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EATON RMQ-Titan 패널 제어 및 표시

22.01.2015

EATON은 버튼, 램프, 스위치, 전기 패널 도어에 장착하기 위한 RMQ-Titan M22 시리즈의 전위차계와 같은 전기 설비의 상태를 시각적으로 제어하기 위한 다양한 조명 장비와 공정 제어를 위한 장비를 생산합니다.

공정 제어 및 시각화는 공정 제어의 중요한 부분입니다. SCADA와 같은 강력한 제어 및 시각화 시스템은 복잡한 스위치기어 설치를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 단순 또는 로컬 설치를 제어하기 위해 버튼, 램프, 스위치, 전위차계와 같은 전기 패널 도어에 장착된 조명 장비 및 제어 장치를 사용합니다.

RMQ-Titan 시리즈는 모듈화 원칙을 광범위하게 사용하여 여러 표준 요소에서 많은 구성 옵션을 생성할 수 있으므로 설계자가 조명 장비를 더 쉽게 선택하고 물류 및 창고 비용을 절감할 수 있습니다. 이 장비는 높은 품질의 솜씨와 높은 신뢰성을 갖추고 있으며 최대 보호 등급(IP67 및 IP69K) 덕분에 어떤 조건에서도 작동할 수 있습니다. 램프 대신 LED를 사용하여 최대 100000시간 연속 작동으로 장치의 내진동성과 내구성을 높일 수 있었습니다.

특수 LabelEditor 프로그램을 사용하여 RMQ-Titan 시리즈의 램프, 버튼 및 기타 장비에 이미지를 쉽게 적용할 수 있습니다. 이미지는 레이저로 적용되며 기존 마커의 경우와 같이 지워지지 않습니다. 다양한 형태의 비상 버튼이 추가 접점과 함께 제공되며 멀리서도 비상 버튼의 상태를 시각적으로 확인할 수 있는 고유한 LED 링이 있습니다.

EATON은 완전한 제품과 하나의 주문 번호인 키트(M22-BVP)도 제공합니다. 이러한 키트의 예로는 빨간색 24V DC 램프, 패스너 및 접점 그룹(M22-L-R+M22-A+M22-LED230-R)이 있습니다. 버튼, 램프, 스위치 및 더 복잡한 장치를 포함하여 20가지 키트 옵션을 주문할 수 있습니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

은하 중심 블랙홀 자기장 측정 19.12.2015

천문학자들은 처음으로 우리 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀의 사건 지평선 부근에서 무슨 일이 일어나고 있는지 연구할 수 있었고, 강하고 매우 가변적인 자기장이 은하수 부근과 은하 주변에 존재한다는 것을 발견할 수 있었습니다. 그것을 둘러싸고 있는 물질의 원반.

처음으로 천체 물리학자들은 우리 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀의 사건 지평선에 "손을 뻗고" 그것이 물질을 포획하고 그 중 일부를 내뿜는 데 도움이 되는 자기장을 가지고 있음을 증명할 수 있었습니다. Science 저널에 실린 기사에 따르면, 빛과 고에너지 입자의 형태. .

매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 Shep Doeleman은 "이러한 자기장의 존재는 이론에 의해 예측되었지만 그 전에는 아무도 자기장을 볼 수 없었습니다. 이러한 관찰을 통해 수십 년간의 이론화 및 계산을 견고한 실험 기반에 적용할 수 있었습니다"라고 말했습니다. (미국).

Doleman과 그의 동료들은 캘리포니아, 애리조나, 하와이 제도, 심지어 지구의 남극에 있는 세계에서 가장 민감한 전파 관측소의 성능을 결합한 독특한 Event Horizons 망원경 간섭계 덕분에 이 발견을 할 수 있었습니다.
이 프로젝트의 주요 목표는 이름에서 알 수 있듯이 은하수 중심에 위치한 블랙홀 Sgr A *의 사건 지평선에 "가까이 가서" 그 특성을 종합적으로 연구하는 것이었습니다. 망원경의 힘을 결합하여 과학자들은 허블의 감도를 천 배 이상 초과하는 해상도를 달성할 수 있었습니다.

이 프로젝트의 첫 번째 성공과 첫 번째 관찰은 올해 10월 과학자들에 의해 보고되었습니다. 그들에 따르면 EHT는 "우리" 블랙홀의 사건 지평선에 가까워지고 이전 관측의 정확도보다 XNUMX배 더 높은 기록 해상도를 달성했습니다.

Sgr A *의 "심장"에서 방출되는 복사의 편광을 연구한 후, 이 기사의 저자는 A*에서 방출되는 일부 전파가 "뒤틀린" 것을 알아차렸으며, 이는 이벤트 지평선 근처에 강한 자기장이 있음을 나타냅니다. 블랙홀과 그 강착 디스크.

그들의 구조는 매우 이례적이었습니다. 디스크의 특정 영역에서 자기장의 강도는 15분마다 바뀌었고 그 구성은 Sgr A * 부근의 다른 부분에서 매우 달랐습니다. 예를 들어, 디스크 맨 끝에 있는 자기장은 천체 물리학자들이 얽힌 스파게티의 모습과 비교할 정도로 충분히 무질서했습니다.

대조적으로, 제트의 "다리" 근처 영역 - 블랙홀에 의해 "뱉어내는" 고에너지 입자와 전자기파의 흐름 -은 반대로 매우 질서 정연했습니다. Doleman에 따르면, 강착 원반의 이러한 부분과 사건 지평선 부근의 자기 구조의 차이점에 대한 추가 연구를 통해 제트가 어떻게 생성되고 Sgr A*를 포함한 일부 블랙홀이 약한 "침".

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