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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 electrotérmicas. 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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7.5.1. Este capítulo de las Reglas se aplica a las instalaciones de producción y laboratorio de hornos eléctricos y calentadores eléctricos de corriente alterna industrial - 50 Hz, reducida por debajo - 50 Hz, alta-media - hasta 30 kHz, alta - de 30 kHz a 300 MHz y ultra -alta frecuencia - de 300 MHz a 300 GHz y corriente continua (rectificada):

  • arco directo (incluyendo arco de vacío), acción indirecta y calentamiento combinado con la conversión de electricidad en calor en un arco eléctrico y en la resistencia de la carga, incluyendo mineral-térmico (reducción de mineral, ferroaleaciones), así como calentamiento y fusión por plasma ;
  • calentamiento por inducción (incluido el endurecimiento) y fusión (crisol y canal);
  • calentamiento dieléctrico;
  • resistencia de acción directa e indirecta (con cualquier material calentador: sólido y líquido), incluidos los hornos de refusión de electroescoria1) - fundición y superficie ESR, ESL - ESHN, así como hornos de fusión de fundente de electrodo para los tipos enumerados de hornos de electroescoria;
  • rayo de electrones;
  • iónico;
  • láser.

Los requisitos de este capítulo de las Reglas se aplican a todos los elementos de las instalaciones eléctricas de los tipos enumerados de hornos eléctricos y dispositivos electrotérmicos de cualquier diseño, propósito y modo de funcionamiento, así como con cualquier medio (aire, vacío, gas inerte, etc.). ) y presiones en sus cámaras de trabajo.

1. El proceso de arco solo con un "arranque difícil" de los hornos ESR y solo un período de tiempo muy corto, en promedio, aproximadamente el 1% del período de fusión, y el "arranque difícil" rara vez se usa en ESR, y no se usa en absoluto en ESR y ESR. Los hornos de fusión de fundente (fusión de escoria) durante el proceso de arco también funcionan durante un tiempo relativamente corto.

7.5.2. Las instalaciones electrotérmicas y los equipos eléctricos y de otro tipo utilizados en ellas, además de los requisitos de este capítulo, también deben cumplir con los requisitos de la Sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la medida en que no sean modificados por este capítulo.

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Ahora, dicho sistema requiere la instalación de sensores altamente sensibles que medirán los más mínimos temblores que pueden indicar que se acerca un gran desastre. Pero los sensores estándar no pueden cubrirlo todo, por lo que un grupo de científicos de Stanford ideó otra solución: una red de fibra óptica.

Los cables de fibra óptica transmiten información casi a la velocidad de la luz y son utilizados por empresas de telecomunicaciones de todo el mundo. Pero también son utilizados por las compañías de petróleo y gas para monitorear pequeños impactos causados ​​por equipos de perforación. Con tales mediciones, se necesita una característica de los cables llamada "retrodispersión", con la ayuda de medir el movimiento de los cables y registrar eventos sísmicos.

Hay un láser en un extremo del cable que envía luz. Parte de la luz golpea impurezas y defectos en las paredes de vidrio del cable y se refleja: esta es la "retrodispersión" que se discutió. La señal recibida en tales condiciones puede cambiar dependiendo de si la parte del cable donde ocurrió el reflejo se estaba moviendo, y la fijación de tales señales puede brindarles a los científicos un mapa de la actividad sísmica en un área grande.

Por lo general, los detectores de fibra óptica están conectados a tuberías u otros equipos, pero para detectar terremotos, los investigadores necesitan cables sueltos y esto se considera casi imposible, ya que la mayoría de la gente piensa que un cable suelto generará demasiadas señales para ser útil.

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