Пн 2 время токовые характеристики: 404 Страница не найдена | OEZ
alexxlab | 22.01.2019 | 0 | Разное
Наименование | Номинальное напряжение, В | Ток плавкой вставки, А | Артикул |
Вставка плавкая ПН2-100-10А-УЗ | 380 | 10 | 120102 |
Вставка плавкая ПН2-100-16А-УЗ | 380 | 16 | 120103 |
Вставка плавкая ПН2-100-20А-УЗ | 380 | 20 | 120104 |
Вставка плавкая ПН2-100-25А-УЗ | 380 | 25 | 120105 |
Вставка плавкая ПН2-100-31.5А-УЗ | 380 | 31,5 | 110865 |
Вставка плавкая ПН2-100-40А-УЗ | 380 | 40 | 110867 |
Вставка плавкая ПН2-100-50А-УЗ | 380 | 50 | 110869 |
Вставка плавкая ПН2-100-63А-УЗ | 380 | 63 | 110871 |
Вставка плавкая ПН2-100-80А-УЗ | 380 | 80 | 110873 |
Вставка плавкая ПН2-100-100А-УЗ | 380 | 100 | 110863 |
Вставка плавкая ПН2-250-40А-УЗ | 380 | 40 | 120114 |
Вставка плавкая ПН2-250-50А-УЗ | 380 | 50 | 120115 |
Вставка плавкая ПН2-250-63А-УЗ | 380 | 63 | 120116 |
Вставка плавкая ПН2-250-80А-УЗ | 380 | 80 | 110886 |
Вставка плавкая ПН2-250-100А-УЗ | 380 | 100 | 110876 |
Вставка плавкая ПН2-250-125А-УЗ | 380 | 125 | 110878 |
Вставка плавкая ПН2-250-160А-УЗ | 380 | 160 | 110880 |
Вставка плавкая ПН2-250-200А-УЗ | 380 | 200 | 110882 |
Вставка плавкая ПН2-250-250А-УЗ | 380 | 250 | 110883 |
Вставка плавкая ПН2-400-100А-УЗ | 380 | 100 | 120121 |
Вставка плавкая ПН2-400-160А-УЗ | 380 | 160 | 120122 |
Вставка плавкая ПН2-400-200А-УЗ | 380 | 200 | 110888 |
Вставка плавкая ПН2-400-250А-УЗ | 380 | 250 | 110889 |
Вставка плавкая ПН2-400-315А-УЗ | 380 | 315 | 110890 |
Вставка плавкая ПН2-400-355А-УЗ | 380 | 355 | 110891 |
Вставка плавкая ПН2-400-400А-УЗ | 380 | 400 | 110892 |
Вставка плавкая ПН2-600-200А-УЗ | 380 | 200 | 120123 |
Вставка плавкая ПН2-600-250А-УЗ | 380 | 250 | 120124 |
Вставка плавкая ПН2-600-315А-УЗ | 380 | 315 | 110893 |
Вставка плавкая ПН2-600-400А-УЗ | 380 | 400 | 110894 |
Вставка плавкая ПН2-600-500А-УЗ | 380 | 500 | 110895 |
Вставка плавкая ПН2-600-630А-УЗ | 380 | 630 | 110896 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-31.![]() |
380 | 31,5 | 120108 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-40А-УЗ | 380 | 40 | 120109 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-50А-УЗ | 380 | 50 | 120111 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-УЗ | 380 | 63 | 120112 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-80А-УЗ | 380 | 80 | 120113 |
Вставка плавкая ПН2-100-С-100А-УЗ | 380 | 100 | 110874 |
Вставка плавкая ПН2-250-С-100А-УЗ | 380 | 100 | 120117 |
Вставка плавкая ПН2-250-С-160А-УЗ | 380 | 160 | 120118 |
Вставка плавкая ПН2-250-С-200А-УЗ | 380 | 200 | 120119 |
Вставка плавкая ПН2-250-С-250А-УЗ | 380 | 250 | 110887 |
Выбор максимальной токовой защиты линий
Решение
Так как температура воздуха в помещении равна +25° С, то поправочный коэффициент Кп=1 и при выборе сечений проводов и кабелей по условию нагревания следует руководствоваться (4-17) и (4-18).
Линия к электродвигателю 1.
Выбираем комбинированный расцепитель автоматического выключателя А3124 по условию длительного тока линии, равного в данном случае номинальному току электродвигателя 1 ((см. табл. 4-51).
При выборе расцепителя, встроенного в закрытый шкаф автоматического выключателя, необходимо учесть поправочный коэффициент порядка 0,85. Учитывая сказанное, выбираем расцепитель автоматического выключателя по условию длительного тока линии из соотношения
По паспортным данным выбираем комбинированный расцепитель с номинальным током 100 а и током мгновенного срабатывания 800 а.
Проверяем невозможность ложного срабатывания автоматического выключателя при пуске двигателя 1 по (4-13):
Для линии к электродвигателю в невзрывоопасном помещении сечение выбирается по номинальному току двигателя из (4-17) с последующей проверкой по (4-18), исходя из условия защиты сети только от к. з.
Расчетное значение допустимого тока линии получается равным:
По таблице подбираем трехжильный провод с алюминиевыми жилами марки АПРТО сечением 35 мм2, для которого допустимая нагрузка равна 75 а.
Проверяем соответствие выбранного сечения провода аппарату токовой защиты. Так как автоматические выключатели серии А3100 не имеют регулирования тока уставки, кратность допустимого тока линии должна определяться по отношению к номинальному току расцепителя, равному в нашем случае Iз=100 а. По табл. 4-50 находим значение Кз для сетей, не требующих защиты от перегрузки для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависимой от тока характеристикой
Подставив числовые значения в соотношение (4-18)
видим, что требуемое условие не выполняется.
