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네트워크 전압 급증으로 인해 APC의 무정전 전원 공급 장치(UPS) VK500을 포함하여 네트워크에 연결된 여러 전기 제품이 고장났습니다. 사고 당시에도 네트워크에 연결되어 있었지만 스위치는 작동하지 않았습니다. 전면 패널이 "꺼짐" 위치에 있었습니다. 부검 결과, UPS에서 전력 변압기의 0,125차 권선을 보호하는 XNUMXA 퓨즈 링크가 소손된 것으로 나타났습니다. 결과적으로 이 변압기는 전원 스위치의 위치에 관계없이 네트워크에 지속적으로 연결됩니다.

퓨즈 링크를 교체하면 소스의 기능이 복원되었습니다. 그러나 (사고로 인해 형성된 턴간 단락으로 인해) 변압기 200차 권선의 무부하 전류는 300...16,5mA로 증가했습니다. 변압기가 매우 뜨거워졌기 때문에 특유의 냄새가 날 때까지 교체해야 했습니다. 동일한 유형을 찾을 수 없었기 때문에 17차 권선 무부하 전압이 40V(교체된 것은 XNUMXV)이고 XNUMX차 권선의 개방 전류가 아닌 더 강력한 변압기를 설치했습니다. XNUMXmA를 초과합니다.

수리된 UPS는 며칠 동안 네트워크에 연결된 상태를 유지했습니다. 측정 결과, 전압이 오랫동안 14V를 초과한 배터리의 충전 전류는 약 200mA로 유지되는 것으로 나타났습니다. 이는 과충전으로 인해 위험하고 수명이 단축되는 배터리 자체 방전을 보상하는 데 필요한 값을 훨씬 초과합니다.

UPS 장치에 결함이 있다고 가정합니다. 특정 전압 값에 도달하면 충전 회로를 꺼야 하는 배터리 충전 정도를 제어하는 ​​것은 확인되지 않았습니다. 또한 UPS 다이어그램(그 부분은 그림 1에 표시됨)에 대한 연구에 따르면 그러한 장치는 단순히 존재하지 않는 것으로 나타났습니다.

UPS 배터리 과충전 보호

아마도 수리 전에는 변압기의 내부 저항 증가로 인해 GB1 배터리의 충전 전류가 제한되었을 가능성이 높습니다. 그러나 주전원 전압의 긴급 증가로 인해 충전 전류가 크게 증가하여 변압기가 작동하지 않게 되었습니다.

향후 문제를 방지하기 위해 UPS에는 그림 2에 표시된 다이어그램에 따라 조립된 배터리 전압 제어 장치가 추가되었습니다. 1. 여기에서 다이오드 VD5-VD2, 퓨즈 링크 FU1 및 배터리 GB1은 UPS에 이미 존재하는 요소입니다(그림 1 참조). 다이오드 브리지 VD4-VD5의 양극 단자를 다이오드 VD1의 양극에 연결하는 회로가 끊어졌습니다. 트랜지스터 VTXNUMX은 결과 갭에 연결됩니다.

UPS 배터리 과충전 보호

저전압 감지기 DA1의 입력 (핀 1) 전압이 임계 값보다 작은 반면 출력 트랜지스터는 열려 있으며 그 출력 트랜지스터는 핀 3에 연결되고 이미 터는 핀 2에 연결됩니다. 결과적으로 트랜지스터 VT1 및 VT2도 열려 있습니다. GB1 배터리가 충전 중입니다. 충전 회로에 트랜지스터가 존재함으로써 발생하는 충전 전류의 약간의 감소는 부하가 걸린 더 강력한 전력 변압기의 XNUMX차 권선 전압의 더 작은 감소로 보상됩니다.

배터리의 전압에 비례하는 저항 분배기 R2-R4의 출력 전압이 임계 값을 초과하면 감지기 DA1의 출력 트랜지스터가 닫히고 트랜지스터 VT1, VT2가 닫힙니다. 그리고 충전 회로의 개방. 자체 방전으로 인해 배터리 전압이 감소하거나 UPS가 배터리 구동 부하 모드로 작동하는 경우 충전이 다시 켜집니다.

