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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 en áreas peligrosas. Aparatos y dispositivos eléctricos

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

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7.3.68. Los aparatos y dispositivos eléctricos se pueden utilizar en áreas explosivas, siempre que su nivel de protección contra explosiones o el grado de protección del recinto según GOST 14255-69 corresponda a la tabla. 7.3.11 o superior.

7.3.69. En áreas peligrosas de cualquier clase, se pueden utilizar conectores eléctricos siempre que cumplan con los requisitos de la Tabla. 7.3.11 para dispositivos que producen chispas durante el funcionamiento normal.

En zonas explosivas de clases B-Ib y BIIa, se permite el uso de conectores en envolvente con grado de protección IP54, siempre que se rompan en el interior de enchufes cerrados.

La instalación de conectores solo está permitida para encender receptores eléctricos que funcionan periódicamente (por ejemplo, lámparas portátiles). El número de conectores debe limitarse al mínimo necesario y ubicarse en zonas donde sea menos probable la formación de mezclas explosivas.

Los circuitos IS se pueden conectar con conectores de propósito general.

7.3.70. Se recomienda mover los conjuntos de abrazaderas fuera del área peligrosa. Si es técnicamente necesario instalar conjuntos en un área peligrosa, deben cumplir con los requisitos de la Tabla. 7.3.11 para dispositivos estacionarios que no producen chispas durante el funcionamiento.

7.3.71. Se recomienda instalar fusibles e interruptores para circuitos de iluminación fuera de áreas peligrosas.

7.3.72. Al utilizar dispositivos e instrumentos con el tipo de protección contra explosiones “circuito eléctrico intrínsecamente seguro”, se debe seguir lo siguiente:

1. La inductancia y capacitancia de los circuitos intrínsecamente seguros, incluidos los cables de conexión (cuya capacitancia e inductancia están determinadas por características, cálculo o medición), no deben exceder los valores máximos especificados en la documentación técnica de estos circuitos. Si la documentación prescribe un tipo específico de cable (alambre) y su longitud máxima, entonces es posible cambiarlos solo si existe una conclusión de una organización de pruebas de acuerdo con GOST 12.2.021-76.

2. Los circuitos intrínsecamente seguros podrán incluir productos que estén previstos en la documentación técnica del sistema y estén marcados como “Incluidos...”. Se permite incluir en estos circuitos sensores de uso general producidos en masa que no tengan su propia fuente de corriente, inductancia y capacitancia y que cumplan la cláusula 4. Dichos sensores incluyen termómetros de resistencia de uso general, termopares, termistores, fotodiodos y Productos similares integrados en carcasas protectoras.

3. Un circuito que consta de un termopar de uso general disponible comercialmente y un galvanómetro (milivoltímetro) es intrínsecamente seguro para cualquier atmósfera explosiva, siempre que el galvanómetro no contenga otros circuitos eléctricos, incluida la iluminación de la escala.

4. Los circuitos intrínsecamente seguros pueden incluir interruptores, llaves, conjuntos de terminales, etc. de uso general disponibles comercialmente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) otros circuitos con riesgo de chispas no están conectados a ellos;

b) estén cerrados con una tapa y sellados;

c) su aislamiento esté diseñado para tres veces la tensión nominal del circuito intrínsecamente seguro, pero no menos de 500 V.

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Un equipo conjunto de investigadores del Instituto Balseiro y el Centro Atómico de Bariloche (Argentina) y el Instituto Paul Drude de Berlín (Alemania) ha presentado un nuevo enfoque para la generación eficiente de vibraciones mecánicas coherentes basadas en el Condensado de Bose-Einstein (BEC) de partículas de luz-materia acopladas (polaritones) .

Se crea un polaritón BEC en una trampa: una microcavidad de semiconductores que consta de centros electrónicos intercalados entre reflectores Bragg distribuidos (DBR) diseñados para reflejar luz de la misma energía que la emitida por los centros.

Cuando son excitados por luz de una energía diferente (para la cual la trampa es transparente), los estados electrónicos de los centros emiten partículas de luz, son reflejadas y reabsorbidas por los centros. Una secuencia rápida y repetitiva de emisión y reabsorción conduce a la mezcla de estados electrónicos y de fotones ya la creación de una cuasipartícula híbrida: un polaritón. La localización espacial de un gran número de polaritones en la trampa desencadena el proceso de su autoorganización con la formación de un láser de polaritón.

La microcavidad del espejo de AlGaAs actúa como una trampa no solo para los fotones del IR cercano, sino también para los cuantos de vibración mecánica (fonones). Un aumento en la población de fonones mejora su interacción con el polaritón BEC y conduce a una emisión acústica coherente hacia el sustrato a una frecuencia de 20 GHz.

Un emisor de luz intenso y monocromático, el polariton BEC, que estimula el funcionamiento de un láser de fonones, puede excitarse no solo ópticamente, sino también electrónicamente, como los láseres VSCEL. Un cambio correspondiente en el diseño de la microcavidad puede permitir aumentar la frecuencia del láser de fonones.

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