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전압이 1kV를 초과하는 가공 전력선. 통신, 신호, 유선방송 설비로 가공선 횡단 및 접근

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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2.5.231. 최대 35kV의 전압을 갖는 가공선과 LS 및 LPV의 교차는 다음 옵션 중 하나에 따라 수행되어야 합니다.

1) 가공선 및 지하 케이블 LS * 및 LPV의 전선;

2) 마약 및 LPV의 가공선 및 공기 케이블의 전선;

3) 가공선 및 비절연 전선 LS 및 LPV의 지하 케이블 인서트;

4) 가공선의 전선 및 LS 및 LPV의 비절연 전선.

* 본 장에서 통신케이블에는 금속성분을 함유한 금속케이블과 광케이블이 포함됩니다.

2.5.232. LAN 및 LPV의 나선과 최대 35kV의 전압을 갖는 가공선의 교차점은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.

1) LS 및 LPV의 지중 케이블 또는 가공선의 케이블을 부설하는 것이 불가능한 경우

2) LAN에 케이블 인서트를 사용하면 추가 설치가 필요하거나 이전에 설치된 LAN 증폭 포인트를 재배치해야 하는 경우

3) LPV에 케이블 인서트를 사용할 때 라인의 케이블 인서트 총 길이가 허용 값을 초과하는 경우

4) 매달린 절연체가 가공선에 사용되는 경우. 이 경우 절연되지 않은 LS 및 PV 전선과 교차하는 가공선은 전선 및 지지대의 기계적 강도를 높여 만들어집니다(2.5.240 참조).

2.5.233. 110-500kV 가공선과 LS 및 LPV의 교차는 다음 옵션 중 하나에 따라 수행되어야 합니다.

1) 가공선 및 지하 케이블 LS 및 LPV의 전선;

2) 가공선의 전선 및 LS 및 LPV의 비절연 전선.

2.5.234. 750kV 가공선과 LAN 및 LPV의 교차는 지하 케이블 LAN 및 LPV에 의해 수행됩니다. 비좁고 험난한 산악 지형에 LAN 및 LPV용 지중 케이블 포설이 불가능한 경우, 비절연 전선을 사용하여 750kV 가공선으로 LAN 및 LPV를 교차하는 것이 허용되지만, LAN 및 LPV 상단과의 명확한 거리가 편향되지 않도록 지원합니다. 가공선 전선은 최소 30m 이상이어야 합니다.

2.5.235. LS 및 LPV 가공선을 사용하여 110-500kV 가공선을 교차할 때 다음과 같은 경우 케이블 인서트를 사용해서는 안 됩니다.

1) LAN에서 케이블 인서트를 사용하면 LAN에 추가 증폭 지점을 설치해야 하며, 이 케이블 인서트 사용을 거부해도 LAN에서 가공선의 간섭 영향이 증가하지 않습니다. 허용 한도를 초과하는 경우;

2) LPV에 케이블 인서트를 사용하면 라인에 있는 케이블 인서트의 총 허용 길이를 초과하게 되며, 이 케이블 인서트를 거부해도 LPV에 대한 가공선의 간섭 영향이 증가하지 않습니다. 허용치 이상.

2.5.236. LAN 및 LPV와 최대 750kV의 가공선이 교차하는 구간에서 고주파 통신 및 원격 기계 채널이 LAN 및 LPV 장비와 동일한 주파수 스펙트럼에서 작동하고 채널당 전력을 갖는 장비와 함께 제공됩니다.

1) 10W 이상 - LS, LPV는 반드시 지하 케이블 인서트로 제작해야 합니다. 케이블 인서트의 길이는 간섭 영향을 계산하여 결정되며, LAN 및 LPV의 케이블 지지대 베이스에서 가공선의 가장 바깥쪽 와이어가 수평면으로 투영되는 지점까지의 수평 거리는 100 이상이어야 합니다. 중;

2) 5~10W - LAN 및 LPV에 케이블 인서트를 사용하거나 다른 보호 수단을 채택해야 하는지 여부는 간섭 영향을 계산하여 결정됩니다. 동시에 케이블 인서트를 사용하는 경우 최대 500kV 가공선의 편향되지 않은 전선에서 LS 및 LPV 케이블 지지대 상단까지의 거리는 최소 20m 이상이어야 하며 편향되지 않은 전선에서 LS 및 LPV 케이블 지지대 상단까지의 750kV 가공선 - 30m 이상;