Останавливаемся на сечении провода 50 мм2, для которого условие (4-18) выполняется:
105 а>100 а.
Для остальных линий результаты расчета сведены в табл. 4-52 и ниже даются пояснения, связанные с особенностями каждой из них.
Линии к электродвигателю 3.
Линия к электродвигателю 3 имеет следующие особенности. Двигатель 3 установлен во взрывоопасном помещении класса ВIа, в связи с чем:
1)за расчетный ток при выборе сечения линии принимается номинальный ток двигателя, увеличенный в 1,25 раза;
2)во взрывоопасном помещении класса ВIа не разрешается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, следовательно линия от магнитного пускателя до электродвигателя должна быть выполнена проводом с медными жилами (марки ПРТО).
Линия к электродвигателю 4.
Сечение провода ПРТО от магнитного пускателя до двигателя 4 принято равным 2,5 мм2, так как меньшее сечение для силовых сетей во взрывоопасных помещениях не допускается.
Линия к электродвигателям 5 и 6.
Расчетный ток линии определяется суммой токов двигателей 5 и 6.
Магистральная линия.
Длительная расчетная токовая нагрузка линии по условию примера определяется суммой токов всех электродвигателей, за исключением тока одного из электродвигателей 1 или 2:
Кратковременная токовая нагрузка определяется по (4-9) из условия пуска двигателя 3, у которого толчок пускового тока наибольший:
Выбираем электромагнитный расцепитель автоматического выключателя АВ-4С по условию длительного тока линии:
Выбираем максимальный расцепитель с номинальным током 200 а. Уставку тока срабатывания принимаем на шкале зависимой от тока характеристики 250 а и на шкале не зависимой от тока характеристики (отсечка с выдержкой времени) 1600 а.
Проверяем невозможность ложного срабатывания автоматического выключателя при пуске электродвигателя 3 по (4-13):
Определяем табличное значение допустимого длительного тока для кабеля:
Подбираем трехжильный кабель с алюминиевыми жилами до 3 кв сечением 95 мм2, для которого допустимая нагрузка равна 190 а.
Проверяем соответствие выбранного сечения кабеля аппарату токовой защиты. Так как автоматические выключатели серии АВ имеют регулирование тока уставки на шкале обратно зависимой от тока характеристики, кратность допустимого тока линии должна определяться по отношению к току срабатывания расцепителя в этой части характеристики, равному в нашем случае Iз=250 а. По табл. 4-50 находим значение Кз для сетей, не требующих защиты от перегрузки, для тока срабатывания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой:
Кз = 0,66
Подставив числовые значения в (4-18):
найдем, что требуемое условие выполняется.
Плавкие предохранители ПР-2 и ПН-2
Разместить публикацию Мои публикации Написать23 октября 2012 в 10:00
Плавкие предохранители — это аппараты, защищающие установки от перегрузок и токов короткого замыкания.
Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устройство, гасящее дугу, возникающую после плавления вставки.
Основные требования. предъявляемые к плавким предохранителям
К предохранителям предъявляются следующие требования:
- Времятоковая характеристика предохранителя должна проходить ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого объекта.
- При коротком замыкании предохранители должны работать селективно.
- Время срабатывания предохранителя при коротком замыкании должно быть минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов. Предохранители должны работать с токоограничением.
- Характеристики предохранителя должны быть стабильными. Разброс параметров из-за производственных отклонений не должен нарушать защитные свойства предохранителя.
- В связи с возросшей мощностью установок предохранители должны иметь высокую отключающую способность.
- Замена сгоревшего предохранителя или плавкой вставки не должна требовать много времени.
В промышленности наибольшее распространение получили предохранители типов ПР-2 и ПН-2.
Плавкие предохранители с гашением дуги в закрытом объеме ПР-2
Устройство предохранителей ПР-2
Предохранители ПР-2 на токи от 15 до 60 А имеют упрощенную конструкцию. Плавкая вставка 1 прижимается к латунной обойме 4 колпачком 5, который является выходным контактом. Плавкая вставка 1 штампуется из цинка, являющегося легкоплавким и стойким к коррозии материалом. Указанная форма вставки позволяет получить благоприятную времятоковую (защитную) характеристику. В предохранителях на токи более 60 А плавкая вставка 1 присоединяется к контактным ножам 2 с помощью болтов.
Вставка предохранителя ПР-2 располагается в герметичном трубчатом патроне, который состоит из фибрового цилиндра 3, латунной обоймы 4 и латунного колпачка 5.
Принцип действия предохранителей ПР-2
Процесс гашения дуги в плавком предохранителе ПР-2 происходит следующим образом. При отключении сгорают суженные перешейки плавкой вставки, после чего возникает дуга. Под действием высокой температуры дуги фибровые стенки патрона выделяют газ, в результате чего давление в патроне за доли полупериода поднимается до 4—8 МПа. За счет увеличения давления поднимается вольт-амперная характеристика дуги, что способствует ее быстрому гашению.
Плавкая вставка предохранителя ПР-2 может иметь от одного до четырех сужений в зависимости от номинального напряжения. Суженные участки вставки способствуют быстрому ее плавлению при коротком замыкании и создают эффект токоограничения.
Поскольку гашение дуги в плавком предохранителе ПР-2 происходит очень быстро (0,002 с), можно считать, что уширенные части вставки в процессе гашения остаются неподвижными.
Давление внутри патрона плавкого предохранителя пропорционально квадрату тока в момент плавления вставки и может достигать больших значений. Поэтому фибровый цилиндр должен обладать высокой механической прочностью, для чего на его концах установлены латунные обоймы 4. Диски 6, жестко связанные с контактными ножами 2, крепятся к обойме патрона 4 с помощью колпачков 5.
