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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 5. Centrales électriques

Moteurs électriques et leurs dispositifs de commutation. Installation de moteurs électriques

Bibliothèque technique gratuite

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

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5.3.23. Les moteurs électriques doivent être sélectionnés et installés de manière à exclure la possibilité que de l'eau, de l'huile, de l'émulsion, etc. pénètrent dans leurs enroulements et leurs collecteurs de courant et que les vibrations des équipements, des fondations et des parties du bâtiment ne dépassent pas les valeurs admissibles. .

5.3.24. Le bruit généré par le moteur électrique ainsi que le mécanisme entraîné par celui-ci ne doit pas dépasser le niveau autorisé par les normes sanitaires.

5.3.25. Les passages de maintenance entre les fondations ou les carters des moteurs électriques, entre les moteurs électriques et les parties d'un bâtiment ou d'un équipement doivent être au moins ceux spécifiés au ch. 5.1.

5.3.26. Les moteurs et appareils électriques, à l'exception de ceux avec un degré de protection d'au moins IP44, ainsi que les résistances et rhéostats - de toutes les versions doivent être installés à une distance d'au moins 1 m des structures de construction en matériaux combustibles.

5.3.27. Les machines électriques synchrones d'une puissance de 1 MW ou plus et les machines à courant continu d'une puissance de 1 MW ou plus doivent être électriquement isolées de l'un des paliers de la plaque de fondation pour éviter la formation d'un circuit de courant fermé à travers l'arbre et les paliers de la machine. Dans ce cas, pour les machines synchrones, le roulement côté excitatrice et tous les roulements de l'excitatrice doivent être isolés. Les conduites d'huile de ces machines électriques doivent être isolées de leurs logements de palier.

5.3.28. Les moteurs électriques supérieurs à 1 kV sont autorisés à être installés directement dans les locaux industriels, en respectant les conditions suivantes :

1. Les moteurs électriques avec des sorties sous le stator ou nécessitant des dispositifs spéciaux de refroidissement doivent être installés sur une fondation avec une chambre (fosse de fondation).

2. La fosse de fondation du moteur électrique doit répondre aux exigences pour les chambres d'appareillage au-dessus de 1 kV (voir Ch. 4.2).

3. Les dimensions de la fosse de fondation ne doivent pas être inférieures à celles autorisées pour les tunnels de câbles à demi-passage (voir 2.3.125).

5.3.29. Les câbles et les fils connectés aux moteurs électriques installés sur des socles antivibratoires, dans la zone située entre les parties mobiles et fixes du socle, doivent avoir des conducteurs en cuivre souples.

Voir d'autres articles section Règles d'installation des installations électriques (PUE).

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Spectromètre dans votre poche 02.06.2016

Un spectromètre térahertz moderne vous permet de déterminer presque toutes les substances: dans la partie du spectre capturée par un tel appareil, le rayonnement tombe, ce qui produit la plupart des milieux condensés - liquides, solides, tissus vivants - et, bien sûr, des matières explosives.

Cependant, l'appareil lui-même est plutôt volumineux et lent: il nécessite une source de rayonnement de la taille d'une unité centrale et l'analyse d'un échantillon prend jusqu'à une demi-heure - ce n'est pas le moyen le plus pratique de rechercher des explosifs à l'aéroport.

Dans les spectromètres traditionnels, la réaction de l'analyte au rayonnement avec une certaine fréquence est mesurée, et une nouvelle mesure est effectuée pour chaque fréquence - et cela nécessite, entre autres, des manipulations mécaniques avec l'appareil. C'est pourquoi l'analyse prend beaucoup de temps dans les spectromètres traditionnels.

La réponse des développeurs du MIT est le Quantum Cascade Laser (QCL). Il a à peu près la taille d'un microcircuit et donne le résultat en 100 microsecondes.

Comme tous les lasers électriques, QCL « entraîne » une onde électromagnétique dans le milieu actif d'avant en arrière jusqu'à ce que son énergie lui permette de sortir. Pour ordonner les fréquences des ondes produites par le laser, les ingénieurs du MIT ont utilisé un peigne de fréquences. Il génère une série d'impulsions classées par longueur d'onde.

La méthode a été testée sur un matériau dont le spectre avait été calculé au préalable, et les résultats ont été très précis.

Mais il y a un problème : bien que les lasers à cascade quantique eux-mêmes soient très petits, ils doivent être refroidis à des températures très basses et le réfrigérateur prend beaucoup de place. Les développeurs travaillent sur l'augmentation de la température de fonctionnement et sur d'autres moyens de résoudre le problème. Par exemple, il est possible de refroidir l'appareil non pas tout le temps, mais uniquement pendant les fractions de seconde lorsque le laser fonctionne.

Les experts qualifient l'utilisation des QCL dans les spectrographes de percée - peut-être que cette technologie permettra de créer des spectromètres très compacts et très rapides qui peuvent être utilisés n'importe où - y compris dans les aéroports pour la numérisation en continu des bagages. Ensuite, ceux qui passent le contrôle n'auront aucune chance de transporter une substance interdite à bord.

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