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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de courant à thyristors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Le convertisseur de courant à thyristor est conçu pour convertir le courant continu en courant alternatif. Par exemple, pour alimenter des appareils conçus pour fonctionner de 127 à 220 V à partir du réseau de bord d'une voiture, la figure 1 montre un schéma d'un tel convertisseur de type à relaxation.

Convertisseur de courant à thyristors

Lors de la mise sous tension, les trinistors V2, V3 s'ouvrent alternativement, créant un courant pulsé dans l'enroulement primaire du transformateur T1. Une tension apparaît sur l'enroulement secondaire, à partir duquel la charge est alimentée.

La capacité du condensateur C1 est choisie en fonction du courant traversant les SCR. Ainsi, par exemple, à un courant de 0,5 A, une capacité de 2 μF est suffisante, et à un courant de 2 A, une capacité de 20 μF. Le condensateur doit permettre le fonctionnement lorsque la polarité de la tension est inversée avec une amplitude double de la tension d'alimentation.

Le fonctionnement de l'appareil est maintenu lorsque la tension d'alimentation passe de 12 à 24 V. Cet appareil utilise un transformateur T1 monté sur un circuit magnétique Ø20 x 30. L'enroulement I contient 2 x 160 tours de fil PEV-2 - 0,35, l'enroulement II, conçu pour une tension de 60 V, - 780 tours de fil PEV-2 - 0,25. S'il est nécessaire d'obtenir une tension de 220 V à partir de l'enroulement secondaire, le nombre de tours doit être augmenté à 2860. L'inductance L1 contient 350 tours de fil PEV 2 - 0,25 bobiné sur le même circuit magnétique que le transformateur.

La fréquence de fonctionnement du convertisseur avec les valeurs nominales indiquées dans le schéma est de 50 Hz et la puissance de sortie est d'environ 10 watts. La puissance du convertisseur peut être augmentée en remplaçant le trinistor KU201 par du KU202 et en utilisant un fil plus épais pour l'enroulement du transformateur.

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Les nanoparticules nuisent aux cultures 04.09.2012

Les nanoparticules libérées dans l'environnement sont capables de pénétrer dans les racines des plantes, ralentissant leur croissance, augmentant l'absorption d'autres polluants et le besoin des plantes en engrais. Les nanoparticules contenues dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur diesel, y compris les machines agricoles, sont d'abord rejetées dans l'atmosphère, puis pénètrent dans le sol avec l'eau de pluie. Un autre mécanisme d'entrée des nanoparticules dans le sol est pratiqué aux États-Unis en fertilisant les terres agricoles avec des sédiments riches en nutriments restant après les eaux usées et les boues d'épuration. Ce sédiment contient des nanoparticules utilisées dans la fabrication de tissus, de crèmes solaires et d'autres produits.

Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara ont décidé d'analyser les effets présumés des nanoparticules sur les plantes agricoles. Pour ce faire, ils ont planté du soja dans un sol riche en deux types de nanomatériaux largement utilisés : les nanoparticules d'oxyde de cérium, ajoutées comme catalyseur dans le carburant diesel et d'autres produits, et les nanoparticules d'oxyde de zinc, utilisées dans la fabrication de produits solaires et antibactériens. Ainsi, les plantes étaient en contact avec les nanoparticules depuis l'apparition de la pousse jusqu'à la maturation des gousses.

Comparativement aux plantes témoins, les plantes de soja cultivées dans un sol contenant la plus forte concentration de nanoparticules d'oxyde de zinc ont produit moins de feuilles. Dans le même temps, les nanoparticules d'oxyde de cérium altèrent la croissance des plantes à toutes les concentrations testées. Parallèlement, l'oxyde de zinc s'accumule dans les feuilles des plantes, tandis que l'oxyde de cérium est retenu au niveau des nodules formés par les racines. Aux doses maximales d'oxyde de cérium, les nodules ne contiennent pas de bactéries assurant la fixation de l'azote contenu dans l'air sous forme de sels d'ammonium, qui agissent comme engrais.

La capacité des légumineuses, dont le soja, à absorber l'azote de l'air est l'un des mécanismes microbiologiques les plus importants en agriculture. Par conséquent, l'effet révélé des nanoparticules d'oxyde de cérium est très préoccupant.

Les auteurs d'une étude parallèle ont exposé les racines de plants de tomates, de courges et de soja à des fullerènes, des nanomatériaux largement utilisés fabriqués à partir de carbone pur. Les fullerènes, non toxiques en eux-mêmes, ont amélioré la capacité des racines des trois espèces végétales à absorber les pesticides contenus dans le sol. Dans le cadre des travaux, les plantes n'ont pas atteint le stade de fructification. Par conséquent, il n'est pas clair aujourd'hui si la présence de fullerènes dans le sol entraîne une accumulation de pesticides dans les fruits.

En tout cas, les résultats obtenus nous font réfléchir sur la faisabilité de l'utilisation généralisée des nanoparticules, ainsi que sur la nécessité de développer des méthodes pour empêcher leur entrée dans l'environnement et neutraliser les pollutions existantes.

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