суббота, 7 июля 2018 г.

О бесконтактноом питании

В данной статье речь пойдёт о бесконтактном питании электроприёмников: талей,телефонов и т.п.
Все бесконтактные системы питания построены по трансформаторному принципу, то есть их основой является трансформатор. Одна часть трансформатора закрепляется на передатчике или на неподвижном объекте,а вторая на приёмнике или подвижном объекте.Трансформатор может быть импульсным,а может быть обычным однофазным. Имеет так же значение располагается ли обмотка трансформатора на магнитопроводе или в воздухе(пластике).Под магнитопроводом я понимаю ферромагнитный магнитопровод.Так если обмотка располагается на магнитопроводе,то условия передачи электрической энергии будут лучше чем при воздушном. Если у вас катушка размещается на магнитопроводе и  если при этом магнитопровод касается стального корпуса,то стальной корпус будет частью магнитопровода.Если корпус алюминиевый,бронзовый,латунный,титановый,медный,то он не является частью магнитопровода.
Системы на импульсных трансформаторах строятся на броневом магнитопроводе из феррита.
Об установке приёмника и передатчика.
В системах с бесконтактным питанием значение имеет и расположение приёмника,и расположение передатчика.Их следует размещать как можно ближе друг к другу или хотя бы их стальные корпуса так как от этого зависит эффективность передачи энергии.
Теперь остановимся на том,что ещё входит в комплект системы бесконтактной передачи электроэнергии.
Здесь существует две разновидности систем : на импульсном трансформаторе и на обычном однофазном трансформаторе.
На импульсном трансформаторе строятся системы питания постоянным током и распределённые инверторные системы ,где трансформатор стоит в блоке питания.Этот трансформатор делится на подвижную и неподвижную части.Таким образом часть блока питания находится на подвижном объекте,а часть на неподвижном. Такое построение требует установки фильтров на приёмнике.Фильтры нужны для разделения каналов.Особенно если все трансформаторы,установленные на подвижной или неподвижной частях имеют единый магнитопровод соответственно на подвижной или неподвижной частях. О каком множестве трансформаторов идёт речь-спросите Вы.Отвечу. В блоках питания используются обратные связи между частями блока так вот при разделении на подвижную и неподвижную часть надо разделять и эти обратные связи,а это делается то же трансформаторами.Можно делать обратную связь и по оптике с открытым оптическим каналом,но это предъявляет высокие требования к чистоте пространства около оптического канала потому что иначе будут сбои в передаче информации.
На обычном трансформаторе строятся системы зарядки аккумуляторов. В этих системах применяются так же выпрямители и инвертеры.В состав выпрямителя входит фильтр. Этот фильтр обычно состоит из ёмкости 6,8мкФ на напряжение 100 В.После выпрямителя идёт инвертер. На входе же  выпрямителя  будет синусоидальный сигнал с корректора коэффициента мощности.
Схемы с инвертером так же используются и при питании талей. В этом случае инвертер ,располагается на тали,а на входе его ставится трансформатор.Связь по постоянному току между инвертерами- шина постоянного тока, при этом не используется  так как нет прямой бесконтактной передачи постоянного тока,а можно передавать либо синусоидальный,либо импульсный ток.
Так чтобы передать постоянный ток нужен мультивибратор и трансформатор.Мультивибратор преобразует постоянный ток в импульсы,а затем импульсы передаются через трансформатор,состоящий из двух частей.Чтобы передать импульсный ток нужен драйвер и трансформатор,состоящий из двух частей.

суббота, 30 июня 2018 г.

О белых светодиодах и белых светильниках

В белых светодиодах и светильниках белого света свет может получаться двумя способами: из синего света и сложением трёх цветов:красного,синего и зелёного. Смешивание делается на линзе. В светодиодах со смешиванием в одном корпусе присутствуют светодиоды красного,зелёного и синего цветов.Белый цвет в этом случае получается как на экране телевизора. Все три светодиода должны иметь равную силу света.При отклонении от этого правила будет не белый свет,а жёлтый,розовый  или какой-либо ещё- всё зависит от интенсивности преобладающего цвета.Если диод одного цвета выйдет из строя,то белого света так же не будет.
В обычных условиях исправить интегральную матрицу нельзя.

