Bir ampulü değiştirmek için kaç sigortacıya ihtiyacınız var?
Aichi Yönetmenleri
Biri. Elleri arkadan bağlanır, diğer bölümler onu bacaklarından tutar ve saat yönünde, sonra karşı bükür. Ve ampulü ağzıyla birlikte söküyor.
Aktüerler
Biri. Şok dalgasının eski ampulü söküp yeni bir ampul takma olasılığını hesaplamak için bir dizi evi patlatır.
sigortacılar
Üç P Kuralı'na (zemin, tavan, parmak) göre karar verecekler. Ve aralıklar aktüeryayı verecektir.
bezopasnik
Güvenlik görevlisi ampulleri değiştirmez, servis silahından vurur.
muhasebeciler
CFO ne kadar söyleyecek, çok şey değişecek. Ama açıklığa kavuşturmak gerekiyor ...
"Aptallar" için elektrikli koruma cihazları hakkında: artık akım cihazı (RCD)
Aşağıdakileri hayal edin - banyonuza bir çamaşır makinesi kuruldu. Tanınmış marka ne olursa olsun, herhangi bir üreticinin cihazları arızalanır ve diyelim ki en banal şey olur - güç kablosundaki yalıtım zarar görür ve ağ potansiyeli makine gövdesindedir. Ve bu bir arıza bile değil, araba çalışmaya devam ediyor, ancak zaten artan bir tehlike kaynağı haline geliyor. Sonuçta, hem araba gövdesine hem de su borusuna aynı anda dokunursak, elektrik devresini kendimiz kapatacağız. Ve çoğu durumda ölümcül olacaktır.
Bu korkunç sonuçlardan kaçınmak için, RCD'ler icat edildi - koruyucu kapatma cihazları.
UZO, korumalı elektrik tesisatına elektrik sağlayan iletkenlerdeki diferansiyel akıma yanıt veren yüksek hızlı bir koruyucu anahtardır - bu "resmi" tanımdır. Daha anlaşılır bir dilde, PE (toprak) iletkenine akım kaçağı meydana gelirse, cihaz tüketiciyi ana şebekeden ayırır. RCD'nin çalışma prensibini ele alalım ...
Uzak lambanın basit bir durum göstergesi nasıl yapılır
Bir keresinde, anahtar başka bir odada (örneğin, bir bodrum, kiler veya tavuk kümesi) ampulün yanmasını ve bütünlüğünü kontrol etme ihtiyacımla karşı karşıya kaldım. Bir kereden fazla oldu, anahtar açılır ve ışık yanmaz: ya yanar ya da kartuştaki veya anahtardaki kontak kaybolur. Bu durumda, anahtar koridorda bulunur ve tavukların yaşadığı bodrum katında evin etrafında dolaşmanız gerekir. Bu nedenle, kuşun akşam bodrum katına girmediği ve daha sonra manuel olarak girilmesi gerektiğinde özellikle kötüdür. Sorun, aydınlatma lambasının devresindeki akım akışını gösteren ve anahtarın yakınında bulunan basit ve sorunsuz bir cihaz kurularak çözüldü.
Gösterge şeması şekilde gösterilmiştir. Akım balast diyotlarından geçtiğinde, LED'in yanması için yeterli bir voltaj meydana gelir. Cihazı elektrik devresindeki herhangi bir uygun noktaya (anahtardan önce veya sonra) bağlayabilir veya lambaya giden ikinci kabloyu koparabilirsiniz.
Gösterge ayrıntılar için kritik değildir. Balast diyotları olarak, aydınlatıcının akım tüketiminden ve çalışma voltajından daha düşük olmayan izin verilen doğru akıma sahip küçük boyutlu diyotları kullanabilirsiniz ...
Yakın gelecekte, tüm güç kabloları süper iletken malzemelerden yapılacaktır.
