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

Seção 7. Equipamentos elétricos de instalações especiais

Instalações elétricas de turfa. Subestações

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Regras para a instalação de instalações elétricas (PUE)

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7.7.9. As subestações transformadoras estacionárias (incluindo estações polares) usadas em locais de extração de turfa devem consistir em unidades completas que permitam instalação e desmontagem múltiplas. Essas subestações devem ser projetadas para instalação externa. Equipamentos até 1 kV devem ser instalados em gabinetes metálicos.

7.7.10. O território de uma subestação transformadora estacionária (incluindo uma estação de poste) deve ser cercado por uma cerca de 1,8 a 2,0 m de altura, que pode ser feita de arame farpado.

Os portões de vedação devem estar equipados com uma fechadura. Eles devem ter um sinal de aviso sobre eles.

7.7.11. Subestações transformadoras móveis e subestações instaladas em máquinas móveis devem ser executadas de acordo com especificações especiais.

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O cientista líder do LIPC, George Fisher, compartilhou os detalhes mais básicos deste projeto secreto: "Podemos criar um pulso de laser muito curto com tremenda energia. Em 2-3 trilionésimos de segundo, você pode encaixar energia que excede as necessidades de uma cidade inteira".

Este pulso elétrico de nanossegundos (nsEP) pode ser uma arma muito poderosa. O Pentágono quer usá-lo para enviar até 50 bilhões de watts de energia óptica/elétrica ao alvo. Isso é muito mais do que qualquer laser de combate existente com uma potência de cerca de 100-1000 kW. O nsEP mais poderoso será capaz de matar instantaneamente qualquer criatura viva. Seu efeito em veículos blindados e fortificações ainda não foi estudado - tudo depende da potência e duração do pulso.

Atualmente, os cientistas militares enfrentaram uma série de sérias barreiras tecnológicas para a criação do LIPC. O canal de plasma, que deve ser aprendido para se manter estável pelo menos por um curto período de tempo e direcioná-lo ao mesmo tempo para o alvo, se autodestrói. Além disso, existe o perigo de que, durante a formação do canal e focando o feixe no ar, a energia destrua o sistema óptico do laser e atinja os próprios atiradores.

É necessário reduzir a carga nos sistemas ópticos e mantê-la em um nível baixo até que um canal de plasma seja formado e a energia flua para o alvo. Existem também outros problemas, em particular a sincronização do laser com alta tensão, a criação de fontes de energia espaçosas e um dispositivo de campo confiável, ou seja, a própria arma. É possível que vários desses problemas sejam resolvidos usando o mais poderoso laser pulsado NIF, que recentemente estabeleceu um recorde de potência de pulso de laser.

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