Standarde și linii directoare pentru compatibilitatea electromagnetică

Standarde și linii directoare pentru compatibilitatea electromagnetică

Acasă | Despre noi | feedback-ul

Resursele de energie primară, utilizarea tehnologiei în producția de energie electrică și termică

Resursele de energie atât de necesare pentru omenire pentru nevoile lor împărțite convențional în primar și secundar. Fiecare dintre ele joacă un rol și ocupă un loc special în consumul de energie al diferitelor niveluri. Trebuie spus că creșterea consumului de energie cu standardele istorice a început destul de recent, și anume la începutul secolului XX,. Până în acest moment sursa principală de energie a fost de vegetație, în mod specific, planta copaci. Odată cu dezvoltarea tehnologiei de producție și a făcut posibilă utilizarea pe scară largă a cărbunelui, iar omenirea a trecut treptat și alimentarea cu energie. În locul combustibililor solizi au hidrocarburi - epoca de petrol și gaze, precum și cu dezvoltarea fizicii nucleare și descoperirea elementelor chimice radioactive au vârsta de tehnologie atomică și electronică. Astăzi secolului XXI - un secol de dezvoltare a energiei alternative, ceea ce va permite umanității să se mute la surse de energie mai ieftine și mai ecologice.

Rezervele mondiale de resurse primare constituie circa 60% din combustibil solid (cărbune) și 27% din hidrocarburi lichide (petrol și gaze) în ceea ce privește tona de combustibil, dar dacă luăm în considerare resursele energetice împreună producția mondială, modelul opus emerge. Deoarece extracția de cărbune (greutatea specifică) reprezintă aproximativ 30% din producția mondială a resurselor de combustibil, petrol și gaze naturale circa 67%. Când toate, deși ponderea statelor care sunt furnizate de OPEC definite circa 77% ulei și 41% din inventarul de combustibil „albastru“ din lume.

Atât resurse energetice primare și secundare ar trebui să fie utilizate nu numai rațional, economic și ecologic posibil, dar, de asemenea, eficiența energetică. Astăzi, progresul tehnologic vă permite să creați o astfel de configurare, care nu numai că ar fi acumulat pierderi de energie, dar, de asemenea, pot redirecționa aceste tipuri de energie în zonele potrivite de producție. Tradițional ca resurse primare pot fi acum înlocuite cu o alternativă care vă permite să facă solară și geoenergetika.
Astfel, omenirea a ajuns la decizia problemei cuprinzătoare - găsirea de noi surse de energie și utilizarea de utilizare non-rațională a resurselor energetice. problemă acută de siguranță ecologică a planetei poate fi, de asemenea rezolvată în viitorul apropiat, deoarece dezvoltarea energiei alternative este de furtunos, ceea ce înseamnă că pământul va fi în continuare posibilitatea de a crea și de a conserva resursele naturale ale entropiei și biodiversitatea.

Determinarea dimensiunii minimă a eșantionului

Determinarea numărului minim de măsurători

Pentru a efectua experimente cu o anumită precizie și fiabilitate trebuie să știți numărul de dimensiuni în care experimentatorul are încredere un rezultat pozitiv. În acest sens, o prioritate în conformitate cu metodele de estimare statice este stabilirea unui minim, dar număr suficient de măsurători pentru condițiile date.

Sarcina este redusă la setarea o mărime a eșantionului minim (numărul de măsurători). pentru valorile date și limita de eroare de eșantionare anumită probabilitate de încredere.

Limitarea eroare de eșantionare este

Din această expresie este posibil să se găsească mărimea minimă a eșantionului, care, pentru un anumit nivel de încredere este calculat garantând coeficientul t, oferă precizia cerută de rezultatele eșantionului.

Studiile au folosit adesea această formă de scriere

- coeficientul de variație în%;

- eroare instrument de măsurare, în%.

În funcție de condițiile inițiale cu formula (5.3) pot fi rezolvate probleme diverse, cum ar fi:

1. Determinarea mărimii eșantionului necesare pentru a obține precizia dorită a rezultatelor cu o probabilitate predeterminată (discutat mai sus);

2. Determinarea marjă de eroare limită garantată cu o probabilitate dată, și compararea cu valoarea de eroare admisibil;

probabilitate 3.Opredelenie că eroarea de eșantionare nu depășește marja de eroare.

Standarde și linii directoare pentru compatibilitatea electromagnetică

Standarde și linii directoare pentru compatibilitatea electromagnetică.

Recent, problema de compatibilitate electromagnetică este acută în special din cauza complexității tot mai mare a echipamentului. EMC - mijloace tehnice capacitatea de a opera eficient la calitatea dorită într-un mediu electromagnetic specific fără a crea interferențe electromagnetice intolerabile pentru alte mijloace tehnice. Este evident că orice echipament electronic modern trebuie să respecte aceste cerințe, este important nu numai pentru funcționarea sa de înaltă calitate, dar, de asemenea, pentru siguranța oamenilor. Echipamente electrice și electronice este cel mai bine să cumpere de la producători care pretind decontare și validate caracteristicile electromagnetice adecvate pentru operarea prevăzută a echipamentului. În caz contrar, în cazul în care echipamentul nu este suficient de înaltă performanță EMC, este necesar, cât mai curând posibil, pentru a stabili metodele necesare de ecranare și filtrare a zgomotului. Producator de echipamente electrice, de regulă, prevede norme și orientări pentru compatibilitatea electromagnetică a echipamentului, care conține orientări și recomandări pentru protejarea echipamentelor de la expunerea la CEM, ia în considerare metode de protecție a echipamentului în timpul instalării, de stabilire de legături de cablu, folosind filtre, împământare și echipamente de putere, descrie condițiile în care este asigurată activitatea de calitate electrică. echipament adecvat pentru condiții de exploatare specifice este confirmată și în datele pașaportului indicând tipul de protecție și limitele schimbă alimentare auxiliare electrice (tensiune, frecvență, prezența armonicelor superioare), recent la această listă se adaugă grad de protecție împotriva efectelor câmpurilor electromagnetice externe, care caracterizează adecvarea echipamente în anumite condiții, interferențe electromagnetice. Metodele și recomandările descrise pentru EMC sunt bazate pe diferite standarde EMC bazate pe experiența echipamentului. Unii producători de hardware nu au instrucțiuni, indicând faptul că producătorul nu caută de fapt, pentru a asigura o performanță suficient de mare EMC a echipamentului lor, consumabile și câteva instrucțiuni pentru punerea în aplicare a ceea ce necesită un cost mare și o lungă perioadă de timp. Întotdeauna respectați cu strictețe instrucțiunile pentru produsele EMC.

Prin EMC linii directoare includ metode de cablare, în conformitate cu care cablurile sunt împărțite în 4 tipuri (Clasa 1 - cabluri legate de circuite cu consum redus de energie și sunt foarte sensibile la semnalele de interferență; Clasa 2 - cabluri legate de circuite cu nivel scăzut de sensibilitate la interferențe; clasa 3 - cabluri aferente lanțurilor, creând un nivel de zgomot redus; clasa 4 - cabluri aferente lanțurilor, creând un înalt nivel de interferență), fiecare dintre acestea trebuie să fie prevăzute în conducte sau mănunchiuri separate la anumite distanțe pentru fiecare unele de altele, pentru a evita influența zgomotului generat de acestea pe fiecare alte [2]. Dacă este necesar, cablurile trebuie să fie protejate.

De asemenea, pentru a se asigura probleme EMC includ întrebări de plasare echipamente de legare la pământ, filtrare, echipamente de separare și surse de alimentare etc.

articole similare