Предохранители ПР-2 работают бесшумно, практически без выброса пламени и газов, что позволяет устанавливать их на близком расстояния друг от друга. Плавкие предохранители ПР-2 выпускаются двух осевых размеров — короткие и длинные. Короткие предохранители ПР-2 предназначены для работы на переменном напряжении не выше 380 В. Они имеют меньшую отключающую способность, чем длинные, рассчитанные на работу в сети с на-пряжением до 500 В.
Технические характеристики предохранителей ПР-2
В зависимости от номинального тока выпускается шесть габаритов патронов различных диаметров. В патроне каждого габарита могут устанавливаться вставки на различные номинальные токи. Так, в патроне на номинальный ток 15 А могут быть установлены вставки на ток 6, 10 и 15 А.
Различают нижнее и верхнее значения испытательного тока. Нижнее значение испытательного тока — это максимальный ток, который, протекая в течение 1 ч, не приводит к перегоранию предохранителя. Верхнее значение испытательного тока — это минимальный ток, который, проходя в течение 1 ч, плавит вставку предохранителя. С достаточной точностью можно принять пограничный ток равным среднеарифметическому испытательных токов.
Плавкие предохранители с мелкозернистым наполнителем ПН-2
Устройство предохранителей ПН-2
Эти предохранители более совершенны, чем предохранители ПР-2. Корпус квадратного сечения 1 предохранителя типа ПН-2 изготавливается из прочного фарфора или стеатита. Внутри корпуса расположены ленточные плавкие вставки 2 и наполнитель — кварцевый песок 3. Плавкие вставки привариваются к диску 4, который крепится к пластинам 5, связанным с ножевыми контактами 9. Пластины 5 крепятся к корпусу винтами.
В качестве наполнителя в предохранителях ПН-2 используется кварцевый песок с содержанием SiO2 не менее 98 %, с зернами размером (0,2—0,4)10-3 м и влажностью не выше 3 %. Перед засыпкой песок тщательно просушивается при температуре 120—180 °С. Зерна кварцевого песка имеют высокую теплопроводность и хорошо развитую охлаждающую поверхность.
Плавкая вставка предохранителей ПН-2 выполняется из медной ленты толщиной 0,1— 0,2 мм. Для получения токоограничения вставка имеет суженные сечения 8. Плавкая вставка разделена на три параллельных ветви для более полного использования наполнителя. Применение тонкой ленты, эффективный теплоотвод от суженных участков позволяют выбрать небольшое минимальное сечение вставки для данного номинального тока, что обеспечивает высокую токоограничивающую способность. Соединение нескольких суженных участков по-следовательно способствует замедлению роста тока после плавления вставки, так как возрастает напряжение на дуге предохранителя. Для снижения температуры плавления на вставки наносятся оловянные полоски 7 (металлургический эффект).
Принцип действия предохранителя ПН-2
При коротком замыкании плавкая вставка предохранителя ПН-2 сгорает и дуга горит в канале, образованном зернами наполнителя. Из-за горения в узкой щели при токах выше 100 А дуга имеет возрастающую вольт-амперную характеристику. Градиент напряжения на дуге очень высок и достигает (2—6)104 В/м. Этим обеспечивается гашение дуги за несколько миллисекунд.
После срабатывания предохранителя плавкие вставки вместе с диском 4 заменяются, после чего патрон засыпается песком. Для герметизации патрона под пластины 5 кладется асбестовая прокладка 6 что предохраняет песок от увлажнения. При номинальном токе 40 А и ниже предохранитель имеет более простую конструкцию.
Технические характеристики предохранителей ПН-2
Предохранители ПН-2 выполняются на номинальный ток до 630 А. Предельный отключаемый ток короткого замыкания, который может отключаться предохранителем, достигает 50 кА (действующее значение тока металлического короткого замыкания сети, в которой устанавливается предохранитель).
Малые габариты, незначительная затрата дефицитных материалов, высокая токоограничивающая способность являются достоинствами плавкого предохранителя ПН-2.
7 апреля в 14:34 61
2 апреля в 19:10 102
2 апреля в 14:06 93
1 апреля в 18:03 104
1 апреля в 13:08 106
31 марта в 18:57 123
31 марта в 17:16 113
31 марта в 14:46 108
31 марта в 14:45 108
31 марта в 14:44 116
4 июня 2012 в 11:00 172194
12 июля 2011 в 08:56 38554
28 ноября 2011 в 10:00 27486
21 июля 2011 в 10:00 17664
16 августа 2012 в 16:00 16308
29 февраля 2012 в 10:00 16108
24 мая 2017 в 10:00 14444
14 ноября 2012 в 10:00 13629
25 декабря 2012 в 10:00 11465
31 января 2012 в 10:00 9962
Предохранитель ПН -2 (Страница 1) — Студенческий Раздел — Советы бывалого релейщика
Для кранового двигателя 0,4 сек – избыточное требование. Согласно ПУЭ 1.7.79.
“В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц – полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 – номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 – падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.”
На самом кране все движки соединяются видимыми наружными перемычками с корпусом крана или тележки.Вероятность того,что человек будет касаться корпуса двигателя на работающем кране – нулевая (кроме ремонтных и наладочных работ). Вот для стропальшика, хватающегося руками за гак при пробое обмотки статора двигателя подъема – да, 5 секунд уже может быть опасно. А если кран грейферный, или с электромагнитом, то вполне себе безопасно.На крайний случай ставить автомат с доп.защитой от ОКЗ.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ ‘ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Fuses – Стр 3
В сетях с заземленной нейтралью (0,4 кВ) чувствительность предохранителей определяется при однофазных металлических коротких замыканий между фазным и нулевым, заземленным проводом: Iвс ≤ I(1)кз/3
При коротких замыканиях между фазным проводом и землей через большие переходные сопротивления (сухая земля, сухой снег, деревья и т. д.) возможны отказы предохранителей.