장치의 응답 임계값(14,2...14,4V)의 정확한 값은 트리밍 저항기 R2를 사용하여 설정됩니다. 다른 저전압 감지기를 사용하는 경우 (다이어그램에 표시된 KR1171SP73의 응답 임계 값은 7,3V이고 동일한 시리즈의 다른 미세 회로의 경우 이름의 마지막 두 자리로 표시되는 값입니다) 저항 R2의 값 -R4도 변경해야 합니다. 킬로옴 단위의 대략적인 값은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

여기서 Udp는 DA1 검출기의 응답 임계값, V입니다. UП는 충전이 중지되어야 하는 배터리 GB1의 전압 V입니다. Id - 저항 분배기 전류, mA. 해당 값은 0,2~1mA 범위 내에서 선택됩니다. 이 전류는 배터리를 지속적으로 방전시킵니다. 7Ah의 용량과 체계적인 충전을 통해 이 요소는 무시할 수 있습니다. 그러나 UPS를 네트워크에 연결하지 않고 몇 달 동안 보관해야 하는 경우에는 배터리를 분리하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 UPS 보드의 접촉판에서 배터리에서 나오는 빨간색 와이어 끝을 제거하기만 하면 됩니다.

저자: A.Sergeev, 모스크바

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중성미자 질량에 대한 지식을 갖는 것은 중성미자가 약한 핵 상호작용의 힘을 통해서만 일반 물질과 상호작용하는 이유를 이해하는 데 중요합니다. 또한 양자 역학의 관점에서 각 유형의 중성미자는 세 가지 확률적 "질량 상태"의 조합으로 구성됩니다. 그러나 양자역학의 기본적인 기이함 때문에 '질량 상태'만 측정하거나 중성미자의 종류를 정하는 것은 가능하며, 이 두 가지 양을 동시에 측정하는 것은 근본적으로 불가능하다.

중성미자 질량의 정확한 측정을 위해서는 과학자들이 창의력을 발휘해야 합니다. KATRIN 실험의 핵심은 방사성 동위 원소인 수소 삼중수소 10g을 담은 25m 용기입니다. 이 수소는 초저온으로 냉각되고 소위 베타 붕괴가 그 환경에서 지속적으로 발생하며 그 결과 중성자 중 하나가 양성자로 변하여 추가 전자와 전자 반중성미자를 생성합니다. 일반 전자 중성미자의 질량에 해당합니다.

베타 붕괴의 산물은 전자 에너지를 측정할 수 있는 주거용 건물 크기인 센서 분광계의 활성 영역에 떨어집니다. 실험의 본질은 전자와 중성미자가 항상 붕괴 반응 동안 방출되는 에너지의 일부를 받는다는 것입니다. 이 숫자는 경우에 따라 변동될 수 있지만 전자와 중성미자 사이의 에너지 분포 비율은 항상 동일하게 유지됩니다. 그리고 센서 작동의 결과로 그래프가 얻어지며 그 모양을 통해 중성미자의 각 "질량 상태"에 대한 최대 에너지를 계산할 수 있습니다.

28일 간의 작업 및 데이터 수집 후 KATRIN 실험의 과학자들은 0.1 eV(전자 볼트) 미만의 수준에서 1.1개의 중성미자 질량 상태의 평균 합계의 최소값을 얻었고 이 매개변수의 최대값은 500 eV. 비교하자면 전자의 질량 에너지는 약 XNUMX만 eV이고 양성자의 질량 에너지는 거의 XNUMX억입니다.

최대 중성미자 질량의 얻은 값은 다른 실험에 의해 주어진 값보다 거의 2.6배 작습니다. 예를 들어, 아주 최근에 과학자들은 우주 중성미자 입자를 사용하여 XNUMX eV의 질량 값을 도출했습니다. 그러나 여기에서 KATRIN 실험의 데이터는 불과 한 달 이내에 수집되었으며 과학자들은 아직 XNUMX년이 더 남았으며 그 기간 동안 새로운 데이터를 수집하고 분석할 것임을 고려해야 합니다.

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