メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気技師

セクション1一般規則

接地および電気安全保護対策。 主な地上バス

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気設備の設置に関する規則(PUE)

記事へのコメント 記事へのコメント

1.7.119。 メイン接地バスは、最大 1 kV の電圧で電気設備の入力デバイス内に作成することも、入力デバイスとは別に作成することもできます。

入力デバイス内では、PE バスをメインのグランド バスとして使用する必要があります。

個別に設置する場合、メイン グランド バスは、入力デバイスの近くのアクセスしやすくメンテナンスに便利な場所に配置する必要があります。

個別に設置されたメイン接地バスの断面積は、少なくとも電源ラインの PE (PEN) 導体の断面積でなければなりません。

通常、メインの接地バスは銅である必要があります。 鋼製の主接地棒を使用することができます。 アルミタイヤの使用は禁止です。

バスバーの設計は、バスバーに接続されている導体が個別に切断される可能性を備えていなければなりません。 切断は工具を使用した場合にのみ可能である必要があります。

有資格者のみがアクセスできる場所(住宅用建物の配電室など)には、メインアースバスを公然と設置する必要があります。 許可されていない人がアクセスできる場所(家の入り口や地下室など)には、保護シェル、つまりキーロック可能なドアが付いたキャビネットまたはボックスが必要です。 ドアまたはタイヤの上の壁に標識を設置する必要があります。

1.7.120。 建物に複数の個別の入力がある場合、入力デバイスごとにメインのアース バスを作成する必要があります。 内蔵変電所がある場合は、主接地バスをそれぞれの変電所の近くに設置する必要があります。 これらの母線は等電位導体で接続されなければなりません。その断面積は、低圧配電盤から出ている変電所のうち最も大きな断面積を持つその線路の PE (PEN) 導体の断面積の少なくとも半分でなければなりません。 。 サードパーティの導電部品は、電気回路の連続性と導電性に関する 1.7.122 の要件に準拠している場合、複数の主接地母線を接続するために使用できます。

他の記事も見る セクション 電気設備の設置に関する規則(PUE).

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

リチウム電池の容量を増やすための赤リン 01.08.2020

アルゴンヌ国立研究所の科学者たちは、容量を増やしたリチウムイオン電池の開発を進めてきました。 新しい開発により、アノード材料のエネルギー容量が XNUMX 倍に増加し、現在よりも容量の大きいバッテリーが実現することが期待されています。

最新のリチウムイオン電池は、グラファイト アノードを使用しています。 電池に安定した素材です。 1000回の充電および放電サイクルの後でも亀裂はありませんが、そのようなサイクルごとにグラファイトアノードがリチウムで飽和し、その後元に戻ります。 グラファイトだけが比較的低いエネルギー容量を持っています。

リチウムイオン電池の容量を徐々に増やすには、新しい負極材料が必要です。 そのような材料として、最も有望な材料の10つ、シリコンとリンが考えられています。 それらのそれぞれは、グラファイトの少なくともXNUMX倍の理論上のエネルギー容量を持っています。 シリコン陽極はもはや幻想のようには見えず、遅くとも XNUMX 年以内に製品化される見込みさえあります。 しかし、アルゴンヌ国立研究所の研究者はこの物質を信頼していません。

科学者たちは、最初に黒リン、次に赤リンの粒子を使用して複合陽極を作成しました。 リンの粒子をマイクロメートルサイズに粉砕し、同じサイズの炭素粒子と結合させます。 得られた材料は、90% を超えるクーロン効率を示し、複合アノードの商業生産への道を開きました。

その他の興味深いニュース:

▪ DNAナノ温度計

▪ 重金属で毒された古代人

▪ 津波ギフト

▪ 最速の植物

▪ 子供の外見は遺伝子レベルで編集可能

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 旅行好きな人へ - 観光客へのヒント。 記事の選択

▪ 記事 自動惑星間ステーション ボイジャー。 発明と生産の歴史

▪ 記事 なぜ一部の人は小人のように成長するのですか? 詳細な回答

▪ 記事 ソープツリー。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 セメント - 水族館用パテ。 簡単なレシピとヒント

▪ 記事 電圧が 1 kV を超える架空送電線。 無人地帯や到達困難な地域を架線が通過すること。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024