3) 5W 미만 또는 가공선의 고주파 장비가 일치하지 않는 주파수 스펙트럼에서 작동하거나 LAN 및 LPV가 HF 장비로 밀봉되지 않은 경우 - 가공선과 교차할 때 케이블 인서트 사용 간섭 조건으로 인해 최대 750kV가 필요하지 않습니다. LAN 및 LPV의 케이블 인서트가 가공선의 고주파 채널의 간섭 영향 조건에 따라 장착되지 않은 경우 LAN 및 LPV의 케이블 지지대 바닥에서 투영까지의 수평 거리 최대 330kV의 가공선의 가장 바깥쪽 비편향 전선의 수평면은 최소 15m여야 합니다. 가공선 500kV의 경우 가공선의 가장 바깥쪽 비편향 전선에서 LS 및 LPV 상단까지의 명확한 거리 케이블 지지대는 최소 20m, 750kV 가공선의 경우 최소 30m이어야 합니다.

2.5.237. 가공 전력선과 가공 도시 전화선의 교차는 허용되지 않습니다. 가공선 전선과 교차하는 구간에 있는 이러한 선은 지하 케이블로만 수행해야 합니다.

2.5.238. 지하 통신 케이블과 전원 공급 장치(또는 지하 케이블 인서트)를 사용하여 가공선을 건너는 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

1) LS 및 LPV와 최대 500kV 가공선의 교차 각도는 표준화되지 않았으며, 750kV 가공선과 LS 및 LPV의 교차 각도는 가능한 한 90°에 가까워야 하지만 45° 이상이어야 합니다.

2) 지하 케이블 LS 및 LPV에서 최대 35kV 전압의 가공선 지지대 또는 지하 금속 또는 철근 콘크리트 부분의 가장 가까운 접지 전극까지의 거리는 최소한 다음과 같아야 합니다.

  • 인구 밀집 지역 - 3m;
  • 무인도에서 - 표에 주어진 거리. 2.5.26.

지하 LAN 및 LPV 케이블에서 최대 35kV 전압의 가공선의 접지되지 않은 목재 지지대의 지하 부분까지의 거리는 최소한 다음과 같아야 합니다.

  • 인구 밀집 지역 - 2m 비좁은 조건에서는 케이블이 지지대의 양쪽 길이가 1m 이상인 폴리에틸렌 파이프에 놓인 경우 지정된 거리를 3m로 줄일 수 있습니다.
  • 사람이 거주하지 않는 지역: 5m - 등가 접지 저항률은 최대 100Ωm입니다. 10m - 100~500Ω·m의 등가 접지 저항률을 갖습니다. 15m - 500~1000Ohm·m의 등가 접지 저항률을 갖습니다. 25m - 등가 접지 저항률이 1000Ωm 이상입니다.

3) LAN 및 LPV의 지하 케이블에서 110kV 이상의 가공선 지지대와 그 지하 부분의 가장 가까운 접지 전극까지의 거리는 표에 주어진 값 이상이어야 합니다. 2.5.26;

4) 강철 파이프에 지하 케이블 (케이블 인서트)을 놓을 때 또는 채널, 앵글로 덮을 때 또는 땅의 진입으로부터 양쪽이 닫힌 폴리에틸렌 파이프에 놓을 때 가공선 사이의 거리에 최대 10kV의 가공선의 경우 가장 바깥쪽 전선에서 각 측면에 500m를 더하고 가공선 15kV의 경우 750m를 더하면 표에 표시된 값을 줄일 수 있습니다. 2.5.26 최대 5kV의 가공선의 경우 최대 500m, 10kV의 경우 최대 750m 거리.

이 경우 케이블의 금속 커버를 파이프나 기타 금속 보호 요소에 연결해야 합니다. 이 요구 사항은 금속 외피를 포함하여 외부 절연 호스가 있는 광케이블 및 케이블에는 적용되지 않습니다. 케이블 인서트의 금속 커버는 끝부분을 접지해야 합니다. 표에 표시된 케이블과 가공선 지지대 사이의 거리를 줄이는 경우. 2.5.26, 위의 보호 조치 외에도 낙뢰로부터 케이블을 보호하기 위한 규제 문서의 요구 사항에 따라 지지대를 케이블로 라이닝하여 낙뢰에 대한 추가 보호 장치를 설치해야 합니다.

