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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 7. Équipement électrique des installations spéciales

Installations électriques de bâtiments résidentiels, publics, administratifs et domestiques. Exigences générales. Source de courant

Bibliothèque technique gratuite

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

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7.1.13. Les récepteurs électriques doivent être alimentés à partir d'un réseau 380/220 V avec un système de masse TN-S ou TN-CS.

Lors de la reconstruction de bâtiments résidentiels et publics avec une tension secteur de 220/127 V ou 3 x 220 V, il est nécessaire de prévoir le transfert du réseau à une tension de 380/220 V avec une mise à la terre TN-S ou TN-CS système.

7.1.14. L'alimentation électrique externe des bâtiments doit répondre aux exigences du chapitre 1.2.

7.1.15. Dans les dortoirs de diverses institutions, dans les écoles et autres établissements d'enseignement, etc. la construction de sous-stations intégrées et attachées n'est pas autorisée.

Dans les bâtiments résidentiels, dans des cas exceptionnels, il est permis de placer des sous-stations intégrées et attachées utilisant des transformateurs de type sec en accord avec les autorités de surveillance de l'État, tandis que les exigences sanitaires pour limiter le niveau de bruit et de vibration conformément aux normes applicables doivent être entièrement satisfait.

Le dispositif et le placement des sous-stations intégrées, attachées et autonomes doivent être effectués conformément aux exigences des chapitres de la Sec. 4.

7.1.16. Il est recommandé d'alimenter les récepteurs électriques d'alimentation et d'éclairage à partir des mêmes transformateurs.

7.1.17. L'emplacement et l'agencement des sous-stations de transformation doivent prévoir la possibilité d'un accès sans entrave XNUMX heures sur XNUMX par le personnel de l'organisme d'alimentation électrique.

7.1.18. La fourniture de l'éclairage de sécurité et de l'éclairage d'évacuation doit être effectuée conformément aux prescriptions du ch. 6.1 et 6.2, ainsi que SNiP 23-05-95 "Éclairage naturel et artificiel".

7.1.19. S'il y a des ascenseurs dans le bâtiment, qui sont également destinés au transport des services d'incendie, leur alimentation doit être fournie conformément aux exigences du ch. 7.4.

7.1.20. Les réseaux électriques des bâtiments doivent être conçus pour fournir l'éclairage pour la publicité, les vitrines, les façades, l'éclairage, l'extérieur, les dispositifs de lutte contre l'incendie, les systèmes de répartition, les réseaux de télévision locaux, les indicateurs lumineux pour les bouches d'incendie, les panneaux de sécurité, les sonneries et autres alarmes, la lumière feux de garde-corps, etc., conformément à la mission de conception.

7.1.21. Lors de l'alimentation de consommateurs monophasés de bâtiments à partir d'un réseau de distribution multiphasé, il est permis à différents groupes de consommateurs monophasés d'avoir des conducteurs N et PE communs (réseau à cinq fils) posés directement à partir de l'ASU, combinant N et PE conducteurs (réseau à quatre fils avec un conducteur PEN) n'est pas autorisé.

Lors de l'alimentation de consommateurs monophasés à partir d'un réseau d'alimentation polyphasé avec des dérivations de lignes aériennes, lorsque le conducteur PEN de la ligne aérienne est commun pour des groupes de consommateurs monophasés alimentés à partir de phases différentes, il est recommandé de prévoir un arrêt de protection des consommateurs lorsque la tension est dépassée au-dessus de la tension admissible, ce qui se produit en raison de l'asymétrie de charge en cas de rupture d'un conducteur PEN. L'arrêt doit être effectué à l'entrée du bâtiment, par exemple en agissant sur le déclencheur indépendant du disjoncteur d'entrée au moyen d'un relais de surtension, tandis que les deux conducteurs de phase (L) et de travail à zéro (N) doivent être déconnectés.

Lors du choix des appareils et appareils installés à l'entrée, la préférence, ceteris paribus, doit être donnée aux appareils et appareils qui restent opérationnels lorsque la tension dépasse la tension admissible, résultant d'une asymétrie de charge lorsque le conducteur PEN ou N casse, tandis que leur commutation et autres les spécifications de performance peuvent ne pas être respectées.

Dans tous les cas, dans les circuits des conducteurs PE et PEN, il est interdit d'avoir des éléments commutables avec et sans contact.

Les connexions démontables à l'aide d'un outil sont autorisées, ainsi que les connecteurs spécialement conçus à cet effet.

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Nouveau record de densité de bande 22.12.2020

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La technologie de stockage sur bande a été développée il y a plus de 60 ans et est traditionnellement utilisée pour l'archivage et la sauvegarde des données. C'est alors qu'IBM a lancé son premier produit commercial. À cette époque, la capacité de l'unité de bande magnétique 726 avec une bande magnétique d'un demi-pouce de large était d'environ 2 Mo. Depuis lors, la bande est restée le moyen le plus fiable, le plus économe en énergie et le plus économique pour stocker de grandes quantités de données d'archives et de sauvegarde.

Le précédent record, établi en 2017, avait été battu grâce à un prototype de ruban en ferrite de strontium (SrFe) développé en collaboration avec Fujifilm. Les meilleures cartouches actuellement disponibles sur le marché utilisent une bande avec une couche magnétique de ferrite de baryum (BaFe). Et, comme indiqué ci-dessus, le développement d'IBM et de Fujifilm les dépasse de 27 fois en termes de densité d'enregistrement. Potentiellement un nouveau record correspond à la possibilité de produire des cartouches de 580 To (hors compression) qui tiennent dans le creux de la main. A titre de comparaison, une cartouche LTO-8 avec une nouvelle bande de 580 To équivaut à 786 977 CD - si empilés, la hauteur de la structure atteindrait 944 mètres

En plus de la bande magnétique susmentionnée avec une couche magnétique de ferrite de strontium, il existe d'autres solutions innovantes qui ont joué un rôle dans l'obtention de ce résultat. Le complexe de technologies améliorées de contrôle de la partie servo-mécanique du lecteur et de la tête a assuré la précision de positionnement de la tête par rapport à une bande se déplaçant à une vitesse de 15 km/h d'au moins 3,2 nm, soit seulement un et un la moitié de la largeur de la molécule d'ADN.

IBM estime qu'il y a maintenant plus de 345 000 EB de données dans les systèmes de stockage sur bande. Et, selon un communiqué de presse de la société, avec cette réalisation, la technologie des bandes magnétiques restera au moins dix ans de plus. Selon IBM, nous générons désormais 2,5 quintillions d'octets de données par jour. D'ici 2025, avec un TCAC de 61 %, le volume mondial de données devrait atteindre 175 zettaoctets. Pour référence, un zettaoctet équivaut à un billion de gigaoctets (Go) - les derniers téléphones mobiles sont équipés de 256 à 512 Go de mémoire flash.

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