Следует иметь в виду, что при однофазных коротких замыканиях время перегорания вставки может быть очень большим. Например, для предохранителей ПН2 время сгорания вставки при трехкратном токе короткого замыкания будет порядка 15…20 с.
Секционирующие предохранители
Требования отстройки от нагрузки и обеспечения чувствительности прямо противоположны. Чтобы удовлетворить оба эти требования в воздушных сетях применяются предохранители, которые дополнительно устанавливаются в линии на некотором расстоянии от питающей подстанции. Поскольку по мере удаления от источника питания нагрузка уменьшается, номинальный ток вставки секционирующего предохранителя можно взять меньше, чем у предохранителя, установленного в начале линии. В результате чувствительность секционирующего предохранителя к короткому замыканию в конце линии будет выше, чем у предохранителя, установленного в начале линии. Таким образом, сеть разбивается на ряд участков, каждый из которых защищен своими предохранителями.
Следует отметить и еще одно важное преимущество секционирующих предохранителей: при повреждении какого-либо участка отключается только этот участок, остальная сеть остается в работе.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Как обеспечить селективность срабатывания плавких предохранителей
Избирательность (селективность) защиты плавкими предохранителями обеспечивается подбором плавких вставок таким образом, чтобы при возникновении короткого замыкания, например, на ответвлении к электроприемнику, срабатывал ближайший плавкий предохранитель, защищающий этот электроприемник, но не срабатывал предохранитель, защищающий головной участок сети.
Выбор плавких предохранителей по условию селективности
Выбор плавких вставок предохранителей по условию селективности следует производить, пользуясь типовыми время-токовыми характеристиками t=f(I) предохранителей с учетом возможного разброса реальных характеристик по данным завода-изготовителя.
При защите сетей предохранителями типов ПН, НПН и НПР с типовыми характеристиками, приведенными на рисунках, селективность действия защиты будет выполняться, если между номинальным током плавкой вставки, защищающей головной участок сети Iг, и номинальным током плавкой вставки на ответвлении к потребителю Io выдерживаются определенные соотношения.
Например, при небольших токах перегрузки плавкой вставки (около 180250 %) селективность будет выдерживаться, если Iг больше Io хотя бы на одну ступень стандартной шкалы номинальных токов плавких вставок.
При коротком замыкании селективность защиты предохранителями типа НПН будет обеспечиваться, если будут выдерживаться следующие соотношения:
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Здесь Iк – ток короткого замыкания ответвления, А; Iг – номинальный ток плавкой вставки плавкого предохранителя головного участка сети, А; Iо – номинальный ток плавкой вставки на ответвлении, А.
Соотношения между номинальными токами плавких вставок Iг и Iо для предохранителей типа ПН2, обеспечивающие надежную селективность, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Номинальные токи последовательно включенных плавких вставок предохранителей ПН2, обеспечивающих надежную селективность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номинальный |
| Номинальный ток большей плавкой | вставки | Iг, А, при |
| ||||||
| ток меньшей |
| отношении Iк/Io |
|
|
|
|
|
|
| ||
| плавкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 20 |
| 50 |
|
| 100 | и более |
| ||
| вставки Iо, А |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
| 40 |
| 50 |
| 80 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
| 50 |
| 60 |
| 100 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
| 60 |
| 80 |
| 120 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
| 80 |
| 100 |
| 120 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 |
| 100 |
| 120 |
| 120 |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
| 120 |
| 120 |
| 150 |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 |
| 150 |
| 150 |
| 250 |
|
| 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 |
| 200 |
| 200 |
| 250 |
|
| 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 |
| 250 |
| 250 |
| 300 |
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 250 |
| 300 |
| 300 |
| 400 |
|
| более 600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300 |
| 400 |
| 400 |
| более 600 |
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400 |
| 500 |
| более 600 |
| – |
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Iк – ток короткого замыкания в начале защищаемого участка сети.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Защитные (время-токовые) характеристики плавких предохранителей типа ПН-2
Защитные (время-токовые) характеристики плавких предохранителей типа НПР и НПН
Выбор предохранителей по условию селективности по методу согласования защитных характеристик предохранителей
Для выбора плавких предохранителей по условию селективности можно использовать метод согласования характеристик предохранителей, в основу которого положен принцип сопоставления сечений плавких вставок по формуле:
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
где F1 – сечение плавкой вставки, расположенной ближе к источнику питания; F2 – сечение плавкой вставки, расположенной дальше от источника питания, т.е. ближе к нагрузке.
Полученное значение а сравнивают с данными таблицы 2, где приведены наименьшие значения а, при которых обеспечивается селективность. Селективность защиты будет обеспечена, если расчетное значение а равно табличному или больше него.