İletkenlerdeki akım akışı her zaman enerji kayıpları ile ilişkilidir, yani. enerjinin elektrik enerjisinden termal enerjiye geçişi ile. Bu geçiş geri döndürülemez, ters geçiş sadece işin tamamlanması ile ilişkilidir, çünkü termodinamik bundan bahseder. Bununla birlikte, termal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme ve sözde enerji kullanma olasılığı vardır. termoelektrik etki, iki iletkenin iki teması kullanıldığında, biri ısıtılır ve diğeri soğutulur.
Aslında ve bu gerçek şaşırtıcıdır, belirli koşullar altında akım akışı sırasında enerji kaybının olmadığı bir dizi iletken vardır! Klasik fizikte bu etki açıklanamaz.
Klasik elektronik teoriye göre, bir yük taşıyıcının hareketi, yapısal bir kusur veya bir kafes titreşimi ile çarpışana kadar eşit olarak hızlandırılmış bir elektrik alanında meydana gelir. Bir çarpışmadan sonra, eğer esnek değilse, iki hamuru topun çarpışması gibi, bir elektron enerji kaybeder ve bir metal atomu kafesine aktarır. Bu durumda, prensip olarak, süperiletkenlik olamaz.
Süper iletkenliğin sadece kuantum etkileri dikkate alındığında ortaya çıktığı ortaya çıktı. Hayal etmek zor. Süperiletkenlik mekanizması hakkında küçük bir fikir aşağıdaki hususlardan elde edilebilir ...
Aptallar için elektrikli koruma cihazları hakkında: devre kesiciler
Birçok kişi Sovyet devre kesicileri hatırlıyor - fişler. Sıradan seramik tapalar yerine, bir elektrik sayacının kalkanına vidalandılar. Genel olarak, ödediği bir uzlaşma çözümüdür. Aslında, bu sayede, fişler "yeniden kullanılabilir" hale geldi ve elektrik panosunun mevcut tasarımını değiştirmeden. Genel olarak, otomatik koruma cihazlarının mucidi, 1923'te küçük boyutlu bir devre kesiciyi patentleyen ABB'dir. O zamandan beri çok zaman geçti, ancak devre kesicinin çalışma prensibi değişmedi - normal çalışmasının elin bir hareketi ile restorasyonu.
Bir devre kesici, normal koşullarda akım iletmek ve kısa devre akımları ve aşırı yükler meydana geldiğinde elektrik tesisatlarını otomatik olarak kapatmak için tasarlanmış bir anahtarlama elektrik cihazıdır. Bugün en yaygın ve popüler olan, bir dağıtım panelinde 35 mm DIN rayına monte edilen devre kesicilerdir.
Devre kesicilerin ana parametresi anma akımıdır. Bu, belirli bir devredeki değeri normal kabul edilen bir akımdır, yani. hangi elektrikli ekipman için tasarlanmıştır. Konut binalarındaki elektrik tesisatları için nominal akım ...
Bitkiler elektriğe nasıl tepki verir
Başlangıç olarak, tarım endüstrisi tamamen yok edildi. Sırada ne var? Taş toplama zamanı geldi mi? Tüm yaratıcı güçleri köylülere ve yaz sakinlerine verimliliği önemli ölçüde artıracak, manuel emeği azaltacak, genetikte yeni yollar bulacak yeni ürünler vermek için birleştirme zamanı mı? Dergi okuyucularının "Köy ve yaz sakinleri için" başlığının yazarları olmasını öneriyorum. Uzun süredir devam eden "Elektrik alanı ve verimlilik" çalışmasıyla başlayacağım.