5) 새로운 가공선을 건설할 때 채널, 앵글 또는 강철 파이프를 사용하는 대신 단면적 70mm의 강철 케이블 0,5개를 사용할 수 있으며 대칭으로 0,4m 이내의 거리에 배치됩니다. 케이블 및 깊이 45m 케이블은 가공선 지지대를 향한 경로에 대해 30° 각도로 양쪽에서 연장되어야 하며 2.5.27Ω 이하의 저항으로 접지되어야 합니다. 케이블 콘센트 길이 l과 접지 저항 R 사이의 관계는 표에 제공된 Ki 및 Kd 값과 일치해야 합니다. XNUMX;

6) 가공선이 LS 및 LPV와 교차하는 구간에서 교차 구간을 제한하는 지지대에 가공선 전선을 고정하는 작업은 전선이 인접한 구간에서 파손될 경우 전선이 땅에 떨어지는 것을 방지하는 블라인드 클램프를 사용하여 수행해야 합니다. .

표 2.5.26. 지하 케이블 LS (LPV)에서 가공선 지지대의 가장 가까운 접지 전극 및 지하 부분까지의 최단 거리

등가 접지 저항, 옴 m 전압 VL, kV에서 최소 거리, m
35으로 110-500 750
100으로 10 10 15
100~500개 이상 15 25 25
500~1000개 이상 20 35 40
1000 이상 30 50 50

표 2.5.27. 가공선과 교차하는 LAN 및 LPV 케이블을 보호할 때 접지 도체의 저항 *

접지 저항, 옴 m 100으로 101-500 500 이상
가지 길이, l, m 20 30 50
접지 저항, 옴 30 30 20

* 이 경우 가공선 지지대 윤곽을 잡거나 보호 케이블을 깔아 낙뢰로부터 케이블을 보호하는 것도 필수입니다.

2.5.239. 나선 LS 및 LPV를 사용하여 최대 35kV의 가공선에서 지하 케이블 인서트를 교차할 때 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

1) 가공선의 지하 케이블 인서트와 LS 및 LPV의 교차 각도가 표준화되지 않았습니다.

2) 지하 케이블 인서트에서 LAN 및 LPV의 접지되지 않은 지지대까지의 거리는 최소 2m, LAN(LPV)의 접지 지지대 및 접지 도체까지의 거리는 최소 10m여야 합니다.

3) 고주파 장비의 전력에 따라 가공선의 케이블 지지대 바닥에서 LAN 및 LPV 전선의 투영까지 비 일치 및 일치 주파수 스펙트럼에서 압축되지 않은 압축된 수평 거리 2.5.236에 명시된 요구 사항에 따라 선택되어야 합니다.

4) 가공선의 지하 케이블 인서트는 이 장에 주어진 요구 사항에 따라 제작되어야 합니다. 2.3 및 2.5.124.

2.5.240. LAN 및 LPV 전선을 사용하여 가공선을 건너는 경우 다음 요구 사항을 준수해야 합니다.

1) 가공선과 LAN 및 LPV 전선의 교차 각도는 최대한 90°에 가까워야 합니다. 비좁은 조건의 경우 각도가 표준화되지 않습니다.

2) 교차점 위치는 가공선 지지대에 최대한 가깝게 선택해야 합니다. 이 경우 가장 가까운 가공선 지지대 부분에서 LAN 및 LPV 전선까지의 수평 거리는 최소 7m 여야하며 LAN 및 LPV 지지대에서 가장 가까운 비 이탈되지 않은 머리 위의 수평면에 투영되는 지점까지의 수평 거리는 15m 이상이어야합니다. 라인 와이어는 최소 15m 여야합니다. 지지대 LS 및 PV의 상단에서 벗어나지 않은 가공선 와이어까지의 거리는 최소 다음과 같아야합니다. 330m - 가공선의 경우 최대 20kV, 500m - 가공선의 경우 XNUMXkV;

3) 교차 가공선의 전선 아래 LS 및 LPV 지지대의 위치는 허용되지 않습니다.

4) LS 및 LPV와의 교차 범위를 제한하는 가공선 지지대는 독립형 및 고정형 재료 모두로 만들어진 앵커 유형의 경량 구조여야 합니다. 목재 지지대는 추가 부착물이나 버팀목으로 강화되어야 합니다.

5) 알루미늄 부분의 단면적이 120mm2 이상인 와이어가 가공선에 사용되는 경우 중간 지지대에서 교차점을 만들 수 있습니다.

