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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

Installations électriques, appareils, circuits secondaires dont les normes d'essai ne sont pas définies dans les sections 2 à 27 et câblage électrique avec une tension jusqu'à 1000 V

Bibliothèque technique gratuite

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

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K, T, M - sont produits dans les délais fixés par le système PPR.

Nom de l'épreuve Type d'épreuve Normes d'essai Directions
28.1. Mesure de la résistance d'isolement K, T, M Voir le tableau. 37 (Annexe 3.1) -
28.2. Essais haute tension de fréquence industrielle de produits électriques avec des tensions supérieures à 12 V AC et - 120 V DC, comprenant : К Durée d'application de la tension (UEspagnol) - 1 minute.  
1) isolation des enroulements et du câble porteur de courant d'un outil électrique portatif par rapport au corps et aux parties métalliques externes   Pour outils électriques jusqu'à 50 V UEspagnol Accepte 550 V. Pour les outils électriques pour des tensions supérieures à 50 V et des puissances jusqu'à 1 kW - 900 V, pour des puissances supérieures à 1 kW - 1350 V Pour un outil électrique avec un boîtier en matériau isolant, pendant la durée de l'essai, le boîtier et les pièces qui y sont connectées doivent être enveloppés dans une feuille de métal et connectés à l'électrode de terre. Si la résistance d'isolement est supérieure à 10 MΩ, le test de surtension peut être remplacé par une mesure de résistance d'isolement d'une minute avec un mégohmmètre pour une tension de 2500 V
2) isolation des enroulements des transformateurs abaisseurs   La tension d'essai doit être de 1350 V à la tension nominale de l'enroulement primaire du transformateur 127 - 220 V et de 1800 V à la tension nominale de l'enroulement primaire 380 - 440 V La tension d'essai est appliquée alternativement à chacun des enroulements. Dans ce cas, les enroulements restants doivent être connectés à un boîtier mis à la terre et à un circuit magnétique.
28.3. Test haute tension de la fréquence industrielle des circuits électriques et secondaires avec une tension de fonctionnement supérieure à 50 V AC, ne contenant pas d'appareils avec des éléments microélectroniques : К Durée du test - 1 min. Tension d'essai - 1000 V  
1) isolement des tableaux des éléments de commande des disjoncteurs, des courts-circuits, des séparateurs, des dispositifs, ainsi que des circuits secondaires pour le contrôle, la protection, l'automatisation, la télémécanique, etc.     Voir aussi chapitre 3, paragraphe 3.6.23. Lors d'un test avec un mégohmmètre pour 2500 V, il est possible de ne pas mesurer avec un mégohmmètre pour 500 - 1000 V
2) isolation des câbles d'alimentation et d'éclairage     Produit si la résistance d'isolement est inférieure à 1 MΩ
28.4. Vérification du fonctionnement de la protection avec un système d'alimentation avec neutre à la terre (TN-C, TN-CS, TN-S) K, T, M En cas de court-circuit au boîtier ou à un conducteur de travail neutre, le courant d'un court-circuit monophasé doit être d'au moins :
trois fois le courant nominal du fusible
trois fois le courant assigné du déclencheur non réglable d'un disjoncteur à caractéristique de courant inverse
trois fois la valeur de réglage du courant de fonctionnement du déclencheur réglable du disjoncteur avec une caractéristique inversement dépendante du courant
1,1 de la valeur supérieure du courant de fonctionnement du déclencheur instantané (coupure)
Il est vérifié par mesure directe du courant de court-circuit monophasé à l'aide d'appareils spéciaux ou par mesure de l'impédance de la boucle phase zéro, suivie de la détermination du courant de court-circuit
Pour les installations électriques connectées au même blindage et situées dans le même local, il n'est permis d'effectuer des mesures que sur une seule installation, la plus éloignée du point d'alimentation
Pour les luminaires extérieurs, le fonctionnement de la protection est vérifié uniquement sur les luminaires les plus éloignés de chaque ligne
Il est permis de vérifier le fonctionnement de la protection des lignes de groupe de divers récepteurs sur les prises de courant avec un contact de protection
28.5. Vérification de la présence d'un circuit entre des installations mises à la terre et des éléments d'une installation mise à la terre K, T, M Il ne devrait pas y avoir de pauses et de contacts insatisfaisants. La résistance de contact des contacts ne doit pas dépasser 0,05 Ohm Réalisé sur des installations dont le fonctionnement a été vérifié
28.6. Vérification du fonctionnement des déclencheurs К Les limites de fonctionnement des déclencheurs doivent être conformes aux données d'usine -
28.7. Vérification des dispositifs à courant résiduel М Produit en appuyant sur le bouton "T" (test) de l'appareil connecté au réseau Produit au moins une fois par trimestre
28.8. Vérification du fonctionnement des contacteurs et des disjoncteurs à la tension de fonctionnement réduite et assignée К Voir le tableau. 38 (Annexe 3.1) -
28.9. Vérification de la mise en phase des tableaux avec une tension jusqu'à 1000 V et de leurs connexions К Il doit y avoir un accord de phase -
28.10. Mesure des tensions de contact et de pas К Dans un système avec un neutre mis à la terre en cas de court-circuit monophasé, les tensions de contact et de pas ne doivent pas dépasser 50 V, à moins que d'autres valeurs ne soient établies pour des pièces spécifiques. La mesure est effectuée dans les complexes d'élevage, les bains publics avec radiateurs électriques et dans d'autres installations où, afin de prévenir les blessures électriques, une égalisation et une égalisation des potentiels ont été effectuées.
28.11. Vérification du bus de masse principal (GZSH) K, T Vérification du serrage des boulonnés et de l'intégrité des joints de contact soudés Produit conformément aux instructions du paragraphe 1
28.12. Mesure du niveau d'éclairage et d'autres paramètres d'éclairage K, T L'éclairement et les autres paramètres d'éclairage ne doivent pas être inférieurs aux valeurs prévues par les normes L'évaluation des résultats des mesures de contrôle doit être faite en tenant compte du type de lampes utilisées et de la tension au moment de la mesure

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Un piège à ions, avec lequel vous pouvez mesurer les plus petits changements dans les champs électromagnétiques, a été créé par des scientifiques américains.

Le piège à ions unique, conçu par le lauréat du prix Nobel 1989 Hans Dehmelt, est un ensemble de lasers (pour refroidir l'ion) et d'électrodes (pour créer un champ électrique qui piège l'ion superfroid). Aujourd'hui, ces pièges fonctionnent dans les horloges atomiques et les physiciens espèrent les utiliser pour créer un ordinateur quantique. Dans le piège de Demeldt, l'ion est entouré d'électrodes sur presque tous les côtés.

Des scientifiques de l'Institut national des normes et de la technologie (États-Unis) ont tissé un tel piège à partir de fils d'acier qu'un seul ion magnésium pris dedans n'est fermé que d'un côté. Il s'avère quelque chose comme une goutte d'encre, qui pend à la pointe du stylo et ne peut en aucun cas tomber.

En conséquence, les scientifiques ont la possibilité d'amener cet ion unique très près de n'importe quelle surface et de mesurer les forces qui se produisent entre eux. Ceci est similaire au principe de fonctionnement d'un microscope à force atomique, seule la sensibilité du piège à ions est un million de fois supérieure à celle des porte-à-faux existants.

Le résultat a été la base d'un appareil fondamentalement nouveau capable de détecter des champs électriques, magnétiques et, éventuellement, d'autres champs extrêmement faibles. La sensibilité du capteur d'ions aux champs électriques alternatifs dans la plage d'oscillation de 100 kHz à 10 MHz est particulièrement élevée.

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