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6。電灯

照明器具、配線器具。 配線器具

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

6.6.21。 要件は各段落に記載されています。 6.6.22 - 6.6.31、最大 16 A の定格電流および最大 250 V の電圧の機器 (スイッチ、スイッチ、コンセント)、および最大 63 A の定格電流および最大電圧の保護接点付きプラグ接続に適用します。最大380V。

6.6.22。 フラッシュマウント型デバイスは、ボックスや特別なケーシングに封入するか、建設業界の工場でパネルの製造中に形成された鉄筋コンクリートパネルの穴に設置する必要があります。

パネルの開口部を覆うカバーの製造に可燃性材料を使用することは許可されていません。

6.6.23。 可燃性物質または可燃性包装内の物質を収容する施錠可能な倉庫に設置されるプラグソケットは、第 7.4 章の要件に従ってある程度の保護を備えていなければなりません。 XNUMX.

6.6.24。 保護接地の対象となる部品を備えたポータブル受電器のプラグソケットには、PE 導体を接続するための保護接点が装備されていなければなりません。 この場合、ソケットの設計では、保護接地を目的とした接点として通電接点を使用する可能性を排除する必要があります。

プラグとソケットの接地接点間の接続は、通電接点が接触する前に確立する必要があります。 シャットダウンの順序を逆にする必要があります。

ソケットコンセントおよびプラグの接地接点が導電性材料で作られている場合、それらのハウジングに電気的に接続する必要があります。

6.6.25。 プラグ コネクタは、プラグの定格電圧よりも高い定格電圧の電源ソケットに差し込むことができないように設計する必要があります。 ソケットとプラグの設計では、XNUMX 極プラグの XNUMX 極だけを含めたり、XNUMX 極プラグの XNUMX つまたは XNUMX つの極を含めたりすることはできません。

6.6.26。 プラグ コネクタのプラグの設計では、接続点での接続ワイヤの張力や破損を排除する必要があります。

6.6.27。 携帯型受電器のスイッチおよびスイッチは、原則として、受電器自体に、または動かずに敷設された電気配線に取り付ける必要があります。 可動ワイヤには、この目的のために特別に設計されたスイッチのみを取り付けることが許可されています。

6.6.28。 接地された中性点を備えたネットワークの XNUMX 線または XNUMX 線の単相線路では、相線回路に設置する必要がある単極スイッチ、または XNUMX 極スイッチを使用できますが、XNUMX つのゼロ動作導体が切断される可能性があります。フェーズ XNUMX を切断せずに除外する必要があります。

6.6.29。 電圧が 50 V を超える、絶縁中性点のある、または絶縁中性点のないネットワークの 220 線または 127 線グループ ライン、および中性点が接地された XNUMX/XNUMX V ネットワークの XNUMX 線または XNUMX 線 XNUMX 相グループ ライン危険性が高まった部屋、特に危険なバイポーラスイッチのある部屋では。

6.6.30. プラグ ソケットを取り付ける必要があります。

1. 工業施設内では、原則として高さ0,8〜1 m。 上から配線する場合は高さ1,5mまで設置可能です。

2. 行政、オフィス、研究室、住宅その他の敷地内には、敷地の目的や内装デザインに応じて、電気製品を接続するのに便利な高さ(ただし 1 メートル以下)のコンセントを設置することができます。 (on) 不燃材料で作られた巾木に特別に適合。

3. 学校および児童施設(児童の滞在のための敷地内)において、高さ1,8メートル。

6.6.31。 一般照明器具のスイッチは床から0,8〜1,7メートルの高さに設置し、学校、保育園、幼稚園の児童室では床から1,8メートルの高さに設置する必要があります。 コードによる制御を備えた天井の下にスイッチを設置することが許可されています。

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

金属をセラミックスで改良 09.01.2016

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) の研究者は、セラミック ナノ粒子を使用して金属の特性を改善することに成功しました。 得られたセラミックと金属の複合材は、非常に強くて軽いことがわかりました。 マグネシウムと炭化ケイ素 (それぞれ 86% と 14%) が含まれており、航空機や宇宙船、自動車、モバイル電子機器などに使用されています。

炭化ケイ素ナノ粒子を金属に導入することにより、比強度と縦弾性率を高めることができました。 図は、金属微粒子の変形(左)と、そのような粒子がセラミックナノ粒子に囲まれた複合体(右)を示しています。 金属柱の直径は約 4 µm です。

セラミックスを追加することによって金属の構造品質を改善するというアイデアは新しいものではありませんが、その実装は、「塊」を形成する傾向があるナノ粒子の均一な分布の問題を解決することに関連しています。 UCLA の科学者は、溶融物中のナノ粒子の均一な分布を保証する新しい方法を開発しました。 これは、粒子の運動エネルギーを利用して構築されています。

強度をさらに高めるために、激しい塑性変形による材料の圧縮が使用されます。

科学者たちは、彼らが開発した方法は工業生産に転用することができ、得られた結果は新しいクラスの材料を習得するための最初のステップにすぎないと指摘しています.

その他の興味深いニュース:

▪ Philips BDM4UP MultiView 搭載 3275K モニター

▪ 海賊版ディスクを無効にするRFID

▪ 携帯電話をシロップで満たす

▪ マルチプロトコル ワイヤレス マイクロコントローラ STM32WB55

▪ 空気からの新鮮な水

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「マイクロコントローラー」セクション。 記事の選択

▪ パラケルススの記事。 有名な格言

▪ 記事 純粋な結晶性ヨウ素はどのようにして初めて得られたのでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事 波に導かれて。 個人輸送

▪ 記事 IR リスニングデバイス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 低電力モジュールを構成するための安定化電源。 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