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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 6. Éclairage électrique

Lumière d'extérieure. Réalisation et protection des réseaux d'éclairage extérieur

Bibliothèque technique gratuite

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

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6.3.25. Il est recommandé que les réseaux d'éclairage extérieur soient câblés ou aériens à l'aide de fils isolés autoportants. Dans des cas justifiés, pour les réseaux de distribution aériens destinés à l'éclairage des rues, des routes, des places, des territoires des microdistricts et des agglomérations, il est permis d'utiliser des fils nus.

6.3.26. Sur les poteaux du réseau de contact des véhicules électrifiés avec une tension allant jusqu'à 600 V DC, il est permis de poser des câbles pour alimenter les luminaires extérieurs installés sur les poteaux; il est permis d'utiliser des fils isolés autoportants.

6.3.27. Les conduites d'air d'éclairage extérieur doivent être réalisées conformément aux prescriptions du ch. 2.4.

Les franchissements de lignes avec des rues et des routes dont la portée ne dépasse pas 40 m sont autorisés sans l'utilisation de supports d'ancrage et la double fixation de câbles.

6.3.28. Les conducteurs zéro du réseau public, réalisés avec des fils nus, lorsqu'ils sont utilisés pour l'éclairage extérieur, doivent être situés en dessous des fils de phase du réseau public et des fils de phase du réseau d'éclairage extérieur.

Lors de l'utilisation de supports existants appartenant à des organisations de réseaux électriques qui ne sont pas impliquées dans le fonctionnement de l'éclairage extérieur, il est permis de placer les fils de phase du réseau d'éclairage extérieur sous les conducteurs zéro du réseau public.

6.3.29. Aux endroits où les lignes de câble passent aux lignes aériennes, il est recommandé de prévoir des dispositifs de déconnexion installés sur des supports à une hauteur d'au moins 2,5 m de câble.

6.3.30. Afin de réserver des lignes de câbles de distribution ou des lignes réalisées avec des fils isolés autoportants, il est recommandé de prévoir des jarretières normalement déconnectées (lignes de câbles de secours) entre les lampes extrêmes des sections voisines pour les rues principales des villes.

Lors de l'utilisation de ces cavaliers, en dérogation à la clause 6.1.19, la chute de tension au niveau des dispositifs d'éclairage peut être augmentée jusqu'à 10 % de la tension nominale.

6.3.31. Les lignes aériennes pour l'éclairage extérieur doivent être réalisées sans égard à la redondance, et leurs fils peuvent être de différentes sections sur la longueur de la ligne.

6.3.32. En règle générale, il est recommandé d'effectuer les branchements aux luminaires des lignes de câbles d'éclairage extérieur sans couper les âmes des câbles.

Lors de la pose de ces lignes de câbles sur des structures d'ingénierie, des mesures doivent être prises pour une coupe pratique des branches du câble au support et la possibilité de remplacer le câble par des sections.

6.3.33. L'entrée des câbles dans les poteaux doit être limitée à la base du poteau. Les plinthes doivent être de taille suffisante pour accueillir les terminaisons de câbles et les fusibles ou disjoncteurs installés sur les branches vers les appareils d'éclairage, et une porte avec une serrure pour l'entretien.

Il est permis d'utiliser des boîtes de saisie spéciales montées sur des supports.

6.3.34. Le câblage électrique à l'intérieur des mâts d'éclairage extérieur doit être réalisé avec des fils isolés dans une gaine ou des câbles de protection. À l'intérieur des poteaux d'éclairage extérieur combinés et des réseaux de contact des transports urbains électrifiés, des câbles avec isolation pour une tension d'au moins 660 V doivent être utilisés.

6.3.35. Les lignes alimentant les luminaires suspendus à des câbles doivent être réalisées avec des câbles posés le long d'un câble, des fils isolés autoportants ou des fils nus posés sur des isolateurs, sous réserve des prescriptions de la Sec. 2.

6.3.36. Les câbles de suspension des lampes et des conduites d'alimentation du réseau peuvent être fixés aux structures des bâtiments. Dans ce cas, les câbles doivent avoir des amortisseurs.

6.3.37. Dans les réseaux d'éclairage extérieur qui alimentent les appareils d'éclairage avec des lampes à décharge, dans les circuits monophasés, la section des conducteurs de travail nuls doit être égale à la phase un.

