlar mevcut değilse, taşınabilir test ve ölçüm cihazlarının dahil edilmesi gerekir;
  • birkaç kablo tek bir kabloda birleşir veya farklı kabloların zincirleri yeniden dağıtılır (ayrıca bkz. 3.4.8).

3.4.15. Farklı bağlantılara veya cihazlara ait terminaller, ayrı terminal düzeneklerine ayrılmalıdır.

Kelepçe sıralarında, kazara bağlanması bağlantının açılıp kapanmasına veya kontrol akımı devrelerinde veya uyarma devrelerinde kısa devreye neden olabilecek birbirine yakın kelepçeler olmamalıdır.

Farklı koruma türleri veya aynı bağlantıdaki diğer cihazlarla ilgili bir panele (bir kabine) ekipman yerleştirirken, çalışma akımının kutuplarından terminal düzenekleri aracılığıyla güç kaynağı ve ayrıca bu devrelerin kablolaması panel, her tip koruma veya cihaz için bağımsız olarak yapılmalıdır. Bireysel koruma setlerinden açma devrelerinde kaplama yoksa, bu devrelerin korumanın çıkış rölesine veya devre kesicinin açma devrelerine bağlantısı, terminal tertibatının ayrı terminalleri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir; aynı zamanda belirtilen devrelerin pano bağlantıları her bir koruma türü için bağımsız olarak yapılmalıdır.

3.4.16. Koruma ve otomasyon devrelerinde çalışma kontrolleri ve testleri gerçekleştirmek için, kabloları ve kabloları ayırmadan, yardımcı akım kaynağından, gerilimden ve akımdan ayrılmayı sağlayan (3.4.7'de belirtilen durumlar hariç) test blokları veya ölçüm kelepçeleri sağlanmalıdır. ön kısa devre akım devreleri olasılığı olan transformatörler; cihazları kontrol etmek ve ayarlamak için test cihazlarının bağlantısı.

Şebeke modunun gereklilikleri, seçicilik koşulları ve diğer sebeplerle periyodik olarak devre dışı bırakılan röle koruma ve otomasyon cihazlarının, işletme personeli tarafından devre dışı bırakılması için özel cihazlara sahip olması gerekir.

3.4.17. Terminal düzenekleri, anahtarların ve ayırıcıların ve cihazların yardımcı kontakları ve topraklama iletkenleri, 1 kV'un üzerinde bir voltaj ile birincil devrelerin enerjisini kesmeden ikincil devrelerin servis düzenekleri ve cihazlarının erişilebilirliği ve güvenliği sağlayacak şekilde monte edilmelidir. sağlanır.

3.4.18. Sekonder devrelerde kullanılan ekipmanların izolasyonu, bu devreleri besleyen kaynağın (veya izolasyon trafosunun) çalışma voltajına göre belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

Topraklaması olmayan her bir bağımsız kaynak (izolasyon trafoları dahil) için çalışır durumdaki doğru ve alternatif akım devrelerinin izolasyon kontrolü sağlanmalıdır.

Yalıtım izleme cihazı, yalıtım ayarlanan değerin altına düştüğünde ve doğru akımda bir sinyal sağlamalıdır - ayrıca kutupların yalıtım direncinin değerini de ölçün. Dallanmamış işletme akımı şebekesi ile izolasyon kontrolü yapılamaz.

3.4.19. Her bağlantının ikincil devrelerinin yardımcı akım beslemesi, ayrı sigortalar veya devre kesiciler aracılığıyla yapılmalıdır (ikincisinin kullanılması tercih edilir).

Röle koruma devrelerine çalışma akımı beslemesi ve her bağlantının anahtarlarının kontrolü, kural olarak, diğer devrelere (alarm, elektromanyetik engelleme vb.) bağlı olmayan ayrı devre kesiciler veya sigortalar aracılığıyla sağlanmalıdır. Kontrol edilen aracın konumunu belirtmek için kontrol devrelerinin ve lambaların ortak güç kaynağına izin verilir.

220 kV ve üzeri bağlantılar ile 60 MW veya daha fazla kapasiteli jeneratörler (üniteler) için, ana ve yedek korumaların çalışma akımına sahip (farklı sigortalardan, otomatik anahtarlardan) ayrı güç kaynağı sağlanmalıdır.

Devre kesiciler ve sigortalar seri olarak bağlandığında, sigortalar devre kesicilerin önüne (güç kaynağı tarafında) takılmalıdır.