Таблица 2 Наименьшие значения а, при которых обеспечивается селективность защиты
Металл | плавкой | Отношение а сечений плавких вставок смежных | |||||||
вставки |
| предохранителей, | если предохранитель, | расположенный | |||||
предохранителя, | ближе к нагрузке, изготовлен |
|
|
| |||||
расположенного | с заполнителем при плавкой без заполнителя при плавкой | ||||||||
ближе | к | вставке из |
|
| вставке из |
|
| ||
источнику |
|
|
|
|
|
|
|
| |
питания | (для | меди | серебра цинка свинца меди | серебра цинка свинца | |||||
любого | типа | ||||||||
предохранителя) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Медь |
| 1,55 | 1,33 | 0,55 | 0,2 | 1,15 | 1,03 | 0,4 | 0,15 |
Серебро |
| 1,72 | 1,55 | 0,62 | 0,23 | 1,33 | 1,15 | 0,46 | 0,17 |
Цинк |
| 4,5 | 3,95 | 1,65 | 0,6 | 3,5 | 3,06 | 1,2 | 0,44 |
Свинец |
| 12,4 | 10,8 | 4,5 | 1,65 | 9,5 | 8,4 | 3,3 | 1,2 |
Калибровка плавких вставок предохранителей
Не следует допускать зарядку патронов медными проволоками взамен заводских плавких вставок. Пограничный и номинальный токи такой вставки, как и вся защитная характеристика предохранителя, в этом случае имеют значения крайне неопределенные, зависящие от ряда случайных факторов.
Проволока одного и того же диаметра может плавиться в разных патронах при совершенно различных значениях тока и с разной выдержкой времени. Кроме того, при таких кустарных вставках весьма вероятны местные перегревы, порча и даже разрывы патронов.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Коммутационная способность таких предохранителей резко снижается. Они перестают быть калиброванными надежными защитными аппаратами, могут привести к авариям и даже угрожать опасностью для жизни людей.
Никто не рискнет зарядить предохранитель высокого напряжения случайно взятой медной проволокой вместо заводской вставки. В отношении же предохранителей в сетях низкого напряжения, к сожалению, укоренилось совершенно неверное представление, что для них такая перезарядка терпима.
Между тем применение некалиброванных предохранителей в сетях низкого напряжения столь же вредно, как и в сетях высокого напряжения, а в сетях с заземленной нейтралью они, кроме того, еще представляют значительную опасность для жизни многих людей.
Предварительный выбор проволоки для плавкой вставки предохранителя
Перегоревшую плавкую вставку, если нет заводского изготовления, можно заменить калиброванной медной проволокой. При калибровке медной проволоки для плавких вставок предохранителей следует исходить из следующих требований ГОСТ:
1.При токе Iмакс = (1,62 … 2,1) Iпл.вст. плавкая вставка должна сгорать в течение 1 … 2 ч.,
2.При токе Iмин = (1,25 … 1,5) Iпл.вст. плавкая вставка не должна сгорать. Предварительно диаметр медной проволоки можно определить по формуле:
где d – диаметр проволоки, мм; Iпл.вст – ток плавкой вставки, А.
Стенд для испытания автоматических выключателей и предохранителей
Принципиальная схема стенда для испытания автоматических выключателей и предохранителей приведена на рисунке.
Питание стенда осуществляется от сети переменного тока 220 В (вход X1). Для защиты силовой и вспомогательной цепей от короткого замыкания предусмотрены предохранители F1 и F2. Включение силовой и вспомогательной цепей осуществляется с помощью магнитного пускателя КМ. При нажатии кнопки “Пуск” магнитного пускателя напряжение 220 В подается на автотрансформатор АТ в силовой цепи, трансформатор Т2 в цепи сигнализации, а также на электросекундомер РТ.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Автотрансформатор АТ служит для регулирования тока и напряжения, подаваемого на первичную обмотку трансформатора T1.
Принципиальная схема для испытания автоматических выключателей и предохранителей
Основные функции трансформатора T1:
1.гальваническое разъединение входной и выходной цепей, что диктуется требованиями техники безопасности;
2.понижение выходного напряжения (до единиц вольт) и получение возможности иметь во вторичной цепи трансформатора (на выходе Х2) значительные токи (до 100 А; для этого вторичная обмотка трансформатора Т1 намотана проводом большого сечения).
Во вторичную обмотку трансформатора Т1 включен трансформатор ТА. Во вторичную обмотку трансформатора тока ТА последовательно включен амперметр РА, необходимый для контроля тока и реле тока КА, который своими контактами АКВ-КА в цепи электросекундомера РТ отключает последний при исчезновении тока в силовой цепи.
Выключатель QV (тумблер) в цепи электросекундомера служит для отключения последнего, когда это необходимо.
Трансформатор Т2 служит для получения нужного напряжения для питания цепи сигнализации. В цепь сигнализации включены сигнальные лампочки HL1 и HL2, включаемые соответствующими контактами магнитного пускателя АКВ-КМ, и сигнализирующие о включении пускателя; сигнальные
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
лампочки HL3, HL4, HL5 сигнализируют о включении соответствующего автомата.
На стенде размещены три автоматических выключателя разных типов QF1, QF2, QF3 и три предохранителя разных типов F1, F2, F3, которые включаются в силовую цепь для соответствующего исследования отдельными проводниками.
Калибровка плавких вставок предохранителей и обеспечение селективности их срабатывания
Калибровку плавких вставок из медной проволоки можно произвести на стенде, который описан выше. Для этого заготавливают проволоку различных диаметров. Если диаметр проволоки неизвестен, его можно определить с помощью микрометра.
Приближенно для данного диаметра номинальный ток плавкой вставки можно определить по формуле:
где d – диаметр проволоки, мм.
Для этого на стенде снимают часть время – токовой характеристики tсгор = f(I), т.е. получают зависимость времени сгорания tсгор проволоки от величины тока I.
Величины токов при снятии указанной характеристики принимаются:
где K – коэффициент кратности.
Обычно бывает достаточно снять часть характеристики при K = 1,5; 2,0; 3,0; 4,0.
Опыт проводят в следующем порядке:
1.Заряжают патрон предохранителя проволокой. Нельзя устанавливать проволоку без патрона в связи с возможным разбросом металла и несоответствием условиям работы будущей плавкой вставки.
