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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricista

Sección 4. Aparamenta y subestaciones

Aparamenta con tensión hasta 1 kV AC y hasta 1,5 kV DC. Área de aplicación

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Normas para la instalación de instalaciones eléctricas (PUE)

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4.1.1. Este capítulo de las Reglas se aplica a los cuadros (RU) y dispositivos completos de baja tensión (LVD) hasta 1 kV CA y hasta 1,5 kV CC, instalados en interiores y exteriores y fabricados en forma de cuadros de distribución, cuadros de control, cuadros de relés. , y paneles, gabinetes, terminales de buses, conjuntos.

Los requisitos adicionales para aparamenta para fines especiales se dan en los capítulos correspondientes de la Sección. 7.

Términos y definiciones contenidos en los párrafos. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12 también son válidos para este capítulo.

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La naturaleza ha dotado a muchos organismos con la capacidad de brillar, pero hasta ahora las plantas bioluminiscentes solo se encuentran en la película de ciencia ficción Avatar. Los científicos están tratando de remediar la situación utilizando la ingeniería genética. Previamente, ya han introducido los genes de bacterias luminiscentes y luciérnagas en plantas, por ejemplo, en el tabaco. Sin embargo, fue difícil lograr que los genes correctos funcionaran en los órganos correctos de la planta. Para controlar el brillo de las plantas, el personal del Instituto Tecnológico de Massachusetts abandonó la ingeniería genética en favor de la nanotecnología.

Crearon nanopartículas de silicio y polímeros de varios tamaños, que se movían dentro de la planta en direcciones estrictamente definidas. Cada partícula contenía una de tres sustancias: luciferina emisora ​​de luz; luciferasa, que lo modificó y lo hizo brillar; así como la coenzima A, que aumentó la actividad de la luciferasa. Las partículas bajo presión en el medio acuático se introdujeron en los estomas de los berros y otras plantas. Los investigadores podían controlar en qué tejidos de las plantas terminarían las sustancias inyectadas porque dependía del tamaño y la carga superficial de las nanopartículas.

El berro de agua brillante resultante era 100 veces más brillante que el tabaco transgénico y la mitad de brillante que un LED de 000 µW. El brillo es ajustable: se puede apagar agregando un compuesto que bloquea la acción de la luciferasa. Hasta ahora, la tecnología dura 1 horas y la cantidad de luz es solo una milésima parte de lo que se necesita para leer, pero los investigadores creen que su idea tiene perspectivas significativas. Quizás en el futuro puedan crear plantas que puedan brillar de por vida. En este caso, los árboles de las calles de la ciudad se pueden convertir en faroles y las plantas de interior en macetas en lámparas de noche.

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