Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Juruelektrik

Lampiran 1 (bermaklumat) kepada Bab 7.3. Kategori dan kumpulan campuran bahan letupan mengikut PIVRE dan PIVE. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Peraturan untuk pemasangan pemasangan elektrik (PUE)

Komen artikel Komen artikel

Sebelum piawaian untuk peralatan elektrik kalis letupan dikuatkuasakan, yang terakhir dibangunkan dan dilabel mengikut "Peraturan untuk pembuatan peralatan elektrik kalis letupan dan lombong" (PIVRE) OAA.684.053-67. Di samping itu, dalam operasi terdapat peralatan elektrik yang dibangunkan dan ditandakan mengikut "Peraturan untuk pembuatan peralatan elektrik kalis letupan (PIVE), yang diluluskan pada tahun 1960 dan 1963.

1. Kategori campuran letupan mengikut PIVRE OAA.684.053-67 dan PIVE, diluluskan pada tahun 1960 dan 1963, diberikan dalam Jadual. P1.1.

Ditunjukkan dalam jadual. Nilai jurang kritikal A1.1 tidak sesuai untuk memantau lebar celah peluru kalis letupan yang beroperasi.

Pemantauan parameter perlindungan letupan peralatan elektrik kalis letupan mesti dijalankan mengikut lukisan cara perlindungan letupan yang terdapat dalam dokumen operasi untuk peralatan elektrik kalis letupan tertentu, dan jika tiadanya, seseorang harus dipandu oleh Ch. 3.4 "Pemasangan elektrik di kawasan berbahaya" PEEP dan PTB semasa operasi pemasangan elektrik pengguna.

2. Kumpulan campuran mudah meletup mengikut PIVRE OAA.684.053-67 diberikan dalam Jadual. P1.2.

3. Kumpulan campuran bahan letupan mengikut PIVE diberikan dalam Jadual. P1.3.

4. Apabila memilih peralatan elektrik dengan tanda perlindungan letupan mengikut PIVRE OAA.684.053-67 dan mengikut PIVE, perlindungan letupan peralatan elektrik untuk campuran letupan ditentukan mengikut jadual. P1.4 dan P1.5.

5. Peralatan elektrik kalis letupan yang dibuat mengikut PIVRE atau PIVE untuk kategori 2 (nombor 2 dalam penandaan perlindungan letupan) dibenarkan untuk digunakan dalam campuran bahan letupan kategori IIB (disenaraikan dalam Jadual 7.3.3), kecuali bahan letupan campuran dengan udara gas ketuhar kok ( IIBT1), propilena oksida (IIBT2), etilena oksida (IIBT2), formaldehid (IIBT2), etiltriklorosilane (IIBT2), etilena (IIBT2), viniltriklorosilane (IIBT3) dan etildiklorosilane (IIPT7.3.3). Kemungkinan menggunakan peralatan elektrik yang ditentukan dalam campuran bahan letupan kategori IIB, tidak disenaraikan dalam jadual. XNUMX mesti dipersetujui dengan organisasi ujian.

6. Peralatan elektrik kalis letupan, yang mempunyai sebutan 4a dalam penandaan perlindungan letupan dan dikilangkan mengikut PIVRE, bukan kalis letupan untuk campuran letupan dengan udara asetilena, metildichlorosilane dan trichlorosilane.

7. Apabila memilih peralatan elektrik yang mempunyai kepungan kalis letupan dan dikilangkan mengikut PIVE untuk campuran bahan letupan kategori IIC, adalah perlu untuk berpandukan arahan pemasangan dan pengendalian untuk produk tertentu, yang menunjukkan untuk mana campuran bahan letupan kategori IIC peralatan elektrik adalah kalis letupan.

8. Peralatan elektrik yang dihasilkan mengikut PIVE dan mempunyai sebutan A dalam tanda perlindungan letupan juga adalah kalis letupan untuk campuran bahan letupan kumpulan T2, suhu penyalaan automatik melebihi 360ºС, dan peralatan elektrik yang mempunyai letupan. tanda perlindungan B adalah kalis letupan juga untuk campuran bahan letupan kumpulan TZ, suhu penyalaan automatik yang melebihi 240 ºС.

9. Mesin dan peranti elektrik dengan jenis perlindungan letupan "kepungan kalis letupan" dalam persekitaran dengan campuran bahan letupan kategori 4 mengikut klasifikasi PIVRE dan PIVE mesti dipasang supaya celah bebibir kalis letupan tidak bercantum rapat dengan mana-mana permukaan, tetapi terletak pada jarak kurang daripada 50 mm

Jadual A1.1. Kategori campuran bahan letupan

Kategori Jurang kritikal, mm
1 Lebih banyak 1,00
2 Dari 0,65 1,00 untuk
3 Dari 0,35 hingga 0,65
4 Sehingga 0,35

Jadual A1.2. Kumpulan campuran bahan letupan mengikut PIVRE OAA.684.053-67

Kumpulan Suhu penyalaan sendiri, ºС
Txnumx Lebih banyak 450
Txnumx "300 hingga 450
TK "200 hingga 300
Txnumx "135 hingga 200
Txnumx "100 hingga 135

Jadual A1.3. Kumpulan campuran bahan letupan mengikut PIVE

Kumpulan Suhu penyalaan sendiri, ºС
А Lebih banyak 450
Б "300 hingga 450
Г "175 hingga 300
Д "120 hingga 175