2.Заряженный патрон устанавливают на стенд в соответствующие губки и подключают к клеммам Х2.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
3.Отключают тумблером QV электросекундомер РТ и устанавливают его в нулевое положение.
4.Устанавливают перемычку на клеммы Х2, шунтируя предохранитель.
5.Автотрансформатор устанавливают в нулевое положение.
6.Включают магнитный пускатель, нажав кнопку “Пуск”.
7.Вращением ручки автотрансформатора АТ устанавливают нужную величину тока, которая контролируется с помощью амперметра РА.
8.Установив нужную величину тока, с помощью кнопки “Стоп” выключают магнитный пускатель КМ. Снимают перемычку с клемм Х2 и тумблером QV включают электросекундомер.
9.Выключают магнитный пускатель. При этом начинает работать электросекундомер РТ. Величину тока контролируют с помощью амперметра РА.
10.После сгорания проволоки электросекундомер автоматически выключается. Кнопкой “Стоп” выключают магнитный пускатель. Величина тока и показания электросекундомера заносятся в журнал.
Затем проводятся опыты для других значений тока. Строится зависимость tсгор = f(I). С помощью полученной зависимости tсгор = f(I) для времени t=10 с находят I10.
Номинальный ток плавкой вставки определится:
Часто возникает необходимость подбора диаметра медной проволоки для предохранителя с заданным значением номинального тока плавкой вставки, т.е. нужно решить задачу, обратную вышеописанной. Для этого ориентировочно определяют диаметр медной проволоки по формуле:
Находят медную проволоку нужного диаметра и проверяют на стенде при токе I = 2,5Iн..пл.вст.
Если время перегорания проволоки окажется более 10 с, выбирают проволоку на одну ступень меньшего диаметра, и снова проводят опыт, пока не будет найден диаметр проволоки, при котором она сгорает за 10 с.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Проверку плавких вставок на селективность срабатывания производят при последовательном подключении предохранителей к зажимам Х2. При этом устанавливают ток, превышающий номинальный ток плавкой вставки меньшего из предохранителей в 2,5 раза, и убеждаются, что перегорает только его плавкая вставка за время не более 10 с.
Как производится обслуживание и замена предохранителей
Предохранители при длительной эксплуатации изменяют свои характеристики – “стареют”. Поэтому их необходимо периодически заменять новыми. Обслуживание предохранителей сводится к контролю за состоянием контактных соединений и к замене перегоревших плавких вставок запасными заводского изготовления.
Использование “жучков” в предохранителях
На практике плавкую вставку часто заменяют медной проволокой, которую укрепляют на наружной поверхности патрона, – так называемые “жучки”. При перегорании “жучка” может произойти разрушение фарфоровых предохранителей, а также нагрев деталей предохранителей, в результате может возникнуть пожар. Использование некалиброванной медной проволоки вместо плавкой вставки недопустимо и с точки зрения
безопасности обслуживания предохранителей, так как при случайном ее перегорании во время осмотра предохранителя легко получить травму глаз или ожог руки.
Как заменить предохранители
При замене предохранителей следует строго придерживаться правил техники безопасности. Менять предохранители надо при снятом напряжении. Если по каким-либо причинам снять напряжение нельзя, смену предохранителей производят в диэлектрических перчатках или с помощью клещей.
Для безопасного обслуживания предохранителя типа ПН2 на крышках патронов имеются Т-образные выступы, за которые патрон предохранителя при отсутствии нагрузки цепи может быть вынут из контактных стоек специальной ручкой, пригодной для любых патронов серии ПН2.
Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация
Изображение |
Наименование |
Номинальный ток, А |
Габарит |
Тип |
Контактное основание |
Масса нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Плавкая вставка ППН-33 100/2А |
2 |
00C |
ППН-33 |
Основание с держателем к ППН-33 EKF |
0,128 |
|
Плавкая вставка ППН-33 100/4А |
4 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/6 А |
6 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/10 А |
10 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/16 А |
16 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/20А |
20 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/25А |
25 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/32А |
32 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/40А |
40 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/50А |
50 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/63А |
63 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100/80А |
80 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 100А |
100 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/4А |
4 |
00 |
Основание с держателем к ППН-33 EKF |
0,192 |
||
Плавкая вставка ППН-33 160/6 А |
6 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/10 А |
10 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/16 А |
16 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/20А |
20 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/25А |
25 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/32А |
32 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/40А |
40 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/50А |
50 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/63А |
63 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/80А |
80 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/100А |
100 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/125А |
125 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160А |
160 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/16А габ. |
16 |
0 |
Основание с держателем к ППН-33 габарит 0 EKF |
0,315 |
||
Плавкая вставка ППН-33 160/20А габ. 0 |
20 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/25А габ. 0 |
25 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/32А габ. 0 |
32 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/40А габ. 0 |
40 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/50А габ. 0 |
50 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/63А габ. 0 |
63 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/80А габ. 0 |
80 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/100А габ. 0 |
100 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/125А габ. 0 |
125 |
|||||
Плавкая вставка ППН-33 160/160А габ. 0 |
160 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/25А |
25 |
1 |
ППН-35 |
Основание с держателем к ППН-35 EKF |
0,458 |
|
Плавкая вставка ППН-35 250/32А |
32 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/40А |
40 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/50А |
50 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/63А |
63 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/80А |
80 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/100А |
100 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/125А |
125 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/160А |
160 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35 250/200А |
200 |
|||||
Плавкая вставка ППН-35/250А |
250 |
|||||
Плавкая вставка ППН-37 400/125А |
125 |
2 |
ППН-37 |
Основание с держателем к ППН-37 EKF |
0,694 |
|
Плавкая вставка ППН-37 400/200А |
200 |
|||||
Плавкая вставка ППН-37 400/250А |
250 |
|||||
Плавкая вставка ППН-37 400/315А |
315 |
|||||
Плавкая вставка ППН-37 400/350А |
350 |
|||||
Плавкая вставка ППН-37/400А |
400 |
|||||
Плавкая вставка ППН-39 630/315А |
315 |
3 |
ППН-39 |
Основание с держателем к ППН-39 EKF |
0,97 |
|
Плавкая вставка ППН-39 630/355А |
355 |
|||||
Плавкая вставка ППН-39 630/400А |
400 |
|||||
Плавкая вставка ППН-39 630/425А |
425 |
|||||
Плавкая вставка ППН-39 630/500А |
500 |
|||||
Плавкая вставка ППН-39/630А |
630 |
|||||
Плавкая вставка ППН-41 1250/630А |
630 |
4 |
ППН-41 |
Основание с держателем к ППН-41 EKF |
2,2 |
|
Плавкая вставка ППН-41 1250/800А |
800 |
|||||
Плавкая вставка ППН-41 1250/1000А |
1000 |
|||||
Плавкая вставка ППН-41 1250А |
1250 |
Плавкие предохранители.

