Tại sao cáp nhôm không thể được sử dụng trong hệ thống dây điện?
Tại sao nhôm dần bị loại bỏ khỏi cuộc sống hàng ngày khi lắp đặt lắp đặt điện? Tại sao anh ta xấu và nguy hiểm?
Theo các yêu cầu của phiên bản thứ 7 của Quy tắc lắp đặt điện (PUE), dây và cáp nhôm có tiết diện dưới 16 mét vuông. mm không được phép sử dụng trong quá trình cài đặt. Nhưng lý do cho điều này là gì? Tại sao nhôm rất tệ mà đã phục vụ các thợ điện trung thành trong nhiều năm?
Để trả lời những câu hỏi này, bạn cần nhớ lại một vài thứ từ vật lý và một chút từ khóa học hóa học ở trường. Nhôm có những tính chất gì như một vật liệu? Trước hết, đó là, tất nhiên, ánh sáng. Đây là một lợi thế không thể phủ nhận ...
Phân loại hệ thống nối đất hệ thống điện
Phân loại hệ thống nối đất lắp đặt điện và hiện đại hóa hệ thống dây điện căn hộ. Kinh nghiệm ứng dụng.
Để sửa chữa thích hợp hoặc hiện đại hóa hệ thống dây điện, bạn cần biết chính xác hệ thống nối đất nào được áp dụng tại cơ sở. Sự an toàn của bạn phụ thuộc vào điều này, ngoài ra, điều quan trọng là khi lập dự án tái thiết. Trong một số trường hợp, ví dụ, cáp ba lõi được sử dụng, và trong các cáp khác bốn và năm lõi.
Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế và, với đệ trình của mình, phiên bản thứ 7 của PUE (Quy tắc lắp đặt điện) phân biệt 3 hệ thống nối đất và một số hệ thống con của chúng. 1. Hệ thống TN (hệ thống con TN-C, TN-S, TN-C-S); 2. Hệ thống TT; 3. Hệ thống CNTT ...
Công suất phản kháng là gì và làm thế nào để đối phó với nó
Vật lý của quá trình và thực hành sử dụng các đơn vị bù công suất phản kháng
Để hiểu khái niệm công suất phản kháng, trước tiên chúng ta nhớ lại thế nào là năng lượng điện.
Năng lượng điện là một đại lượng vật lý đặc trưng cho tốc độ tạo, truyền hoặc tiêu thụ năng lượng điện trên mỗi đơn vị thời gian.
Công suất càng lớn, việc lắp đặt điện có thể thực hiện trên mỗi đơn vị thời gian càng nhiều. Công suất đo bằng watt (sản phẩm Volt x Ampere). Công suất tức thời là sản phẩm của các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện trên một phần nhất định của mạch điện ...
Những gì bạn cần biết về khởi động điện từ
Ứng dụng thiết bị và phân loại khởi động điện từ.
Bộ khởi động từ là một thiết bị được thiết kế để kiểm soát tải điện. Ví dụ, lò sưởi điện, động cơ điện, lò cảm ứng, vv Đương nhiên, câu hỏi được đặt ra, tại sao bạn không thể bật và tắt tải bằng bộ ngắt mạch?
Thực tế là tài nguyên của máy để bật và tắt ít nhất là một bậc có độ lớn nhỏ hơn so với bộ khởi động hoặc công tắc tơ. Ngoài ra, bộ khởi động thường có rơle bảo vệ dòng tải với khả năng điều chỉnh dòng ...
Chip logic. Phần 9. Trình kích hoạt JK
Một câu chuyện về kích hoạt JK và các thí nghiệm đơn giản để nghiên cứu công việc của mình.
Trong các phần trước của bài viết, các trình kích hoạt như RS và D đã được mô tả. Câu chuyện này sẽ không đầy đủ nếu chúng ta không đề cập đến trình kích hoạt JK. Giống như trình kích hoạt D, nó có logic đầu vào mở rộng.
Trong dòng 155, đây là chip K155TV1 được sản xuất trong gói DIP-14. Sơ đồ chân của nó, hoặc như họ nói bây giờ, sơ đồ chân (từ mã PIN - pin tiếng Anh) được hiển thị trong Hình 1a. Tương tự nước ngoài SN7472N, SN7472J.
Bộ kích hoạt K155TV1 có đầu ra trực tiếp và nghịch đảo. Trong hình, đây là các kết luận 8 và 6, tương ứng. Mục đích của chúng giống như các kích hoạt được xem xét trước đây của loại D và RS. Lối ra ngược bắt đầu trong một vòng tròn nhỏ ...
Chip logic. Phần 8. D - kích hoạt
Bài viết mô tả D-trigger, hoạt động của nó trong các chế độ khác nhau, một kỹ thuật đơn giản và trực quan để nghiên cứu nguyên tắc hành động.
Trong phần trước của bài viết, nghiên cứu về các yếu tố kích hoạt đã được bắt đầu. Trình kích hoạt RS được coi là đơn giản nhất trong gia đình này, được mô tả trong phần thứ bảy của bài viết.
Kích hoạt D và JK được sử dụng rộng rãi hơn trong các thiết bị điện tử. Theo ý nghĩa của hành động, chúng, giống như bộ kích hoạt RS, cũng là thiết bị có hai trạng thái ổn định ở đầu ra, nhưng chúng có logic phức tạp hơn của các tín hiệu đầu vào.
Cần lưu ý rằng tất cả những điều trên sẽ đúng không chỉ với các vi mạch dòng K155, mà còn đối với các loạt vi mạch logic khác, ví dụ, K561 và K176. Tất cả các chip logic cũng hoạt động chính xác ...
Có hai loại chất mang điện tích trong các chất: electron hoặc ion. Sự chuyển động của các điện tích này tạo ra một dòng điện.
Tất cả các kim loại được đặc trưng bởi độ dẫn điện tử. Vi phạm mạng tinh thể cản trở sự di chuyển của các điện tử (ví dụ, khi thêm tạp chất) và do đó làm tăng điện trở suất.
Chất lỏng được đặc trưng bởi độ dẫn ion. Nước cất thực tế không dẫn điện. Nhưng nếu bạn thêm một loại muối hòa tan vào nước, phân tách thành các ion, thì càng nhiều muối và phần lớn hơn của nó bị phân hủy thành các ion, độ dẫn của dung dịch càng cao. Đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến độ dẫn (nồng độ ion) ...
Làm thế nào để thay đổi điện trở khi làm nóng kim loại
Khóa học vật lý học mô tả cách điện trở của dây dẫn thay đổi khi bị nung nóng - nó tăng lên.
Hệ số tăng tương đối điện trở trong quá trình gia nhiệt đối với hầu hết các kim loại là gần 1/273 = 0,0036 1 / ° С (sự khác biệt nằm trong khoảng 0,0030 - 0,0044). Và điện trở của kim loại thay đổi như thế nào trong quá trình nóng chảy của nó?
Hình 1 cho thấy một biểu đồ về sự thay đổi điện trở suất của đồng trong quá trình gia nhiệt. Có thể thấy, ở nhiệt độ nóng chảy, có thể thấy sự tăng vọt của điện trở 2,07 lần.
Do đó, từ nhiệt độ bình thường (20 ° С) đến nhiệt độ nóng chảy, điện trở riêng của đồng tăng 5,3 lần (hệ số K1), trong khi nóng chảy nó tăng 2,07 lần (hệ số K2) và chỉ 10,82 lần. ..