From 22a57e091b522b1ea10bd854c91b889fd0f49676 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: wyfinger Date: Mon, 12 Jun 2023 20:59:58 +1000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=D0=BC=D0=B5=D0=BB=D0=BA=D0=B8=D0=B5=20=D0=B8?= =?UTF-8?q?=D1=81=D0=BF=D1=80=D0=B0=D0=B2=D0=BB=D0=B5=D0=BD=D0=B8=D1=8F?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- electric_amulets.tex | 34 +++++++++++++++++----------------- 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/electric_amulets.tex b/electric_amulets.tex index 03ae471..7de0cef 100644 --- a/electric_amulets.tex +++ b/electric_amulets.tex @@ -736,7 +736,7 @@ таблицей токов плавления и отремонтировать предохранитель, даже попав в номинальный ток с погрешностью 10-50\%. Но чаще всего проволочку берут «на глаз», и из предохранителя на \unit{0,25 ampere} получается предохранитель - на \unit{5 ampere}. Необходимо задать себе вопроси и понять, в какой цепи и для чего стоит + на \unit{5 ampere}. Необходимо задать себе вопросы и понять, в какой цепи и для чего стоит предохранитель. Если это просто защитный предохранитель от возгорания в светодиодном светильнике, то при коротком замыкании он всё равно сработает. Но если это предохранитель защищающий трансформатор от перегрузки, то мы рискуем @@ -903,7 +903,7 @@ Теперь наш автоматический выключатель с дугогасительной камерой способен отключить цепь с током в несколько тысяч ампер и не сломаться. Нанесём - маркировку отключающей способности в виде значения тока в амперах прямоугольнике. + маркировку отключающей способности в виде значения тока в амперах в прямоугольнике. \attention{} Важно отметить, что отключающая способность указывается для рода тока, на который рассчитан автоматический выключатель, обычно это переменный ток. При постоянном токе дуга горит устойчивее, и отключающая способность может быть @@ -1245,7 +1245,7 @@ соединение фазного проводника и нейтрального, или соединение фазного и заземления) в самом дальнем участке. В идеальном мире с идеальными проводниками ток короткого замыкания был бы бесконечным. Но в реальном - мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее тоньше -- + мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее и тоньше -- тем выше их собственное сопротивление. При обычной работе это не так важно -- их собственное сопротивление много меньше сопротивления нагрузки. Но если случится короткое замыкание, ток будет ограничен именно этим @@ -1480,7 +1480,7 @@ Выяснилось, что случаев смерти, когда человек умер от обращения с напряжением менее \unit{50 volt}, почти нет. Низкое напряжение, с кучей оговорок, вполне - себе безопасно. Кто лизал "Крону" в детстве, чтобы оценить, поработает ли ещё батарейка?) + себе безопасно. Кто лизал "Крону" в детстве, чтобы оценить, поработает ли ещё батарейка? Использование низкого напряжения (\unit{12 volt}, \unit{24 volt}, \unit{36 volt} и т.д.) даёт практически полную безопасность, например, при работе по пояс в воде. Но повсеместный переход на безопасное низкое напряжение невозможен. @@ -1791,7 +1791,7 @@ Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка "тест", которая создаёт утечку в обход одной из обмоток через резистор и имитирует появление дифференциального - тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось -- то оно исправно. + тока. Если УЗО при нажатии на кнопку "тест" отключилось -- то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в полгода. \stopsubject @@ -1808,7 +1808,7 @@ }{\externalfigure[boilerheaterfail.jpg][width=\textwidth]} Часто это дополнительное УЗО для устройства в вилке или в виде коробочки на - шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубамии не выполнит заземление корпуса согласно инструкции, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в + шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубами и не выполнит заземление корпуса согласно инструкции, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в трубах может потечь через человека в заземлённую ванну. Такое УЗО защищает только одно устройство, и в некоторых странах существую нормативы, обязывающие добавлять УЗО на некоторые типы устройств. Как можно @@ -2355,8 +2355,8 @@ разной степени строгости на электрическое оборудование. В том числе регламентируется степень горючести корпусов электрических приборов, изоляции проводников, да и сами щиты чаще всего делают из металла, что локализует - неприятности от