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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 en zones dangereuses. Appareils et appareils électriques

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

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7.3.68. Les appareils et appareils électriques peuvent être utilisés dans des zones explosives, à condition que leur niveau de protection contre les explosions ou le degré de protection du boîtier selon GOST 14255-69 corresponde au tableau. 7.3.11 ou version ultérieure.

7.3.69. Dans les zones dangereuses de toute classe, des connecteurs électriques peuvent être utilisés à condition qu'ils répondent aux exigences du tableau. 7.3.11 pour les appareils qui produisent des étincelles pendant le fonctionnement normal.

Dans les zones explosives des classes B-Ib et BIIa, il est permis d'utiliser des connecteurs dans un boîtier avec un degré de protection IP54, à condition qu'ils se cassent à l'intérieur de prises fermées.

L'installation de connecteurs n'est autorisée que pour allumer des récepteurs électriques fonctionnant périodiquement (par exemple, des lampes portables). Le nombre de connecteurs doit être limité au minimum nécessaire et ils doivent être situés dans les zones où la formation de mélanges explosifs est la moins probable.

Les circuits IS peuvent être connectés avec des connecteurs à usage général.

7.3.70. Il est recommandé de déplacer les ensembles de serrage en dehors de la zone dangereuse. S'il est techniquement nécessaire d'installer des ensembles dans une zone dangereuse, ils doivent répondre aux exigences du tableau. 7.3.11 pour les appareils fixes qui ne produisent pas d'étincelles pendant le fonctionnement.

7.3.71. Il est recommandé d'installer des fusibles et des interrupteurs pour les circuits d'éclairage en dehors des zones dangereuses.

7.3.72. Lors de l'utilisation d'appareils et d'instruments avec le type de protection contre les explosions « circuit électrique à sécurité intrinsèque », les points suivants doivent être respectés :

1. L'inductance et la capacité des circuits à sécurité intrinsèque, y compris les câbles de connexion (dont la capacité et l'inductance sont déterminées par des caractéristiques, un calcul ou une mesure), ne doivent pas dépasser les valeurs maximales spécifiées dans la documentation technique de ces circuits. Si la documentation prescrit un type spécifique de câble (fil) et sa longueur maximale, leur modification n'est possible que s'il existe une conclusion d'un organisme de test conformément à GOST 12.2.021-76.

2. Les circuits intrinsèquement sûrs peuvent inclure des produits prévus dans la documentation technique du système et marqués « Inclus... ». Il est permis d'inclure dans ces circuits des capteurs à usage général produits en série qui ne possèdent pas leur propre source de courant, d'inductance et de capacité et qui satisfont à l'article 4. Ces capteurs comprennent des thermomètres à résistance à usage général produits en série, des thermocouples, des thermistances, des photodiodes. et produits similaires intégrés dans des coques de protection.

3. Un circuit composé d'un thermocouple à usage général disponible dans le commerce et d'un galvanomètre (millivoltmètre) est intrinsèquement sûr pour toute atmosphère explosive, à condition que le galvanomètre ne contienne pas d'autres circuits électriques, y compris un éclairage à échelle.

4. Les circuits intrinsèquement sûrs peuvent inclure des interrupteurs, des clés, des ensembles de bornes, etc. à usage général disponibles dans le commerce, à condition que les exigences suivantes soient respectées :

a) d'autres circuits à risque d'étincelles ne leur sont pas connectés ;

b) ils sont fermés par un couvercle et scellés ;

c) leur isolation est conçue pour trois fois la tension nominale du circuit à sécurité intrinsèque, mais pas inférieure à 500 V.

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Le graphène est une forme de carbone constituée d'une seule couche d'atomes, également connue sous le nom de matériau miracle.

Il est très durable, avec de bonnes propriétés électriques et mécaniques, et est également extrêmement sensible aux forces extérieures. Cette animation montre comment un tambour en graphène peut produire des sons de bactéries. Le son s'arrête lorsque la bactérie est tuée par l'antibiotique.

Lorsqu'une seule bactérie adhère à la surface d'un tambour de graphène, elle génère des vibrations aléatoires d'une amplitude de quelques nanomètres seulement qui pourraient être détectées.

Les scientifiques ont pu entendre le son d'une seule bactérie ! Pour comprendre à quel point ces coups de flagelle sur le graphène sont minuscules, il faut dire qu'ils sont au moins 10 milliards de fois plus petits que le coup d'un boxeur lorsqu'il atteint un sac de boxe. Cependant, ces bits de taille nanométrique peuvent être convertis en pistes audio et écoutés - et à quel point c'est cool.

Les scientifiques disent que cette étude est d'une grande importance dans l'identification de la résistance aux antibiotiques. Dans le même temps, les résultats de l'expérience étaient sans ambiguïté : si les bactéries étaient résistantes à l'antibiotique, les fluctuations se poursuivaient simplement au même niveau. Lorsque les bactéries étaient sensibles au médicament, les fluctuations diminuaient à une ou deux heures, mais elles disparaissaient ensuite complètement. En raison de la grande sensibilité des tambours en graphène, ce phénomène peut être détecté à l'aide d'une seule cellule.

"À l'avenir, nous visons à optimiser notre plateforme de sensibilité aux antibiotiques de graphène unicellulaire et à la tester sur une variété d'échantillons pathogènes, afin qu'elle puisse éventuellement être utilisée comme un outil de diagnostic efficace pour détecter rapidement la résistance aux antibiotiques dans la pratique clinique", ont noté les scientifiques.

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