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섹션 7. 특수 설비의 전기 장비

토탄 전기 설비. 보호

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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7.7.7. 다른 소비자들 사이에서 1kV 이상의 이동식 토탄 전기 설비에 전원이 공급되는 변전소에서는 각 출력 라인에 선택적 보호 장치를 설치해야 단상 접지 오류가 발생하면 라인을 차단합니다. 보호의 두 번째 단계는 선로의 선택적 보호가 실패할 경우 작동하도록 구현되어야 합니다.

두 번째 단계로 섹션 또는 버스 바 시스템, 변압기, 변전소를 전체적으로 끄기 위해 0,5-0,7 초의 시간 지연으로 작동하는 제로 시퀀스 과전압 보호를 사용해야합니다.

7.7.8. 절연 중성선이 있는 변압기로 전원을 공급받는 최대 1kV의 토탄 전기 설비는 단상 접지 오류 발생 시 설치를 즉시 종료하는 접지 오류 보호 기능이 있어야 합니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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효율적인 배터리 13.02.2013

SLAC 국립 가속기 연구소와 스탠포드 대학의 과학자들은 에너지 저장 효율성에 대한 세계 기록을 세웠습니다. 이것은 달걀 노른자를 닮은 특수 전극 디자인을 사용하여 달성되었습니다.

새로운 황 기반 음극은 현재 최고의 상용 리튬 이온 배터리보다 5배 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 또한 최신 리튬 이온 배터리는 일반적으로 80회 충전/방전 주기 후에도 원래 용량의 약 500%를 유지합니다. 결국 이 신기술은 1000번의 충방전 사이클 후에도 높은 배터리 효율을 유지합니다. 덕분에 용량이 크고 가벼우며 내구성이 뛰어난 차세대 배터리를 만드는 것이 가능해졌습니다. 그들은 휴대용 전자 제품 및 전기 자동차에 사용할 수 있습니다.

과학자들은 이론적으로 황이 현재 전극보다 더 많은 리튬 이온을 저장할 수 있고 따라서 훨씬 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 배터리에 황을 사용하는 데에는 두 가지 문제가 있습니다. 따라서 리튬 이온이 방전 시 전극에 흡수되면 황 원자와 결합하여 배터리 용량을 제한하는 중간 화합물을 생성합니다. 동시에 이온의 유입으로 인해 음극의 부피가 약 80% 증가합니다. 이렇게 하면 전극 표면의 보호 코팅이 깨져 배터리 수명이 단축됩니다.

새로운 기술은 직경 800나노미터의 나노입자 캐소드 생성을 포함합니다. 그들은 달걀 껍질의 달걀 노른자처럼 다공성 이산화티타늄의 단단한 껍질로 둘러싸인 작은 황 입자입니다. "노른자"와 "껍질" 사이에는 유황이 방해받지 않고 팽창할 수 있는 빈 공간이 있습니다. 방전하는 동안 리튬 이온은 껍질을 통과하고 황과 결합하여 단단한 껍질을 깨지 않고 "노른자"와 "껍질" 사이의 공간을 확장하고 채웁니다. 이 경우 껍질은 중간 화합물의 형성으로부터 황을 보호합니다.

실험 동안 새 배터리는 70번의 충전/방전 주기 후에도 1000%의 용량을 유지했으며, 이는 최적화 없이도 가장 진보된 상용 배터리와 일치하고 심지어 초과합니다. 현재 과학자들은 "쉘" 내부에 다른 재료, 특히 실리콘을 추가하는 실험을 계획하고 있습니다.

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