раскалённых докрасна контактов. На рисунке~\infig[brutalled] - демотиваторе ниже как раз отлично видно последствия нагрева. + неприятности от раскалённых докрасна контактов. На рисунке-демотиваторе~\infig[brutalled] + ниже как раз отлично видно последствия нагрева. \placefigure[here][brutalled]{Популярный демотиватор из интернета. Автор фотографии неизвестен. }{\externalfigure[demotivator.jpg][width=\textwidth]} @@ -2401,7 +2401,7 @@ \item Процесс нагрева обладает положительной обратной связью. То есть, от нагрева металл окисляется, от этого переходное сопротивление возрастает, из-за этого нагрев усиливается, и так по нарастающей. Значит если - был нагрев , контакт со временем будет только ухудшаться. + был нагрев, контакт со временем будет только ухудшаться. \item В зависимости от нагрузки оборудования, материалов, конструкции контакта процесс превращения просто нагревающегося соединения в @@ -2453,7 +2453,7 @@ Это как раз фотография стенда, который я собрал для испытаний наклеек из главы. Сразу видно, как тепловизор раскрасил в ярко-соломенный цвет - объектов, температура которых аномально высока. Возможна даже автоматизация -- + объекты, температура которых аномально высока. Возможна даже автоматизация -- просто поднимать тревогу, если в кадре появляется что-то нагретое выше пороговой температуры. @@ -2532,10 +2532,10 @@ \infig[transition] коллаж из кадров процесса изменения цвета отечественной наклейки, а на рисунке~\infig[transitionEN] изображён аналогичный процесс изменения цвета британской наклейки. - \placefigure[here][transition]{Процесс изменения цвета наклейки при нагреве от компании "Термоэлектрика". + \placefigure[here][transition]{Процесс изменения цвета наклейки от компании "Термоэлектрика" при нагреве. }{\externalfigure[RUtransition.jpg][width=\textwidth]} - \placefigure[here][transitionEN]{Процесс изменения цвета наклейки при нагреве от компании "Safe Connect". + \placefigure[here][transitionEN]{Процесс изменения цвета наклейки от компании "Safe Connect" при нагреве. }{\externalfigure[ENtransition.jpg][width=\textwidth]} Термоиндикаторы могут быть не только в форме наклеек, но и в форме @@ -2688,7 +2688,7 @@ дальше от контакта, тем больше перепад температуры. \item Изоляция проводов также хороший теплоизолятор. Одинарная - изоляция провода -- даёт примерно \unit{30-60 celsius} разницы температур + изоляция провода -- даёт примерно 30-\unit{60 celsius} разницы температур между поверхностью и жилой. Двойная изоляция -- больше, про это стоит помнить. \item Наклейка не должна мешать обслуживанию и блокировать доступ. @@ -2707,7 +2707,7 @@ Наклейки можно размещать на корпусах приборов, нагрев которых косвенно говорит о проблемах. Например, круглые британские наклейки предназначены для наклеивания на корпус электрической вилки (у британцев они \overstrike{идио} - своеобразные с плоскостью, где можно разместить наклейку). Срабатывание + своеобразные, с плоскостью, где можно разместить наклейку). Срабатывание наклейки на \unit{52 celsius} на корпусе вилки говорит о нагреве контактов вилки -- а значит, проблема или в самой вилке, или в розетке (а в Британии ещё и своеобразная система с объединением проводки в кольцо). Чем @@ -2798,8 +2798,8 @@ Ток наводится в обмотках с небольшой разницей во времени. Для удобства эту разницу выражают не в секундах, а как величину угла, где за 360~градусов, или полный круг, принимают один период тока. Для европейской системы с - 50~Гц это составляет 1/50 долю секунды, или 20 миллисекунд Чтобы узнать напряжение между фазами, - напряжения нужно выполнить векторное сложение значений напряжения. Это можно сделать графически на + 50~Гц это составляет 1/50 долю секунды, или 20 миллисекунд. Чтобы узнать напряжение между фазами, + нужно выполнить векторное сложение фазных напряжений. Это можно сделать графически на масштабной бумаге, либо использовать тригонометрию. Идеальным для такой системы электроснабжения является трёхфазный потребитель, @@ -3120,7 +3120,7 @@ усилий. Если вместо контактора использовать внешний электромагнитный - расщепитель к автоматическому выключателю, то мы потеряем возможность + расцепитель к автоматическому выключателю, то мы потеряем возможность включиться обратно при нормализации напряжения, но зато у нас не будет постоянно включенного (гудящего и греющегося) контактора. Возможность задать свои собственные уставки(пороги) срабатывания при этом сохраняются.