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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Électricien

Annexe 3. Normes d'essai des équipements et appareils électriques pour les installations électriques des consommateurs

Disjoncteurs à vide

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Règles d'exploitation technique des installations électriques grand public (PTE)

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K - est produit dans les délais fixés par le système PPR.

Nom de l'épreuve Type d'épreuve Normes d'essai Directions
13.1. Mesure de la résistance d'isolement des circuits secondaires et EMU К Fabriqué conformément à l'article 28  
13.2. Test d'isolation haute tension :      
1) Test d'isolement du disjoncteur К La valeur de la tension d'essai est prise selon le tableau. 5 (Annexe 3.1)  
2) Test de l'isolation des circuits secondaires et des enroulements de l'EMU К Le test doit être effectué conformément aux instructions de l'article 28  
13.3. Vérification de la tension de fonctionnement minimale de l'EMU К L'EMU doit fonctionner à des tensions :
électroaimants de fermeture - 0,85 Unom
électroaimants d'ouverture - 0,7 Unom
 
13.4. Test des disjoncteurs par plusieurs essais К Le nombre d'opérations de cycles complexes doit être :
(3 ± 5) opérations de fermeture et de fermeture
(2 ± 3) cycles B-O sans délai entre les opérations
Les tests sont effectués à la tension nominale aux bornes de l'électro-aimant
13.5. Vérification des caractéristiques du disjoncteur   Fabriqué conformément aux instructions du fabricant  
13.6. Contrôle d'imagerie thermique М Produit conformément aux normes établies et aux instructions du fabricant

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Les robots utilisés dans l'expérience étaient des cubes microscopiques en matériau polymère sensible à la lumière. Étant donné que les bactéries avaient une charge négative, le mouvement du robot pouvait être contrôlé par un champ électrique qui définissait la direction du mouvement. Dans le processus, les chercheurs ont pu modifier à la fois la tension et l'orientation du champ.

L'objectif principal des scientifiques était de créer un algorithme prenant en compte l'interaction entre le champ autour des particules et le mouvement généré par les bactéries.

Le fait est que les obstacles sur le chemin introduisent des distorsions dans l'orientation et la force du champ électrique, ce qui affecte le mouvement des microrobots. Pour les contrôler et éviter les collisions, le modèle calcule et contrôle la trajectoire des particules en tenant compte de l'influence des obstacles. En conséquence, les robots bactériens peuvent se déplacer dans un environnement rempli de nombreuses particules de taille similaire.

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