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

Section 1 Règles générales

Isolation des installations électriques. Exigences générales

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Règles d'installation des installations électriques (PUE)

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1.9.7. Le choix des isolateurs ou des structures isolantes en verre et en porcelaine doit être basé sur la ligne de fuite effective spécifique en fonction du C3 au lieu d'installation et de sa tension nominale. Le choix des isolants ou des structures isolantes en verre et en porcelaine peut également être effectué en fonction des caractéristiques de décharge dans un état sale et humidifié.

Le choix des isolants ou des structures polymères, en fonction de C3 et de la tension nominale de l'installation électrique, doit se faire en fonction des caractéristiques de décharge à l'état sale et humidifié.

1.9.8. La détermination de C3 doit être effectuée en fonction des caractéristiques des sources de pollution et de la distance qui les sépare de l'installation électrique (Tableau 1.9.3 - 1.9.18). Dans les cas où l'utilisation de la table. 1.9.3 - 1.9.18 pour une raison ou une autre est impossible, la détermination de C3 doit être effectuée selon CC3.

À proximité de complexes industriels, ainsi que dans les zones polluées par de grandes entreprises industrielles, des centrales thermiques et des sources d'humidité à haute conductivité électrique, la détermination de C3 doit généralement être effectuée à l'aide de CC3.

1.9.9. La ligne de fuite L (cm) des isolateurs et des structures isolantes en verre et en porcelaine doit être déterminée par la formule

L = λe U k,

où λe est la ligne de fuite efficace spécifique selon le tableau. 1.9.1, cm/kV ;

U - la tension phase à phase de fonctionnement la plus élevée, kV (selon GOST 721);

k est le facteur d'utilisation de la ligne de fuite (1.9.44-1.9.53).

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Des chimistes britanniques et coréens ont réussi à prolonger la durée de vie des catalyseurs au platine pour nettoyer les pots d'échappement des voitures. Ils ont d'abord introduit du platine dans le réseau de pérovskite, puis l'ont réduit et obtenu des nanoparticules uniformément réparties sur la surface de la pérovskite. En conséquence, le catalyseur est devenu non seulement plus stable, mais également plus efficace, car l'oxygène du réseau de pérovskite a renforcé l'effet catalytique du platine.

Les gaz d'échappement des voitures contiennent plusieurs gaz toxiques à la fois : ce sont les hydrocarbures gazeux, le monoxyde de carbone CO, les oxydes d'azote NO et NO2. Afin d'empêcher ces substances de pénétrer dans l'atmosphère, elles sont passées à travers un convertisseur catalytique. La purification comprend plusieurs processus - oxydation du monoxyde de carbone et des résidus d'hydrocarbures gazeux, réduction des impuretés d'oxyde d'azote en azote moléculaire N2 et élimination de l'ammoniac, qui est obtenu à partir des oxydes d'azote en tant que sous-produit.

Les métaux nobles platine et palladium sont considérés comme les meilleurs catalyseurs. Le plus souvent, les convertisseurs utilisent un catalyseur d'alumine poreuse avec des additifs de la moitié à deux pour cent en masse de platine sous forme de nanoparticules. Cela économise du métal précieux et rend les catalyseurs moins chers. Cependant, à des températures élevées, les nanoparticules de platine s'assemblent progressivement en particules plus grosses et en agglomérats (ce processus est appelé frittage), ce qui réduit l'efficacité du catalyseur. Par conséquent, plus la voiture est ancienne, plus elle émet de gaz nocifs dans l'atmosphère.

John TS Irvine de l'Université de St. Andrews et ses collègues de Corée du Sud et du Royaume-Uni ont tenté de prolonger la durée de vie des nanoparticules de platine en les plaçant dans une autre matrice - les titanates de lanthane à structure pérovskite.

Les composites résultants se sont avérés être d'excellents catalyseurs : la conversion complète du CO sur Pt-LCT s'est déjà produite à une température de 190 degrés Celsius. Avec le catalyseur Pt-Al203 disponible dans le commerce, une conversion complète ne peut être obtenue qu'à 220 degrés Celsius. La conversion des autres gaz d'impuretés était également supérieure de 20 % en moyenne à celle du Pt-Al203 dans les mêmes conditions. La raison de cette activité élevée de Pt-LCT est l'action catalytique de l'oxygène de surface du réseau de pérovskite, qui a renforcé l'action des particules de platine.

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