Плавкие предохранители
Назначение
При возникновении эксплуатационных (технологических) перегрузок и аварийных режимов, являющихся следствием нарушений работы схемы, по электрическим цепям аварийного контура протекают токи, превосходящие номинальные значения, на которые рассчитано электрооборудование.
В результате воздействия аварийных токов и перегрева токопроводов нарушается электрическая изоляция, обгорают и плавятся контактные поверхности соединительных шин и электрических аппаратов. Электродинамические удары при переходных процессах вызывают повреждение шин, изоляторов и обмоток реакторов.
Для ограничения амплитуды аварийных токов и длительности их протекания применяются специальные устройства и системы защиты электрооборудования.
Примечание. Устройства защиты должны отключить аварийную цепь раньше, чем могут выйти из строя отдельные ее элементы.
При больших перегрузках или коротких замыканиях устройства защиты должны сразу отключить всю электроустановку или часть ее с максимальным быстродействием для обеспечения дальнейшей работоспособности или, если авария является следствием выхода из строя одного из элементов цепи, предотвратить выход из строя другого электрооборудования.
В случае небольших перегрузок, не опасных для оборудования в течение определенного времени, система защиты может воздействовать на предупреждающую сигнализацию для сведения обслуживающего персонала или на систему автоматического регулирования для снижения тока.
Виды защиты и требования к ней
Поскольку основным фактором, приводящим к выходу из строя электрооборудования, является тепловое действие аварийного тока, то по принципу построения защитные устройства делятся на токовые и тепловые.
Токовые защитные устройства контролируют значения или отношения значений протекающих через оборудование токов.
Независимо от параметров установки и типа применяемых защитных аппаратов и систем выделяют следующие общие требования к защите.
Быстродействие — обеспечение минимально возможного времени срабатывания защиты, не превышающего допустимого.
Селективность. Аварийное отключение должно производиться только в той цепи, где возникла причина аварии. А другие участки силовой цепи должны оставаться в работе.
Электродинамическая стойкость. Максимальный ток, ограниченный защитными устройствами, не должен превышать допустимого для данной электроустановки значения по электродинамической стойкости.
Уровень перенапряжений. Отключение аварийного тока не должно вызывать перенапряжений, опасных для полупроводниковых приборов. Надежность. Устройства защиты не должны выходить из строя при отключении аварийных токов. Они обеспечивают возможность быстрого
восстановления электрической цепи при устранении неисправности.
Помехоустойчивость. При появлении помех в сети и в цепях управления устройства защиты не должно ложно срабатывать.
Чувствительность. Защита должна срабатывать при всех повреждениях и токах, опасных для элеменов схемы, независимо от места и характера аварии.
Плавкие предохранители
Определение. Плавкие предохранители — это аппараты, защищающие установки от перегрузок и токов короткого замыкания.
Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устройство (это не обязательный атрибут, а вспомогательный, без него предохранитель все равно работать будет), гасящее дугу, возникающую после плавления вставки.
К предохранителям предъявляются следующие требования:
– времятоковая характеристика предохранителя должна проходить ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого объекта;
– время срабатывания предохранителя при коротком замыкании должно быть минимальным, особенно при защите полупроводниковых приборов;
– характеристики предохранителя должны быть стабильными;
– в связи с возросшей мощностью установок предохранители должны иметь высокую отключающую способность;
– замена сгоревшего предохранителя или плавкой вставки не должна занимать много времени.
Выбор предохранителей
для защиты асинхронных электродвигателей
Основным условием, определяющим выбор плавких предохранителей для защиты асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, является отстройка от пускового тока.
Отстройка плавких вставок от пусковых токов выполняется по времени: пуск электродвигателя должен полностью закончиться раньше, чем вставка расплавится под действием пускового тока.
Правило. Опытом эксплуатации установлено правило: для надежной работы вставок пусковой ток не должен превышать половины тока, который может расплавить вставку за время пуска.
Все электродвигатели разбиты на две группы: по времени; по частоте пуска.
Двигателями с легким пуском считаются двигатели вентиляторов, насосов, металлорежущих станков и т. п., пуск которых заканчивается за 3–5 с, пускаются эти двигатели редко, менее 15 раз в 1 ч.
К двигателям с тяжелым пуском относятся двигатели подъемных кранов, центрифуг, шаровых мельниц, пуск которых продолжается более 10 с, а также двигатели, которые пускаются очень часто — более 15 раз в 1 ч.
