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Arranque de un motor trifásico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Los motores eléctricos

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Algunos radioaficionados utilizan para sus diseños un accionamiento de un motor trifásico con conmutación de condensadores. Para el funcionamiento normal, que excluye una fuerte sobrecarga del devanado conectado a través del condensador, es necesario apagar el condensador de arranque después de acelerar el motor, dejando encendido el condensador de trabajo.

Se propone un dispositivo simple que le permite realizar la operación de apagar el capacitor de arranque automáticamente (ver figura). El contacto normalmente cerrado del relé después de la aceleración del motor, cuando aumenta el voltaje en las placas del condensador, se abre.

Arranque de un motor trifásico

En el dispositivo utilizado para girar la antena, se utilizan: un motor trifásico con una potencia de 270 W para un voltaje de 220 V; condensadores que comienzan en C1 y trabajan en C2, con un dieléctrico de papel; relé P1 tipo MKU-48 para 220 V.

También se pueden usar otros tipos de relés en el circuito, incluido un relé de CC. Cuando se utiliza un relé de CC, el devanado del relé debe alimentarse a través de un rectificador desviándolo con un condensador electrolítico.

Autor: V. Potseluev (UA9VX), Novokuznetsk, región de Kemerovo; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Se tomó como base una muestra de acero 316L, la cual se sumergió en un electrolito y se le aplicó un voltaje. Al variar los parámetros y la densidad de corriente, los científicos buscaron crear diferentes estructuras superficiales. Una opción mostró buenas propiedades hidrofóbicas y, inesperadamente para los propios autores, fuertes propiedades antibacterianas. Queda por dilucidar el mecanismo exacto de esta acción. Mientras tanto, los científicos sugieren que todo está en las numerosas protuberancias y agujas afiladas de 20-25 nm de altura, que se forman en la superficie del acero durante el procesamiento.

Como han demostrado los experimentos, hacen frente con éxito a las bacterias grampositivas (S. aureus) y gramnegativas (E. coli), aunque son completamente inofensivas para las células de ratón. Y dado que el impacto es puramente mecánico, lo más probable es que las nanoagujas de acero simplemente perforen las membranas de las células bacterianas, es difícil imaginar que los microbios desarrollen de alguna manera resistencia contra él.

Los autores señalan que un proceso tecnológico similar se usa ampliamente para darle al acero inoxidable un brillo pulido, por lo que obtener acero "antimicrobiano" no debería ser una tarea difícil para la industria. Además, dicho texturizado aumenta la concentración de cromo y molibdeno en la superficie del material, lo que aumenta su resistencia a la corrosión.

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