1954'te Leningrad'daki Askeri İletişim Akademisi öğrencisi olduğumda, fotosentez süreci ile tutkuyla taşındım ve pencere kenarında büyüyen soğanlarla ilginç bir test yaptım. İçinde yaşadığım odanın pencereleri kuzeye bakıyordu ve bu yüzden ampuller güneşe ulaşamadı. İki uzun kutuya beş ampul diktim. Her iki kutu için de dünyayı aynı yere aldı. Gübrem yoktu, yani. aynı büyüme koşulları yaratıldı. Üstte bir kutunun üstünde, yarım metre mesafede (Şek. 1), yüksek voltajlı bir doğrultucudan + 10 000 V'dan bir tel bağladığım metal bir plaka yerleştirdim ve bu kutunun zeminine, doğrultucudan bir “-” tel bağladığım bir çivi yerleştirdim.
Bunu, kataliz teorisime göre, bitki bölgesinde yüksek bir potansiyelin yaratılmasının, fotosentez reaksiyonuna katılan moleküllerin dipol momentinde bir artışa yol açacağı ve test günlerinin çizileceği şekilde yaptım. İki hafta içinde keşfettim ...
"Mankenler" için elektrikli koruma cihazları hakkında: sigortalar
Sigortalar, elektrik şebekelerini aşırı yüklerden ve kısa devrelerden korumak için tasarlanmıştır. Tasarımları çok ucuz ve basittir. Bu cihazlar haklı olarak devre korumasının öncüleri olarak kabul edilir.
Sigorta iki ana bölümden oluşur: elektrik yalıtım malzemesinden (cam, seramik) yapılmış bir gövde ve bir sigorta (tel, metal şeritler). Sigorta bağlantısının çıkışları, sigortanın korumalı tüketici veya devre bölümü ile seri olarak bağlandığı terminallere bağlanır. Bunu yapmak için özel terminal tutucuları kullanın. Sigortanın güvenilir bir şekilde temas etmesini sağlamalıdırlar - aksi takdirde bu yerde ısıtma mümkündür.
Eriyebilir insert, hat kablolarının sıcaklığı tehlikeli bir seviyeye ulaşmadan veya aşırı yüklenmiş bir tüketici başarısız olmadan önce eriyecek şekilde seçilir.
Tasarım özelliklerine göre plaka, kartuş, tüp ve fiş sigortalarını ayırt eder. Sigortanın tasarlandığı mevcut güç, gövdesinde belirtilmiştir. Bir sigortanın kullanılabileceği izin verilen maksimum voltaj da belirtilmiştir.
Eriyebilir insertin ana özelliği, tükenmişlik zamanının akıma bağımlı olmasıdır. Bu bağımlılık aşağıdaki grafiktir ...
Güçlü bir AC yükünü kolayca kontrol etme
Bazen odadaki bir lamba gibi güçlü bir yükü açmak için mikrodenetleyiciden zayıf bir sinyale ihtiyacınız olabilir. Bu sorun özellikle akıllı ev geliştiricileri için geçerlidir. Akla ilk gelen şey bir geçiş. Ama acele etmeyin, daha iyi bir yol var :)
Aslında, röle sürekli bir kanamadır. Birincisi, pahalıdırlar ve ikincisi, röle bobinine güç vermek için, mikrodenetleyicinin zayıf ayağı böyle bir başarıya sahip olamadığı için bir yükseltici transistöre ihtiyaç vardır. Üçüncüsü, herhangi bir röle, özellikle yüksek akım için tasarlanmış bir güç rölesi ise çok hantal bir tasarımdır.
Alternatif akım hakkında konuşuyorsak, triyak veya tristör kullanmak daha iyidir. Bu ne Ve şimdi size söyleyeceğim.
Parmaklarda, tristör bir diyota benziyorsa, atama bile benzerdir. Akımı bir yönde geçirir ve diğerine izin vermez. Ancak onu diyottan radikal olarak ayıran bir özelliği var - kontrol girişi.
Açma akımı kontrol girişine uygulanmazsa, tristör ileri yönde bile akımı geçmez. Ancak, doğrudan voltaj olduğu sürece hemen açıldığı ve açık kaldığı için en azından kısa bir dürtü vermeye değer. Voltaj çıkarılırsa veya polarite ters çevrilirse, tristör kapanır ...