Какие люминесцентные лампы останутся после 1 июля2018 года

В некоторых статьях в сети Интернет написано,что после 1июля 2018 года применение компактных люминесцентных ламп будет незаконно. Но это не так. Так если поток 5 Ваттной лампы будет более 250лм,7 ваттной более 350 лм,а 11 Ваттной более 605 лм,то такие лампы можно применять до 1 января 2020 года.Мною было проверено наличие таких ламп.И лампы на мощности 7 и 11 Ватт обладают такой освещённостью,но опять таки не все. Если в паспорте на лампу написано что она при мощности 7Вт имеет 360лм,а при мощности 11Вт 610лм ,то они в новые нормы вписываются,а если меньше то -нет.
Хуже дела обстоят с ДРЛ. Новым нормам соответствуют только ДРЛ на 700 и более Ватт.
Ещё более сложным является вариант с обычными люминесцентными лампами.Они делятся на 5 категорий и нормы из таблиц постановления применяются только к первой категории.На остальные категории применяются поправочные коэффициенты.
Вот эти категории: 1 категория - люминесцентные лампы с обозначением 620,640,750,760,840,860 и имеющими цветовую температуру менее 5000К(2800,3000,4000К)
2 категория-люминесцентные лампы  с обозначением 620,640,750,760,840,860 и имеющие цветовую температуру более 5000К(5500,6000,6500К)
3 категория- люминесцентные лампы  с обозначением 920,940 и имеющие цветовую температуру менее 5000К
4 категория- люминесцентные лампы с обозначением 920,940 и имеющие цветовую температуру более 5000К(6000,6500К)
5 категория - люминесцентные лампы с обозначением 965 и имеющие цветовую температуру более 5000К.
Отечественные лампы попадают в первые 3 категории. К 5 категории относятся лампы фирмы Phillips.Лампы 5 категории имеют самую низкую допустимую светоотдачу.

воскресенье, 17 июня 2018 г.

Об использовании люминесцентных ламп после 1июля 2018 года

 В сети появились статьи ,что с 1 июля 2018 года нельзя будет использовать люминесцентные лампы  и в особенности компактные. Но это не так.
Во-первых постановление правительства РФ 1356 от 10.11.2017 относится только для ламп применяемых для целей освещения. Во-вторых некоторые подпункты постановления минимизируют действие других подпунктов  и пунктов. Итак рассмотрим постановление более подробно.
Наиболее жёсткие меры  в нём предусмотрены для компактных люминесцентных ламп,а так же натриевых ламп,ртутных ламп высокого давления и металлогалогенных ламп.
После пересчёта мощности в световую отдачу у меня получились следующие таблицы.
Таблица 1.Люминесцентные лампы

Таблица2 Компактные люминесцентные лампы

Таблица 3 Лампы типа ДНАТ,ДРЛ

Несколько пояснений к таблицам.
В таблицах минимально-допустимые освещённости .Больше можно меньше нельзя. В таблицах так же ориентировочно приведено количество 60Вт ламп накаливания заменяющих одну энергоэффективную лампу.
Двухкцокольная лампа- это обычная лампа-трубка ,вставляемая в светильники.
Цветовые температуры свыше 5000К соответствуют холодному белому свету.
Теперь перейдём к коэффициентам цветопередачи.
 А вот с коэффициентами цветопередачи у нас ,в варианте люминесцентных ламп,дела обстоят плохо.Большинство люминесцентных ламп имеет коэффициент цветопередачи менее 90(лампы ЛБ 60-69,ЛБЦ- 80-89) ,а это значит что для них применять можно значения 2,3,4,6 столбцов таблиц.Значение 4 столбца можно применять для ламп у которых цветовая температура более 5000К и лампа имеет внешнюю оболочку(что приравнивает её к лампе с цветопередачей 90-95).Если в люминесцентной лампе применяется пятикомпонентный люминофор,то её коэффициент цветопередачи может быть более 90.Если при применении пятикомпонентного люминофора получается свет как у серной лампы,то это значит что у неё коэффициент цветопередачи более 95 и можно к ней применять соответствующий столбец таблицы.