3.4.20. Röle koruma cihazları, kritik elemanların otomasyonu ve kontrolü, çalışma akımı ile güç kaynağı devrelerinin durumunun sürekli olarak izlenmesine sahip olmalıdır. Kontrol, ayrı röleler veya lambalar kullanılarak veya uzaktan kumandalı anahtarlama cihazlarının müteakip çalışmasının devresinin sağlığının izlenmesi için sağlanan cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Daha az kritik cihazlar için, kontrol akımı devresindeki devre kesicinin bağlantısı kesilmiş konumu hakkında bir sinyal verilerek güç kontrolü yapılabilir.

Anahtarlama cihazının bir yardımcı kontağı içeriyorsa, takip devresinin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, her durumda kapatma devresinin sağlık kontrolü yapılmalı ve anahtarlama devresinin sağlık kontrolü, kritik elemanların anahtarlarında, kısa devrelerde ve eylem altında açılan cihazlarda yapılmalıdır. otomatik transfer cihazları (ATS) veya telekontrol.

Sürücü etkinleştirme devrelerinin parametreleri bu devrenin durumunu izleme olanağı sağlamıyorsa izleme yapılmaz.

3.4.21. Elektrik tesisatlarında, kural olarak, normal çalışma modunun ihlalinin ve herhangi bir arızanın meydana gelmesinin otomatik olarak bildirilmesi sağlanmalıdır.

Bu alarmın hizmet verebilirliğinin kontrol edilmesi, periyodik olarak test edilmesiyle sağlanmalıdır.

Sürekli görevli personel olmadan çalışan elektrik tesisatlarında personel mahalline sinyal verilmelidir.

3.4.22. Kapatma elektromıknatıslarının veya diğer cihazların çalışması sırasında ve ayrıca toprak arızaları sırasında çeşitli aşırı gerilim cihazlarının yanlış çalışmasının mümkün olduğu kontrol akımı devreleri korunmalıdır.

3.4.23. Akım trafolarının sekonder devrelerinde topraklama, akım trafolarına en yakın terminal tertibatı üzerinde veya akım trafolarının bağlantı uçlarında bir noktada sağlanmalıdır.

Birkaç set akım trafosunu birleştiren korumalar için, bir noktada topraklama da sağlanmalıdır; bu durumda, statik yükü boşaltmak için 1 Ohm şönt direnci ile 100 kV'dan fazla olmayan bir arıza voltajına sahip bir arıza sigortası aracılığıyla topraklamaya izin verilir.

Ara izolasyon akım trafolarının sekonder sargıları topraklanmamalıdır.

3.4.24. Gerilim trafosunun sekonder sargıları, nötr noktası veya sargının uçlarından biri topraklama cihazına bağlanarak topraklanmalıdır.

Gerilim trafosunun sekonder sargılarının topraklaması, kural olarak, gerilim trafosuna en yakın terminal tertibatında veya gerilim trafosunun bağlantı uçlarında yapılmalıdır.

Bir anahtarlama cihazının birkaç gerilim trafosunun topraklanmış sekonder devrelerinin ortak bir topraklama çubuğu ile birleştirilmesine izin verilir. Bu baralar farklı şalt cihazlarına aitse ve farklı odalarda bulunuyorsa (örneğin, farklı voltajlardaki şalt cihazlarının röle panoları), bu baralar kural olarak birbirine bağlanmamalıdır.

İşletme alternatif akım kaynağı olarak kullanılan gerilim trafoları için, işletme akım şebekesinin kutuplarından birinin çalışma topraklaması sağlanmıyorsa, gerilim trafolarının sekonder sargılarının koruyucu topraklaması arıza sigortası ile yapılmalıdır.

3.4.25. Gerilim trafoları sekonder devrelerdeki kısa devrelerden otomatik anahtarlarla korunmalıdır. Yüksek toprak arıza akımlarına sahip şebekelerdeki gerilim trafolarının sıfır dizi (açık delta) devresi hariç, kelepçeler monte edildikten sonra tüm topraklanmamış iletkenlere devre kesiciler takılmalıdır.

Dallanmamış gerilim devreleri için devre kesiciler takılmayabilir.

Gerilim trafosunun sekonder devrelerinde gözle görülür bir kesinti oluşturulabilmelidir (bıçak anahtarlar, sökülebilir konektörler vb.).

Gerilim trafosu ile sekonder devrelerinin topraklama noktası arasındaki iletkenlerde boşluk oluşturabilecek cihazların montajına izin verilmez.

3.4.26. Kapasitif akımlar için kompanzasyon yapılmadan düşük toprak arıza akımlarına sahip şebekelere kurulan gerilim trafolarında (örneğin, jeneratör-trafo ünitesinin jeneratör geriliminde, santrallerin ve trafo merkezlerinin yardımcı geriliminde), gerekirse aşırı gerilim koruması sağlanmalıdır. kendiliğinden nötr yer değiştirmeler için. Koruma, bir açık delta devresine aktif dirençler dahil edilerek uygulanabilir.

