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전원 공급 장치 및 전기 네트워크. 전기 수신기의 범주 및 전원 공급 장치의 신뢰성 보장

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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1.2.17. 전원 공급 장치의 신뢰성 측면에서 전력 수신기의 범주는 프로젝트의 기술적 부분뿐만 아니라 규제 문서를 기반으로 전원 공급 시스템을 설계하는 과정에서 결정됩니다.

1.2.18. 전력 공급의 신뢰성 확보와 관련하여 전력 수신기는 다음 세 가지 범주로 나뉩니다.

첫 번째 범주의 전력 수신기 - 전력 공급 중단으로 인해 사람들의 생명에 위험을 초래할 수 있는 전력 수신기, 국가 안보에 대한 위협, 중대한 물질적 손상, 복잡한 기술 프로세스의 중단, 공공 시설, 통신 및 텔레비전의 특히 중요한 요소의 기능 중단.

특수한 전력 수신기 그룹은 첫 번째 카테고리의 전력 수신기 구성과 구별되며, 무중단 작동은 인명, 폭발 및 화재에 대한 위협을 방지하기 위해 긴급 생산 중단에 필요합니다.

두 번째 범주의 전기 수신기는 전기 수신기로, 전원 공급 중단으로 인해 제품의 대량 공급 부족, 작업자의 대규모 가동 중지 시간, 메커니즘 및 산업 운송, 상당수의 도시 및 농촌 거주자의 정상적인 활동 중단이 발생합니다.

세 번째 범주의 전력 수신기 - 첫 번째 및 두 번째 범주의 정의에 속하지 않는 다른 모든 전력 수신기.

1.2.19. 정상 모드에서 첫 번째 범주의 전력 수신기는 두 개의 독립적인 상호 중복 전원으로부터 전기를 공급받아야 하며, 전원 중 하나에서 정전이 발생한 경우 전원 공급 중단은 자동 전원 복구 기간 동안만 허용될 수 있습니다.

첫 번째 범주의 특수 전력 수신기 그룹의 전원 공급 장치의 경우 세 번째 독립적인 상호 중복 전원에서 추가 전원을 제공해야 합니다.

특수한 수전부 그룹을 위한 제XNUMX의 독립 전원으로서, 제XNUMX 카테고리의 나머지 수전부를 위한 제XNUMX의 독립 전원으로서, 로컬 발전소, 전력 시스템의 발전소(특히, 발전기 전압 버스), 이를 위해 설계된 무정전 전원 장치, 배터리 등이 사용될 수 있다.

중복 전원 공급으로 기술 프로세스의 연속성을 보장할 수 없거나 중복 전원 공급이 경제적으로 실현 가능하지 않은 경우, 예를 들어 상호 중복 기술 장치, 기술 프로세스의 문제 없는 종료를 위한 특수 장치를 설치하고 정전 시 작동하는 등 기술 중복을 수행해야 합니다.

정상 모드를 복원하는 데 오랜 시간이 걸리는 특히 복잡한 연속 기술 프로세스가 있는 첫 번째 범주의 전력 수신기 전원 공급은 타당성 조사가 있는 경우 기술 프로세스의 특성에 따라 추가 요구 사항이 부과되는 두 개의 독립적인 상호 중복 전원에서 수행하는 것이 좋습니다.

1.2.20. 일반 모드에서 두 번째 범주의 전력 수신기는 두 개의 독립적인 상호 중복 전원에서 전기를 공급받아야 합니다.

두 번째 범주의 수전 장치의 경우 전원 중 하나에서 정전이 발생한 경우 근무자 또는 이동 운영 팀의 조치에 따라 백업 전원을 켜는 데 필요한 시간 동안 전원 공급 중단이 허용됩니다.

1.2.21. 세 번째 범주의 전원 수신기의 경우 전원 공급 시스템의 손상된 요소를 수리하거나 교체하는 데 필요한 전원 공급 중단이 1일을 초과하지 않는 한 하나의 전원에서 전원 공급을 수행할 수 있습니다.

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일반적으로이 경우 세포는 즉시 분열을 멈 춥니 다. 그렇지 않으면 "손에있는"돌연변이 유전자의 전체 "다발"이 있으면 악성이되어 암 종양을 유발할 가능성이 있습니다. 그러나 분열을 멈춘 후에도 오래된 세포는 계속해서 몸에 살고 일부 분자를 합성하고 외부 환경으로 방출합니다. 또한, 이러한 분자는 주변의 정상 세포 및 조직에 문제를 일으킬 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 체내에서 "살아 있지도 않고 죽지도 않은" 세포의 수는 증가할 뿐이지만, 이를 제거하면 말 그대로 신체를 치유하고 기대 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다. 세포자멸사 또는 세포 자기 파괴 프로그램을 켜서 제거할 수 있습니다.

메이요 클리닉의 의과대학의 Darren Baker(Darren J. Baker)와 그의 동료들의 실험에서, 세포 자살 프로그램인 apoptosis가 노화된 세포의 외부에서 촉발될 수 있는 유전자 변형 마우스가 사용되었습니다. 특수 물질은 이러한 반작용 세포와 정확하게 상호작용하여 세포의 자기 파괴를 촉발하는 분자 "스위치"를 돌렸습니다.

동물을 60개월 동안 지방이 풍부한 식단으로 유지한 후 일부에서 세포자멸사를 촉발하고 혈관의 상태를 모니터링했습니다. 쥐에서 죽상경화증의 징후는 지방이 많은 음식으로 전환한 지 XNUMX일 만에 곧 나타났습니다. 그러나 오래된 세포에서 제거된 쥐에서는 죽상 경화성 플라크가 XNUMX% 덜 자주 나타났습니다. 이는 혈관 벽에 침착된 세포가 정확하게 노화된 세포가 풍부하기 때문에 이해할 수 있습니다. 그 중 가장 위험한 것은 많은 지방을 소비하고 플라크를 성장시키는 염증을 일으키는 면역 대식세포였습니다.

후기 단계에서 동일한 "비만" 대식세포는 플라크를 깨지기 쉽고 부서지기 쉽게 만드는 효소를 분비하여 조각이 떨어져 나와 혈액으로 어딘가를 헤엄쳐 결국 혈관을 막을 수 있습니다. 그건 그렇고, 오래된 세포가 파괴 된 후에도 죽상 경화성 플라크가 여전히 생쥐에서 형성되는 경우에도 불구하고 더 강하고 부서지고 떨어져서 어딘가에 막힐 가능성은 작았습니다. .

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