Jadual A1.4

Kategori campuran letupan mengikut klasifikasi PIVRE dan PIVE Kategori campuran bahan letupan mengikut GOST 12.1.011-78, yang mana peralatan elektrik adalah kalis letupan
1 IIA
2 IIA
3 IIA, IIB
4 IIA, IIB, IIC

Jadual A1.5

Kumpulan campuran bahan letupan dalam penandaan perlindungan letupan peralatan elektrik yang dikilangkan mengikut Kumpulan campuran bahan letupan mengikut GOST 12.1.011-78, yang mana peralatan elektrik adalah kalis letupan
PIVRE PIVE
Txnumx А Txnumx
Txnumx Б T1, T2
Txnumx - T1-TZ
Txnumx Г T1-T4
Txnumx Д T1-T5

Lihat artikel lain bahagian Peraturan untuk pemasangan pemasangan elektrik (PUE).

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Jam biologi haiwan siang dan malam berbeza dalam struktur saraf mereka. 10.09.2016

Manifestasi irama biologi yang paling jelas ialah pergantian tidur dan terjaga: apabila malam menghampiri, jam dalaman kita mengingatkan kita bahawa sudah tiba masanya untuk tidur, dan pada waktu pagi, mematuhi jam yang sama, kita bangun. Walau bagaimanapun, terdapat haiwan yang tidak tidur, sebaliknya, dalam kegelapan, dan hari bagi mereka adalah masa rehat, sedangkan bagi kami ia adalah malam. Bagaimanakah sistem irama sirkadian yang sama dapat mengeluarkan arahan yang bertentangan?

Perincian utama dalam jam dalaman ialah apa yang dipanggil suprachiasmatic, atau nukleus suprachiasmatic - kawasan khas dalam hipotalamus. Nukleus suprachiasmatic menjana irama sirkadian, mengawal tahap hormon yang bergantung kepada kitaran tidur dan bangun, dan menyegerakkan kerja semua "jabatan jam" lain dalam tisu dan organ.

Jelas sekali, irama dalaman kita entah bagaimana mesti dibandingkan dengan apa yang berlaku di luar, dan nukleus itu sendiri menerima maklumat sama ada siang atau malam daripada sel ganglion retina fotosensitif. Mereka berbeza daripada sel ganglion lain dengan tepat kerana mereka boleh merasakan cahaya, dan terutamanya di kawasan biru spektrum. Ingat bahawa sel fotosensitif dalam retina adalah rod dan kon, dan sel ganglion menghantar isyarat yang datang daripadanya. Tetapi sel ganglion fotosensitif ternyata istimewa - mereka, seperti yang kami katakan, boleh melihat cahaya sendiri, dan disambungkan ke nukleus supraciasmatic. Adalah dipercayai bahawa ia adalah dengan bantuan mereka bahawa teras berorientasikan pada waktu siang.

Sebelum ini, dipercayai bahawa perbezaan dalam sistem jam biologi bermula selepas nukleus supraciasmatic - kononnya selepas itu terdapat suis tertentu yang, setelah menerima isyarat daripada nukleus, menafsirkannya secara berbeza pada haiwan siang dan malam: impuls malam berubah menjadi perintah untuk "tidur" pada waktu siang dan dalam perintah "jangan tidur" pada waktu malam. Walau bagaimanapun, suis sedemikian, yang akan menjadi selepas nukleus suprachiasmatic, tidak pernah ditemui - nampaknya kerana ia sebenarnya berada di hadapannya.

Qun-Yong Zhou dan rakan-rakannya dari University of California di Irvine menulis dalam artikel di Molecular Brain bahawa peranan yang menentukan di sini adalah milik sel ganglion retina fotosensitif yang sama, yang mana semua orang menganggap tugas mereka hanya untuk menghantar maklumat ke dalam inti. . Membandingkan bagaimana mekanisme saraf yang mengawal tidur dan terjaga pada monyet dan tikus berfungsi, para penyelidik melihat dua pusat jam yang bersaing di otak kedua-duanya.

Pada tikus, isyarat "pagi" dari sel retina (yang, kita ingat, sangat sensitif kepada cahaya biru) pergi ke nukleus supraciasmatic, di mana ia bertukar menjadi arahan "tidur". Tetapi sel-sel fotoreseptor dalam retina bukan sahaja disambungkan kepada nukleus, ia juga menghantar isyarat kepada struktur otak tengah yang dipanggil kolikulus superior, dan pada monyet, isyarat "mencergaskan" kolikulus superior mengatasi impuls karotid nukleus supraciasmatik.

Berita menarik lain:

▪ Sistem anti-pemalsuan berasaskan pasir

▪ Bulan mungkin bertanggungjawab untuk tenggelamnya Titanic

▪ Bahan dengan pemusnahan diri boleh atur cara

▪ Tampalan insulin untuk pesakit kencing manis

▪ robot

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Perlindungan kilat. Pemilihan artikel

▪ artikel Pengeluaran blok cinder. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Berapa Ramai Orang Majus yang Datang untuk Menyembah Yesus? Jawapan terperinci

▪ artikel China. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Piawaian kuasa (DIN, RMS, PMPO). Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kawalan volum pampasan halus, dengan pelarasan kedalaman pembetulan pada perintang satu ketuk. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024