Dans les réseaux triphasés, avec la déconnexion simultanée de tous les fils de phase de la ligne, la section des conducteurs de travail zéro doit être sélectionnée:

1. Pour les sections du réseau traversées par le courant des lampes à ballasts compensés, égal à phase, quelle que soit la section.

2. Pour les sections du réseau traversées par des courants de lampes à ballasts non compensés égaux à celui de la phase avec une section des conducteurs de phase inférieure ou égale à 16 mm2 pour le cuivre et 25 mm2 pour les fils d'aluminium et au moins 50 % de la section des conducteurs de phase pour les grandes sections, mais pas moins de 16 mm2 pour les fils de cuivre et 25 mm2 pour les fils d'aluminium.

6.3.38. La pose de lignes alimentant des projecteurs, des lampes et d'autres équipements électriques installés sur des structures avec des paratonnerres d'appareillages ouverts avec une tension supérieure à 1 kV doit être effectuée conformément aux exigences du ch. 4.2.

6.3.39. Le facteur de demande lors du calcul du réseau d'éclairage extérieur doit être pris égal à 1,0.

6.3.40. Sur les lignes d'éclairage extérieur de plus de 20 luminaires par phase, les dérivations vers chaque luminaire doivent être protégées par des fusibles individuels ou des disjoncteurs.

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Gouttes de mécanique quantique 03.01.2018

Une équipe de physiciens de l'Institut des sciences photoniques (ICFO) de Barcelone, en Espagne, a créé des gouttelettes liquides 100 millions de fois plus petites que les gouttelettes d'eau ordinaires et qui obéissent aux lois de l'étrange mécanique quantique. Les gouttelettes ont été créées aux nœuds d'un piège à réseau optique de faisceaux laser, et même à une échelle aussi microscopique, elles ont montré toutes les propriétés de base des gouttelettes liquides - conservant leur forme et leur volume quelle que soit la température. Cependant, les gouttelettes de ce liquide quantique étaient beaucoup plus denses que toutes les autres gouttelettes de liquide existant dans des conditions normales.

Afin de créer des gouttelettes de liquide quantique, des scientifiques espagnols ont refroidi un gaz composé d'atomes de potassium à une température de -273,15 degrés Celsius. À cette température, les atomes ont formé un condensat de Bose-Einstein, un état de la matière dans lequel tous ses atomes sont synchronisés les uns avec les autres au niveau quantique, grâce auquel l'ensemble du condensat se comporte comme un gros atome, soumis uniquement aux lois de la physique quantique.

Lorsque les chercheurs ont combiné deux condensats indépendants, ils ont formé des gouttelettes d'un liquide quantique. Les scientifiques ont réussi à faire quelque chose de similaire auparavant, la substance de ces gouttelettes était reliée par les forces des interactions électromagnétiques entre les molécules. En revanche, les gouttelettes obtenues par les scientifiques espagnols ont conservé leur forme grâce au phénomène de "fluctuations quantiques".

Les fluctuations quantiques sont une conséquence du principe d'incertitude de Heisenberg, selon lequel les particules quantiques n'ont pas de paramètres strictement définis. Leurs paramètres tels que le niveau d'énergie, la position et l'orientation dans l'espace ne peuvent être décrits qu'en termes de probabilité. Et si nous prenons ces probabilités de la position actuelle des particules quantiques, des vitesses et des directions de leur mouvement, nous pouvons calculer l'ampleur de leurs interactions, qui se manifeste sous forme de pression. Mais le plus intéressant est que si nous ajoutons la force et le vecteur de pression de toutes les particules quantiques, alors un fait inhabituel sera révélé, les particules s'attirent plus qu'elles ne se repoussent. Et c'est précisément grâce à cette attraction qu'ils se lient en gouttelettes d'un liquide quantique qui peuvent conserver leur forme.

Des mesures effectuées par des scientifiques ont montré que les gouttelettes d'un liquide quantique d'atomes de potassium sont plus liquides que les gouttelettes d'un liquide superfluide ordinaire, l'hélium liquide par exemple. En termes d'indice d'écoulement et d'autres paramètres de base inhérents aux liquides, un liquide quantique surpasse tout liquide superfluide de deux à huit ordres de grandeur, ce qui ouvre de nombreuses opportunités aux physiciens pour mener des expériences à l'aide d'un liquide quantique.

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