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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 3.1. Courants de conduction des parafoudres à soupape lorsqu'une tension redressée est appliquée. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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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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Tableau 23

Parafoudre ou type d'élément Tension d'essai, kV Courant de conduction, μA, à une température de 20 °C
moins max
RVS-15* 16 450 (200) 620 (340)
RVS-20* 20 450 (200) 620 (340)
RVS-33 32 450 (200) 620 (340)
RVS-35* 32 450 (200) 620 (340)
RVM-3 4 380 450
RVM-6 6 120 220
RVM-10 10 200 280
RVM-15 18 500 700
RVM-20 28 500 700
RVE-25M 28 400 650
RVM-25 32 450 600
RVRD-3 3 30 85
RVRD-6 6 30 85
RVRD-10 10 30 85
Elément parafoudre RVMG 30 1000 1350

* Les valeurs de courant entre parenthèses se réfèrent aux parafoudres pour réseaux isolés-neutres avec compensation capacitive du courant de terre fabriqués après 1975.

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Caméra SNSPD pour la recherche de photons 22.11.2023

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La caméra SNSPD dévoilée, dotée de nouvelles technologies de lecture, ouvre une nouvelle ère dans le domaine de la détection de photons, offrant la possibilité de traiter des images à une résolution sans précédent. Une approche révolutionnaire visant à créer une caméra dotée d'un grand nombre de pixels pourrait entraîner des changements importants dans le domaine de la photonique et de l'optique.

Les premières caméras SNSPD sont apparues il y a vingt ans, déclenchant une révolution dans le domaine de l’optique. Ils impliquent des réseaux de nanofilaments refroidis à un niveau proche du zéro absolu. Chaque filament transporte un courant électrique en dessous d'un point critique où la supraconductivité est perdue. Lorsqu’un photon entre en collision avec un nanofilament, la chaleur qu’il absorbe perturbe temporairement la supraconductivité. Cela permet à la caméra de déterminer avec précision l'emplacement de chaque photon.

Les SNSPD ont des performances exceptionnelles : ils fonctionnent avec n'importe quelle longueur d'onde de photons jusqu'à 29 nm et offrent une efficacité de détection de 98 % à 1550 1000 nm. Malgré ces avantages, la mise à l’échelle du SNSPD a été entravée par la nécessité de threads de lecture indépendants pour chaque pixel, limitant leur résolution à XNUMX XNUMX pixels.

L'équipe a résolu ce problème en détectant les photons à l'aide de lignes de lecture parallèles situées dans chaque ligne et colonne. Cette méthode, différente de la lecture directe du signal électrique, permettait à la caméra de localiser l’endroit où le photon était absorbé. La caméra assemblée est capable d'enregistrer 400 000 pixels, ce qui est 400 fois supérieur aux capacités des analogues les plus modernes. De nouvelles améliorations promettent des résultats encore plus importants dans ce domaine.

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