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

Sección 7. Material eléctrico de instalaciones especiales

Instalaciones eléctricas de edificios residenciales, públicos, administrativos y domésticos. Requerimientos generales. Fuente de alimentación

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

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7.1.13. Los receptores eléctricos deberán alimentarse desde una red de 380/220 V con sistema de puesta a tierra TN-S o TN-CS.

Al reconstruir edificios residenciales y públicos con una tensión de red de 220/127 V o 3 x 220 V, la red se debe cambiar a una tensión de 380/220 V con un sistema de puesta a tierra TN-S o TN-CS.

7.1.14. La fuente de alimentación externa de los edificios debe cumplir con los requisitos del Capítulo 1.2.

7.1.15. En dormitorios de diversas instituciones, en escuelas y otras instituciones educativas, etc. No se permite la construcción de subestaciones empotradas y anexas.

En edificios residenciales, en casos excepcionales, se permite colocar subestaciones integradas y adjuntas utilizando transformadores de tipo seco de acuerdo con las autoridades de supervisión estatales, mientras que los requisitos sanitarios para limitar los niveles de ruido y vibración deben cumplirse plenamente de acuerdo con las normas vigentes.

La construcción y colocación de subestaciones empotradas, adosadas y exentas deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos del Apartado. 4.

7.1.16. Se recomienda que los receptores eléctricos de potencia e iluminación sean alimentados desde los mismos transformadores.

7.1.17. La ubicación y disposición de las subestaciones transformadoras deben prever la posibilidad de acceso sin obstáculos las XNUMX horas del día para el personal de la organización de suministro de energía.

7.1.18. El suministro de energía para la iluminación de seguridad y la iluminación de evacuación debe realizarse de acuerdo con los requisitos del Capítulo. 6.1 y 6.2, así como SNiP 23-05-95 “Iluminación natural y artificial”.

7.1.19. Si en el edificio hay ascensores que también están destinados al transporte de los cuerpos de bomberos, su suministro eléctrico debe realizarse de acuerdo con los requisitos del capítulo. 7.4.

7.1.20. Las redes eléctricas de los edificios deben estar diseñadas para suministrar iluminación para publicidad, escaparates, fachadas, iluminación exterior, dispositivos contra incendios, sistemas de despacho, redes de televisión locales, indicadores luminosos de bocas de incendio, señales de seguridad, campanas y otras alarmas, vallas luminosas. luces, etc., de acuerdo con las especificaciones de diseño.

7.1.21. Al suministrar a consumidores monofásicos de edificios desde una red de distribución multifásica, se permite que diferentes grupos de consumidores monofásicos tengan conductores N y PE comunes (red de cinco hilos) tendidos directamente desde la ASU; combinando conductores N y PE ( red de cuatro hilos con conductor PEN).

Al suministrar a consumidores monofásicos de una red de suministro multifásica con ramales de líneas aéreas, cuando el conductor PEN de la línea aérea es común a grupos de consumidores monofásicos alimentados desde diferentes fases, se recomienda proporcionar un apagado protector de los consumidores cuando el el voltaje excede el límite permitido, surgiendo debido a la asimetría de carga cuando el PEN rompe el conductor. La desconexión debe realizarse en la entrada del edificio, por ejemplo, influyendo en el disparo independiente del disyuntor de entrada mediante un relé de máxima tensión, y deben desconectarse tanto el conductor de trabajo de fase (L) como el conductor neutro (N).

Al elegir dispositivos y dispositivos instalados en la entrada, se debe dar preferencia, en igualdad de condiciones, a los dispositivos y dispositivos que permanecen operativos cuando el voltaje excede el voltaje permitido, que surge debido a la asimetría de carga cuando el conductor PEN o N se rompe, mientras que su Es posible que no se cumplan las especificaciones de conmutación y de rendimiento.

En todos los casos, está prohibido disponer de elementos de conmutación con y sin contacto en los circuitos de conductores PE y PEN.

Se permiten conexiones que se puedan desmontar con herramienta, así como conectores especialmente diseñados para este fin.

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La tecnología de almacenamiento en cinta se desarrolló hace más de 60 años y tradicionalmente se ha utilizado para archivar y realizar copias de seguridad de datos. Fue entonces cuando IBM lanzó su primer producto comercial. En ese momento, la capacidad de la Unidad de cinta magnética 726 con una cinta magnética de media pulgada de ancho era de aproximadamente 2 MB. Desde entonces, la cinta se ha mantenido como la forma más confiable, eficiente en términos de energía y rentable de almacenar grandes cantidades de datos de archivo y respaldo.

El récord anterior, establecido en 2017, se batió con un prototipo de cinta de ferrita de estroncio (SrFe) desarrollado en colaboración con Fujifilm. Los mejores cartuchos disponibles actualmente en el mercado utilizan una cinta con una capa magnética de ferrita de bario (BaFe). Y, como se señaló anteriormente, el desarrollo de IBM y Fujifilm los supera en términos de densidad de grabación en 27 veces. Potencialmente un nuevo récord corresponde a la posibilidad de producir cartuchos de 580 TB (sin incluir la compresión) que caben en la palma de la mano. A modo de comparación, un cartucho LTO-8 con una nueva cinta de 580 TB equivale a 786 977 CD; si se apilan, la altura de la estructura alcanzaría los 944 metros.

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