6) 가공선 전선은 LS 및 LPV 전선 위에 위치해야 하며 다중 전선 단면이 표에 나와 있는 것보다 작지 않아야 합니다. 2.5.5;

7) 교차 스팬의 LS 및 LPV 와이어에는 연결이 없어야 합니다.

8) 가공선의 중간 지지대에 있는 가공선과 LS 및 LPV의 교차점에서 지지대에 와이어를 고정하는 작업은 블라인드 클램프로 절연체 지지 화환을 사용해서만 수행해야 합니다.

9) LS 및 LPV에서 교차 요소의 평균 길이 편차가 값을 초과하지 않는 경우 가공선과의 교차 범위를 제한하는 LS 및 LPV 지지대의 설치 위치 변경이 허용됩니다. ​표에 명시되어 있습니다. 2.5.28;

10) 가공선과의 교차점에서 LS 및 LPV의 경간 길이는 표에 지정된 값을 초과해서는 안됩니다. 2.5.29;

11) 교차로의 범위를 제한하거나 교차로에 인접하고 도로 측면에 위치한 LS 및 LPV 지지대는 차량 충돌로부터 보호되어야 합니다.

12) 가공선과의 교차 범위를 제한하는 LS 및 LPV 지지대의 와이어는 이중 고정이 있어야합니다. 트래버스 프로파일 - 상단 트래버스에만, 후크 프로파일 - 두 개의 상단에 쇠사슬;

13) 일반 가공선 모드에서 그리고 인접한 가공선 구간에서 단선이 발생한 경우 가공선에서 교차된 LAN 및 LPV 배선까지의 수직 거리는 표에 제시된 값보다 작아서는 안 됩니다. 2.5.30.

수직 거리는 전선의 처짐이 가장 큰 일반 모드에서 결정됩니다(전류에 의한 가열을 고려하지 않음). 비상 모드에서는 얼음과 바람이 없는 연평균 기온에서 알루미늄 부분의 단면적이 185mm2 미만인 와이어가 있는 가공선의 거리를 확인합니다. 알루미늄 부분의 단면적이 185mm2 이상인 전선이 있는 가공선의 경우 비상 테스트가 필요하지 않습니다.

35kV 이상의 가공선으로 교차점(예: 경사면)의 범위를 제한하는 지지대에 있는 LAN 및 LPV 전선의 부착 지점 높이에 차이가 있는 경우 수직 거리는 다음에서 결정됩니다. 탁자. 2.5.30은 2.5.56에 따라 결정된 풍압에서 가공선 축에 수직으로 향하고 LS 및 LPV 전선의 이탈되지 않은 위치에서 가공선 전선의 처짐 조건에 대한 추가 검증을 받아야 합니다.

가장 불리한 경우에 대해 전선 사이의 거리를 취해야 합니다.

가공선에서 융빙을 사용할 경우 융빙 모드에서 LS 및 LPV 전선까지의 치수를 확인해야 합니다. 이 치수는 얼음이 녹는 모드에서 전선의 온도에서 확인되며 가공선 전선이 인접한 경간에서 끊어지는 경우보다 작아서는 안 됩니다.

14) 낙뢰 보호 케이블이 없는 목재 가공선 지지대에서 LS 및 LPV와의 교차 범위를 제한하고 교차 선의 와이어 사이의 거리가 표의 b) 단락에 지정된 것보다 작습니다. 2.5.30 가공선에는 보호 장치를 설치해야 합니다. 보호 장치는 2.5.229의 요구 사항에 따라 설치되어야 합니다. 가공선에 IP를 설치할 때 자동 재전환이 제공되어야 합니다.

15) LS 및 LPV에 대한 규제 문서에 명시된 요구 사항에 따라 교차로의 범위를 제한하는 LS 및 LPV의 목재 지지대에 피뢰침을 설치해야 합니다.

