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2。電気の下水道

最大1kVの電圧の架空送電線。 接地。 サージ保護

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

2.4.38。 架空線支持体には、再接地、雷サージに対する保護、架空線支持体に取り付けられた電気機器の接地用に設計された接地装置が必要です。 接地装置の抵抗は 30 オーム以下である必要があります。

2.4.39。 金属支持体、金属構造物および鉄筋コンクリート支持要素の補強材は、PEN 導体に接続する必要があります。

2.4.40。 鉄筋コンクリート支持体では、PEN 導体を鉄筋コンクリート柱と支柱の補強材に接続する必要があります。

2.4.41。 木製の架空線支持体のフックやピン、金属や鉄筋コンクリートの支持体に吊り下げられている場合、絶縁された支持導体を備えた自立絶縁電線、または束のすべての支持導体を備えた自立絶縁電線は接地の対象になりません。ただし、サポート上のフックとピンは例外で、大気条件の過電圧から保護するために繰り返し接地と接地が行われます。

2.4.42。 交差のスパンを制限する最大 1 kV の電圧の架空線サポートのフック、ピン、取り付け具、およびジョイント吊り下げが実行されるサポートは、接地する必要があります。

2.4.43。 木製の架空線サポートでは、ケーブル線に移行するときに、接地線を架空線の PEN 導体とケーブルの金属シースに接続する必要があります。

2.4.44。 雷サージに対する保護のために架線支持体に設置される保護装置は、別の降下で接地開閉器に接続する必要があります。

2.4.45。 接地線同士の接続、鉄筋コンクリート柱の上部接地コンセント、フックおよびブラケット、接地された金属構造物および架空線支持体に設置された接地された電気機器への接続は、溶接またはボルト締めによって行う必要があります。接続。

接地導体(下降線)と地面内の接地電極との接続も、溶接またはボルト接続で行う必要があります。

2.4.46。 30 階建てまたは 200 階建ての建物がある人口密集地域では、架空線に大気サージから保護するように設計された接地装置を設置する必要があります。 これらの接地装置の抵抗は 40 オーム以下である必要があり、接地装置間の距離は、雷雨が年間 100 時間までの地域では 40 m 以内、雷雨が年間 XNUMX 時間を超える地域では XNUMX m 以内である必要があります。

さらに、接地装置を作成する必要があります。

1) 多数の人が集中できる建物(学校、保育園、病院)、または物質的価値の高い建物(家畜および養鶏の建物、倉庫)の入り口への枝によるサポートについて。

2) 入力への分岐がある送電線の終点では、年間の雷雨時間が 100 ~ 40 m までの地域では、同じ送電線の隣接する接地からの最大距離が 50 m を超えないようにする必要があります。 - 年間の雷雨時間が 40 時間を超える地域の場合。

2.4.47。 各 VLI ハイウェイの始点と終点では、電圧監視装置と可搬式接地を接続するためのワイヤにクランプを取り付けることをお勧めします。

雷サージ保護のための接地装置と PEN 導体の再接地を組み合わせることが推奨されます。

2.4.48。 再接地装置および保護導体の要件は、1.7.102、1.7.103、1.7.126 に記載されています。 直径 6 mm 以上の防食コーティングを施した丸鋼は、架空線支持体の接地導体として使用できます。

2.4.49。 架空送電線の人は、接地導体に接続する必要があります。

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

ナノニードルは細胞への分子の送達をスピードアップします 06.11.2018

小さな針状の突起を備えたナノ構造は、細胞壁に小さな穴を開けて、「貨物」を便利かつ迅速に送達することができます。これは、遺伝子編集、がん治療、または体内の幹細胞の発生を監視するために特別に設計された分子です。

細胞の膜を通して化学物質を細胞に輸送するという考えは新しいものではありません.今日、いくつかの送達方法がありますが、それらには欠点があります. XNUMXつの方法はエレクトロポレーションです。 その本質は、細胞膜の電流の助けを借りて、DNAやタンパク質などの分子が通過できる細孔を作成することですが、この方法は不正確であり、研究者が「標的にした」多くの細胞を殺す可能性があります.

別の方法は、ウイルスの助けを借りて分子を細胞壁に届けることです。 この方法は、ウイルス自体、病気のキャリアのように、完全な自信を刺激するものでもありません。 さらに、これらの戦略は、免疫細胞での作業には適していません。

スタンフォード大学の科学者チームによって開発された新しい方法は、最初の方法と同様に電流を使用しますが、それをはるかに繊細に処理します。 電流がオンになると、細い「針」を備えたナノ構造が細胞膜に小さな「穴」を残し、そこを分子が通過でき、損傷を引き起こすことはありません。 同時に、電流は特定の場所に集中し、さらに分子を目的の「入力」に向けます。これにより、プロセスの正確さと速度が保証されます。細胞への分子の送達にはわずか20秒しかかかりません.

この方法は、マウスの脳細胞とヒト細胞の XNUMX 回の試験でテストされ、両方のケースで肯定的な結果が得られました。 現在、開発の著者は、免疫細胞で彼らの方法をテストすることを計画しています. 成功すれば、免疫療法は数歩前進することになります。

その他の興味深いニュース:

▪ 成層圏を越えて呼びかける

▪ スマホ LeTV Le 1s 1080円

▪ LMH6533 - レーザー ダイオード ドライバ

▪ クリエイティブな人は時間を無駄にすることを楽しみます。

▪ 太陽風磁力計

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 地下ボックス。 ホームマスターへのヒ​​ント

▪ インドが大英帝国の「真珠」と呼ばれるのはなぜですか?詳細な回答

▪ 記事 ドリルベイビー。 ホームワークショップ

▪ 記事 ダムのない水力発電所。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ ダイレクトコンバージョンレシーバーの記事。 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