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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aterramento e aterramento

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Anteriormente, em todo o mundo - da América à Austrália - era utilizado um sistema de proteção baseado na conexão de partes condutoras (caixas) não condutoras de corrente do equipamento com o terra e o neutro aterrado da fonte.

Tradicionalmente, esse sistema era chamado:

  • "anulação" na Rússia;
  • "Nullung" na Alemanha e na Áustria;
  • PME (aterramento múltiplo de proteção) na Inglaterra;
  • MEN (neutro aterrado múltiplo) na Austrália, etc.

Ela ação protetora baseado no princípio de obter, através de aterramentos repetidos e conexão de partes não condutoras de corrente ao neutro, uma fonte de potencial “zero” na carcaça, ou seja, igual ao potencial de terra. O aterramento, apesar de uma série de deficiências, serviu por muitos anos e continua a servir como o principal dispositivo de proteção elétrica em milhões de instalações elétricas em todo o mundo e, é claro, salvou muitas e muitas vidas humanas.

Os sistemas TN-S e TN-CS são amplamente utilizados em países europeus - Alemanha, Áustria, França, etc. No sistema TN-S, todas as partes condutoras abertas da instalação elétrica do edifício são conectadas diretamente por um condutor de proteção neutro separado PE ao dispositivo de aterramento da fonte de energia.

Na instalação de instalações elétricas, as normas exigem a utilização de fio com isolamento listrado amarelo-esverdeado para o condutor de proteção (PE).

No sistema TN-CS, no dispositivo de distribuição de entrada de uma instalação elétrica, o condutor neutro de proteção e de trabalho neutro PEN é dividido em condutores PE de proteção neutro e condutores N de trabalho neutro.

O condutor de proteção neutro PE está conectado a todas as partes condutoras expostas e pode ser aterrado várias vezes, enquanto o condutor neutro de trabalho N não deve ser conectado ao terra.

Nas instalações elétricas com sistemas de aterramento TN-S e TN-CS, a segurança elétrica do consumidor é garantida não pelos próprios sistemas, mas por dispositivos de corrente residual (RCDs), operando de forma mais eficiente em combinação com esses sistemas de aterramento e sistemas de equalização potencial.

Atenção! Na verdade, os próprios sistemas de aterramento - sem RCD - não oferecem a segurança necessária.

Por exemplo, em caso de quebra do isolamento do corpo de um aparelho elétrico e na ausência de RCD, este consumidor é desconectado da rede apenas por dispositivos de proteção contra sobrecorrente - disjuntores ou fusíveis.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Pesquisadores israelenses realizaram experimentos com ratos. Os animais foram equipados com um dispositivo portátil que permite ativar neurônios de oxitocina no cérebro. Para ativar, os neurônios foram modificados para sintetizar uma proteína fotossensível. Como resultado, tendo recebido um pulso de luz, os neurônios foram ativados.

Uma característica importante do experimento foi que as condições de vida dos camundongos eram próximas do natural - os pesquisadores criaram um ambiente "seminatural" para eles, fazendo uma imitação da paisagem natural. Os ratos se moviam livremente e uma câmera de vídeo monitorava suas vidas XNUMX horas por dia.

No início do experimento, picos de oxitocina estimularam os camundongos a se interessarem ativamente um pelo outro. No entanto, o interesse logo começou a dar lugar à irritação e agressão. Em condições semi-naturais, os camundongos começaram a competir uns com os outros por território e comida, e a oxitocina começou a exacerbar seu comportamento. Para comparação, alguns camundongos foram mantidos em ambiente normal de laboratório e, nessas condições de laboratório, onde ninguém precisa competir com ninguém, a ocitocina não provocou agressividade.

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