표 2.5.28. 가공선과의 교차 범위를 제한하는 LS 및 LPV 지지대의 설치 위치 변경 허용

교차 요소 길이, m 35 40 50 60 70 80 100 125 170
허용 편차, m ± 6 ± 6,5 ± 7 ± 8 ± 8,5 ± 9 ± 10 ± 11 ± 13

표 2.5.29. 가공선과의 교차점에서 LS 및 PV 경간의 최대 허용 길이

마약 및 LPV에 사용되는 전선 브랜드 와이어 직경, mm 유형 라인에 대한 LS 및 LPV, m의 최대 허용 스팬 길이 *
О Н У OU
스틸-알루미늄:
AC 25/4,2 6,9 150 85 65 50
AC 16/2,7 5,6 85 65 40 35
AC 10/1,8 4,5 85 50 40 35
바이메탈(철-구리) BSM-1, BSM-2 4,0 180 125 100 85
3,0 180 100 85 65
2,0 150 85 65 40
1,6 100 65 40 40
1,2 85 35 - -
바이메탈(강철-알루미늄) BSA-KPL 5,1 180 125 90 85
4,3 180 100 85 65
스틸 5,0 150 130 70 45
4,0 150 85 50 40
3,0 125 65 40 -
2,5 100 40 30 -
2,0 100 40 30 -
1,5 100 40 - -

* O - 일반, N - 일반, U - 강화, OU - 특히 강화된 회선 유형 - "가공 통신선과 전력선이 있는 무선 방송 네트워크의 교차점에 대한 규칙"에 따라.

표 2.5.30. 가공선 전선에서 LAN 및 LPV 전선까지의 최단 수직 거리

가공선의 예상 모드 전압 VL, kV에서 최소 거리, m
10에 20-110 150 220 330 500
일반 모드:
a) 낙뢰 보호 장치가 있는 목재 지지대와 금속 및 철근 콘크리트 지지대의 가공선 2 3 4 4 5 5
b) 낙뢰 보호 장치가 없는 나무 기둥의 VL 4 5 6 6 - -
인접한 스팬의 전선 파손 1 1 1,5 2 2,5 3,5

2.5.241. 공통 지지대에 가공선 전선과 LAN 및 LPV 전선을 함께 매달는 것은 허용되지 않습니다. 이 요구 사항은 가공선 구조물에 매달린 특수 광케이블에는 적용되지 않습니다. 이러한 케이블은 이 장의 요구 사항과 가공 전력선의 광섬유 통신 회선 설계, 구성 및 작동에 대한 규칙을 준수해야 합니다.

2.5.242. LAN 및 LPV를 사용하여 가공선에 접근할 때 전선 사이의 거리와 영향으로부터 보호하기 위한 조치는 전선의 위험하고 간섭하는 영향으로부터 유선 통신 장치, 철도 신호 및 원격 기계를 보호하기 위한 규칙에 따라 결정됩니다.

2.5.243. 가공선 및 가공선으로 가공선에 접근하는 경우 가공선의 가장 바깥쪽 변형되지 않은 전선에서 선과 선의 지지점까지의 최단 거리는 가공선의 가장 높은 지지선 높이 이상이어야하며 구간별로 비좁은 경로의 경우, 바람에 의해 가장 큰 편차가 있는 가공선의 가장 바깥쪽 전선으로부터의 거리는 표에 표시된 값 이상이어야 합니다. 2.5.31. 이 경우 가장 가까운 가공선에서 LS 및 LPV 지지대 상단까지의 거리는 최소 15kV까지 가공선의 경우 330m, 20kV 가공선의 경우 500m, 30의 경우 750m 이상이어야 합니다. kV 가공선.

약물 및 LPV에 대한 영향 조건에 따른 VL의 전위 단계는 표준화되지 않았습니다.

LAN 및 LPV 지지대는 추가 지지대로 보강하거나, 떨어질 경우 LAN 및 LPV 전선과 가공선 전선이 접촉될 수 있으므로 이중으로 설치해야 합니다.

표 2.5.31. 비좁은 경로 조건에서 바람에 의해 가장 많이 편향되는 가공선 전선과 LS 및 LPV 지지대 사이의 최단 거리

VL 전압, kV 20으로 35-110 150 220 330 500-750
가장 작은 거리, m 2 4 5 6 8 10

2.5.244. 회전 각도가 있는 지역, 가공선 및 가공 전력선이 있는 핀 절연체를 사용하여 가공선에 접근할 때, 가공선과 가공 전력선 사이의 거리는 가공선의 모서리 지지대에서 떨어지는 와이어가 가장 가까운 와이어에서 끝날 수 없도록 해야 합니다. 표에 주어진 거리보다 작은 거리에 있는 선과 선. 2.5.31. 이 요구 사항을 충족하는 것이 불가능할 경우 회전 내부에서 연장되는 가공선 전선을 이중으로 고정해야 합니다.

