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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletricista

Apêndice 3. Normas para testar equipamentos elétricos e aparelhos para instalações elétricas de consumidores

Caldeiras de eletrodos

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Regras para o funcionamento técnico de instalações elétricas de consumo (PTE)

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K, T ou M - são produzidos dentro dos prazos estabelecidos pelo sistema PPR.

Nome do teste Tipo de teste Normas de teste instruções
25.1. Medição da resistência da coluna de água do elemento isolante K, T ou M A resistência da coluna de água (Ohm) em cada um dos insertos deve ser de no mínimo 0,06Uф×n; onde vocêф - tensão de fase da caldeira de eletrodo, V; n é o número de inserções isolantes de todas as caldeiras da sala das caldeiras Medido para caldeiras de eletrodos com tensões acima de 1000 V
Não inferior a 200n Medido para caldeiras de eletrodos até 1000 V
25.2. Medindo a resistividade da água de alimentação (rede) K, M A 20 °C deve estar dentro dos limites especificados pelo fabricante Medido para caldeiras a eletrodo antes da partida e ao mudar a fonte de abastecimento de água, e quando abastecida em reservatórios abertos - pelo menos 4 vezes por ano
25.3. Teste de pico de frequência de energia: К Duração do teste - 1 min. -
1) isolar o corpo da caldeira juntamente com insertos isolantes isentos de água   Veja tabela. 5 (Anexo 3.1) -
2) inserções isolantes   Produzido por duas vezes a tensão de fase nominal -
25.4. Medição da resistência de isolamento da caldeira sem água К Não inferior a 0,5 MOhm, a menos que requisitos mais elevados sejam especificados pelo fabricante Medido na posição dos eletrodos na potência máxima e mínima em relação ao corpo com megôhmetro para tensão de 2500 V
25.5. Verificação do funcionamento do equipamento de segurança da caldeira K, T, M Fabricado de acordo com as instruções locais e do fabricante  

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Um dos tipos de defeitos de ponta de diamante permite usá-lo como um bit quântico para organizar cálculos ou armazenar dados.

Isso pode ser dificultado pela imperfeição da tecnologia de cultivo de discos de diamante ultrapuros, que se tornou um desafio para os cientistas. Os japoneses aceitaram o desafio e conseguiram encontrar uma solução interessante para o problema.

Se em qualquer local da rede cristalina do diamante um dos átomos de carbono for substituído (ligado) por um átomo de nitrogênio, essa violação da estrutura cristalina do diamante será chamada de vacância substituída por nitrogênio no diamante ou um centro NV. Tal defeito pontual tem propriedades quânticas que podem ser facilmente controladas por luz, campos magnéticos ou outras influências, mesmo à temperatura ambiente. Em particular, o centro NV pode ser usado para registrar e armazenar dados.

Uma característica das estruturas de diamante com centros NV é que não deve haver muito nitrogênio. Portanto, para o uso prático de portadores de dados de diamante, é necessário produzir discos muito grandes com impurezas de nitrogênio admissíveis (por assim dizer, “manchar” nitrogênio em uma grande área), ou cultivar os diamantes mais puros com uma quantidade estritamente controlada de impurezas, o que é tecnicamente muito mais difícil.

Até agora, os diamantes ultrapuros mal ultrapassaram 4 mm2 de área, o que é extremamente pequeno. No entanto, pesquisadores japoneses da Saga University e da Adamant Namiki Precision Jewellery, do Japão, conseguiram desenvolver uma tecnologia para cultivar wafers de diamante ultrapuros com um diâmetro de 2 cm. Teoricamente, cada um desses discos pode armazenar até 5 EB de dados, o que equivale a gravar um bilhão de discos Blu-Ray de 25 GB em uma mídia de diamante.

O segredo do sucesso está na estrutura especial do substrato no qual o disco diamantado foi cultivado. Esta é geralmente uma superfície plana e plana. Durante o processo de crescimento e em seus estágios iniciais, o diamante ultrapuro em tal superfície geralmente quebrava sob seu próprio peso. Para evitar rachaduras, os cientistas propuseram uma superfície de substrato escalonada que distribuiria o peso do diamante em crescimento de maneira mais uniforme. O novo substrato possibilitou o cultivo de um diamante muito, muito puro, com um diâmetro de 5 cm e uma pureza de 3^10-9. Mas os cientistas não descansaram nisso e agora planejam cultivar um diamante com o dobro do diâmetro.

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