среда, 9 мая 2018 г.

Какие ледёдки являются ОПО?

Не все лебёдки являются ОПО. Лебёдки ,размещённые на тележках кранов не являются ОПО. Лебёдки ,прикреплённые намертво к полу или перекрытиям,стенам являются ОПО,так как они относятся к стационарно установленным грузоподъёмным устройствам.То же самое касается размещения лебёдок на амортизаторах.
Когда лебёдка размещена на тележке крана ОПО является кран.

Об использовании 3D принтеров для изготовления металлических изделий

В этой статье речь пойдёт о способах использования 3D принтеров. Как напечатать изделие из металла?
Существует три способа изготовления изделий из металла с помощью 3D принтера:

  • спеканием порошка в специальном 3D принтере
  • печать восковой модели с последующим литьём и механической обработкой
  • печать фотоплимерной модели с последующим литьём(выжиганием) и механической обработкой.
Рассмотрим каждый из них.

суббота, 5 мая 2018 г.

Структура почвы ,заземление и молниеотвод

Почвы делятся на песчаные,супесчаные,суглинистые,глинистые и торфяные.Торфяные почвы делятся на низинные и высотные.Причём здесь состав почты? Как состав почвы связан с заземлением? Состав почвы связан даже не с заземлением ,а с эффективностью заземления и пожарной безопасностью. Разберём свойства почв.
Песчаные почвы представляют собой слой песка с примесью глины.При увлажнении быстро высыхают так как не удерживают воду,но хорошо её пропускают. Хороший изолятор.На 80% состоят из диоксида кремния.Проводимость сухих песчаных почв низкая.
Супесчаные почвы представляют собой смесь песка и глины,но процент глины не более 40.Проводимость супесчаных почв выше песчаных.
Суглинистые почвы представляют смесь глины ,песка и органики.Пропускают воду средне.Воду не накапливают. Имеют высокую проводимость.
Глинистые почвы на 80-100% состоят из глины.Плохо пропускают воду.Имеют высокую проводимость(особенно если глина содержит минеральные добавки).
Торфяные почвы представляют слои торфа ,а в ряде случаев слои торфа и глея(разделяет слои торфа).Состоят из неорганики. Хорошо впитывают воду,но плохо её задерживают. Имеют высокую проводимость(из-за кислотности). При высыхании хорошо горят,так как сухой торф очень хорошо горит. Низинные торфяные почвы имеют большую зольность чем верховые.
Теперь рассмотрим рекомендации по заземлению.
В песчаных и супесчаных почвах рекомендуется заземлитель располагать как можно глубже и требуется периодически поливать место заземления.Если имеются водонаполненные слои почвы ,то заземлитель утапливается в них,но так,чтобы его не сносило.На водонаполненных слоях проводимость максимальна.
Суглинистые и глинистые почвы не предъявляют какие-либо требования к заземлению.
В торфяных почвах нет особых требований по расположению заземления для защитного заземления,но имеются определённые требования к заземлению молниеотводов. Так как торф плохо удерживает воду  и при высыхании пожароопасен,то шар молнии не должен попадать на сухой торф. Если почва  торфяно-глеевая,то заземлитель вбивается в глеевый слой  и изолируется от торфяного слоя(хотя бы верхнего слоя торфа). Глеевой слой по цвету отличается от торфяного.Если в почве нет глеевых слоёв,то заземлитель вбивается в конце торфяного слоя(когда появляется вода) и изолируется от сухого участка торфяного слоя(для варианта молниезащиты).