3.4.27. 220 kV ve üzeri lineer gerilim trafolarının sekonder devrelerinde başka bir gerilim trafosundan fazlalık sağlanmalıdır.

Yeterli sekonder yük kapasitesine sahip lineer gerilim trafoları arasında karşılıklı yedekleme yapılmasına izin verilir.

3.4.28. Gerilim trafolarında gerilim devre sağlığı izleme özelliği bulunmalıdır.

Devreleri gerilim trafoları ile beslenen röle koruması 3.2.8'de belirtilen cihazlarla donatılmalıdır.

Bu cihazların koruma devrelerinde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, sinyaller sağlanmalıdır:

  • devre kesicilerin bağlantısını keserken - yardımcı kontaklarının yardımıyla;
  • veri yolu ayırıcılarının röle tekrarlayıcılarının çalışmasının ihlal edilmesi durumunda - kontrol devrelerinin ve röle tekrarlayıcılarının kırılmasını izlemek için cihazların kullanılması;
  • gerilim trafoları için, sigortaların takılı olduğu yüksek gerilim sargılarının devresinde, sigortaların bütünlüğünün ihlali durumunda - merkezi cihazlar yardımıyla.

3.4.29. Darbe ve titreşime maruz kalan yerlerde, tellerin temas bağlantılarının ihlaline, rölenin yanlış çalışmasına ve ayrıca aparat ve aletlerin erken aşınmasına karşı önlemler alınmalıdır.

3.4.30. Panellerin servis taraflarında panelin ait olduğu bağlantıları, amacını, paneldeki panelin seri numarasını gösteren yazılar ve panellere takılan ekipmanlarda şemalara göre yazılar veya işaretler bulunmalıdır.

Diğer makalelere bakın bölüm Elektrik tesisatlarının kurulumu için kurallar (PUE).

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Rivian dona dayanıklı elektrikli araçlar 07.03.2021

Modern elektrikli araçların çoğu, uzun süre dona maruz kaldıktan sonra çekiş aküsü şarjının bir kısmını kaybeder. Üreticiler, bu gibi durumlarda onları bir elektrik prizine takılı olarak bırakmanızı tavsiye eder, ancak bu her zaman mümkün değildir. Rivian, sıfırın altında -XNUMX derecede test edilen çekiş akülerini ısıtmak için kendi yaklaşımını geliştirdi.

Kamyonetlerin ön seri numuneleri test edilmek üzere Kanada sınırına gönderildi; bu bölgede, araçların eksi 40 santigrat derece sıcaklıklarda test edilmesine izin veren dondurucular bulunuyor.

Birçok otomobil üreticisi, EV'lerini ve hibritlerini, kendi şarjlarını kullanan veya bir duvar prizinden güç alan isteğe bağlı elektrikli pil ısıtıcılarıyla donatmaya çalışıyor. Rivian ayrıca bu gibi durumlarda kendi ısınması için çekiş aküsü şarjının bir kısmını feda ediyor, ancak ek ısıtıcılar kullanmıyor.

Şirketin mühendisleri, elektrik motoruna ve invertöre, makine sabitken termal enerji üretmeyi öğretmeyi başardı. Bu ısı, aşırı donlarda bile çekiş aküsünün sıcaklığını sıfırın altında 10 santigrat derecede tutmak için yeterlidir.

Böyle bir sistem, ısıtıcı kullanan seçeneğe kıyasla yalnızca elektrik tüketicilerinin sayısını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda aracın ağırlığını da azaltır. Rivian, şarjının önemsiz bir kısmının pili ısıtmak için harcandığını iddia ediyor. Otomobilin soğukta uzun bir duraklamadan sonra, güç rezervinde önemli kayıplar olmadan sürüşe devam etmenize izin vermesi çok daha önemlidir - diğer elektrikli araçlar için başlangıç ​​seviyesinin üçte birine ulaşabilirler.

Diğer ilginç haberler:

▪ 9. Nesil Intel Core Mobil İşlemciler

▪ düşük kadmiyumlu pirinç

▪ Renk körü insanlar için yardım

▪ Sony PlayStation Taşı

▪ Fiziksel kültür bilgisayar oyunu EA SPORTS Active 2.0

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin İnterkomlar bölümü. Makale seçimi

▪ Yazı İl yazmaya gitti! Popüler ifade

▪ makale Karayla çevrili hangi ülkenin donanması var? ayrıntılı cevap

▪ makale Su bisikleti. Kişisel ulaşım

▪ makale 830 Serisi Dijital Multimetreyi Bilgisayarla Eşleştirme Radyo Elektroniği ve Elektrik Mühendisliği Ansiklopedisi

▪ makale Antenleri ayarlamak için cihaz. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024