2.5.245. 지하 LAN 및 LPV 케이블을 사용하여 가공선에 접근할 때 이들 사이의 최단 거리와 보호 조치는 전력선의 위험하고 간섭하는 영향으로부터 유선 통신 장치, 철도 신호 및 원격 기계를 보호하기 위한 규칙과 광 보호 권장 사항에 따라 결정됩니다. 송전선, 전기 AC 철도 및 변전소의 위험한 영향으로 인해 금속 요소가 포함된 케이블.

접지 전극과 가공선 지지대의 지하 부분에서 LAN 및 LPV의 지하 케이블까지의 최단 거리는 표에 주어진 값 이상이어야 합니다. 2.5.26.

2.5.246. 가공선에서 송신 무선 센터의 안테나 구조까지의 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 2.5.32.

표 2.5.32. 가공선에서 송신 무선 센터의 안테나 구조까지의 최단 거리

안테나 구조 거리, m, 전압 VL, kV에서
110으로 150-750
중파 및 장파 송신 안테나 고주파 접지 장치 외부, 그러나 100 이상
단파 송신 안테나:
최대 방사선 방향으로 200 300
다른 방향으로 50 50
단파 전송 약한 지향성 및 무지향성 안테나 150 200

2.5.247. 안테나 지향성 구역 밖의 무선 중계선 및 무선 중계국까지 가공선에 접근하기 위한 최단 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 2.5.33. 가공선을 설계할 때 무선 중계선으로 가공선을 교차할 가능성이 설정됩니다.

2.5.248. 가공선에서 수신 무선 센터, 전용 수신 무선국 및 지역 무선 노드 경계까지의 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 2.5.33.

설계된 가공선의 경로가 특히 중요한 수신 무선 장치가 있는 지역을 통과하는 경우 허용 근접성은 가공선 설계 과정에서 개별적으로 설정됩니다.

표에 명시된 거리를 준수하는 경우. 2.5.33은 어렵습니다. 어떤 경우에는 감소가 허용됩니다(간섭의 적절한 감소를 보장하는 가공선에 대한 조치 구현에 따라 다름). 각 경우에 대해 가공선을 설계하는 과정에서 전파 간섭 표준을 준수하기 위한 대책 프로젝트를 작성해야 합니다.

가공선에서 텔레비전 센터 및 라디오 하우스까지의 거리는 최소 400m - 최대 20kV의 가공선, 700m - 가공선 35-150kV, 1000m - 가공선 220-750kV 이상이어야 합니다.

표 2.5.33. 가공선에서 수신 무선 센터, 무선 중계 HF 및 VHF 방송국, 전용 무선 수신 지점 및 지역 무선 센터 경계까지의 최단 거리

라디오 장치 거리, m, 전압 VL, kV에서
35으로 110-220 330-750
안테나 방사 패턴의 간선, 지역, 지역, 통신 무선 센터 및 무선 중계국 500 1000 2000
레이더 스테이션, 단거리 항법 무선 시스템 1000 1000 1000
자동 초단파 전파 방향 탐지기 800 800 800
단파 전파 방향 탐지기 700 700 700
유선 방송국 200 300 400
안테나 및 무선 중계선의 방향성 영역 밖에 있는 무선 중계국 100 200 250

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애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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단락 보호 기능이 있는 절연 P6CU DC-DC 모듈 22.12.2015

독일 회사인 PEAK는 출력 P7CU-ххххEK에서 단락에 대한 장기 보호 기능을 갖춘 SIP6 패키지의 일련의 불안정한 DC-DC 컨버터를 개발했습니다. 컨버터는 1W의 출력 전력, 1000V의 입력-출력 절연 강도를 가지며 단극(EK 접미사) 및 양극 출력(ZK 접미사)이 있는 버전으로 제공됩니다.

새로운 DC-DC는 공칭 값의 +-10% 입력 전압 범위, 낮은 노이즈, 우수한 효율성 및 저렴한 비용을 제공합니다. 변환기는 5/12/24V 범위의 입력 전압과 5/12/15V 범위의 출력을 다양하게 조합하여 생산됩니다. 작동 온도 범위는 -40...+85°C입니다.

P6CU -EK -ZK의 주요 기술 매개변수:

전력: 1W;
인클로저 유형: SIP7;
입력 전압 범위: 공칭(비조절)의 ±10%;
장기 단락 보호;
절연 강도 입출력: 1000V;
단극(EK) 또는 양극(ZK) 출력;
노이즈 및 리플: <75mV.

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