Выбор номинального тока плавкой вставки для отстройки от пускового тока производится по формуле:
Iвс ≥ Iпд/К,
где Iпд — пусковой ток двигателя; К — коэффициент, определяемый условиями пуска и равный для двигателей с легким пуском 2,5, а для двигателей с тяжелым пуском 1,6–2.
Примечание. Поскольку вставка при пуске двигателя нагревается и окисляется, уменьшается сечение вставки, ухудшается состояние контактов, она со временем может перегореть и при нормальной работе двигателя.
Вставка, выбранная в соответствии с приведенной выше формулой, может сгореть также при затянувшемся по сравнению с расчетным временем пуске или самозапуске двигателя. Поэтому во всех случаях целесообразно измерить напряжение на вводах двигателя в момент пуска и определить время пуска.
Сгорание вставок при пуске может повлечь работу двигателя на двух фазах и его повреждение.
Примечание. Каждый двигатель должен защищаться своим отдельным аппаратом защиты. Общий аппарат допускается для защиты нескольких маломощных двигателей только в том случае, если будет обеспечена термическая устойчивость пусковых аппаратов и аппаратов защиты от перегрузки, установленных в цепи питания каждого двигателя.
Выбор предохранителей для защиты магистралей, питающих несколько асинхронных электродвигателей
Защита магистралей, питающих несколько двигателей, должна обеспечивать и пуск двигателя с наибольшим пусковым током, и самозапуск двигателей. Если он допустим по условиям техники безопасности, технологического процесса и т. п.
При расчете уровня защиты необходимо точно определить, какие двигатели:
– отключаются при понижении или полном исчезновении напряжения;
– остаются включенными;
– повторно включаются при появлении напряжения.
Для уменьшения нарушений технологического процесса применяют специальные схемы включения удерживающего электромагнита пускателя, обеспечивающего немедленное включение в сеть двигателя при восстановлении напряжения. Поэтому в общем случае номинальный ток плавкой вставки, через которую питается несколько самозапускающихся двигателей, выбирается по формуле:
Iвс ≥ ∑Iпд/К,
где ∑Iпд — сумма пусковых токов самозапускающихся электродвигателей.
Выбор предохранителей для защиты магистралей при отсутствии самозапускающихся электродвигателей
Плавкие вставки предохранителей выбираются по следующему соотношению:
Iном. вст. ≥ Iкр/К,
где Iкр = Iпуск + Iдлит — максимальный кратковременный ток линии; Iпуск — пусковой ток электродвигателя или группы одновременно включаемых электродвигателей, при пуске которых кратковременный ток линии достигает наибольшего значения; Iдлит — длительный расчетный ток линии до момента пуска электродвигателя (или группы электродвигателей) — это суммарный ток, который потребляется всеми элементами, подключенными через плавкий предохранитель, определяемый без учета рабочего тока пускаемого электродвигателя (или группы двигателей).
Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки
Поскольку пусковой ток в 5–7 раз превышает номинальный ток двигателя, плавкая вставка, выбранная по выражению Iвс ≥ Iпд/К будет иметь номинальный ток в 2–3 раза больше номинального тока двигателя. Выдерживая этот ток неограниченное время, она не может защитить двигатель от перегрузки.
Для защиты двигателей от перегрузки обычно применяют тепловые реле, встраиваемые в магнитные пускатели или в автоматические выключатели.
Примечание. Если для защиты двигателя от перегрузки и управления им применяется магнитный пускатель, то при выборе плавких вставок приходится учитывать также возможность повреждения контактов пускателя.
Дело в том, что при коротких замыканиях в двигателе снижается напряжение на удерживающем электромагните пускателя. Он разрывает ток короткого замыкания своими контактами, которые, как правило, разрушаются. Для предотвращения короткого замыкания двигатели должны отключаться предохранителем раньше, чем разомкнутся контакты пускателя.
Это условие обеспечивается, если время отключения тока короткого замыкания предохранителем не превышает 0,15–0,2 с. Для этого ток короткого замыкания должен быть в 10–15 раз больше номинального тока вставки предохранителя, защищающего электродвигатель.
Обеспечение селективности срабатывания плавких предохранителей
Избирательность (селективность) защиты плавкими предохранителями обеспечивается подбором плавких вставок таким образом, чтобы при возникновении короткого замыкания, например, на ответвлении к электроприемнику, срабатывал ближайший плавкий предохранитель, защищающий этот электроприемник, но не срабатывал предохранитель, защищающий головной участок сети.
Выбор плавких предохранителей по условию селективности следует производить, пользуясь типовыми время-токовыми характеристиками t=f(I) предохранителей с учетом возможного разброса реальных характеристик по данным завода-изготовителя.
При защите сетей предохранителями типов ПН, НПН и НПР с типовыми характеристиками (рис. 20 и рис. 21) селективность действия защиты будет выполняться, если между номинальным током плавкой вставки, защищающей головной участок сети Iг, и номинальным током плавкой вставки на ответвлении к потребителю Io выдерживаются определенные соотношения.
Например, при небольших токах перегрузки плавкой вставки (около 180–250 %) селективность будет выдерживаться, если Iг больше Io хотя бы на одну ступень стандартной шкалы номинальных токов плавких вставок.
Рис. 20. Защитные (времятоковые) характеристики плавких предохранителей типа ПН-2
Рис. 21. Защитные (времятоковые) характеристики плавких предохранителей типа НПР и НПН
При коротком замыкании селективность защиты предохранителями типа НПН будет обеспечиваться, если будут выдерживаться следующие соотношения:
где Iк — ток короткого замыкания ответвления, А; Iг — номинальный ток плавкой вставки плавкого предохранителя головного участка сети, А; Iо — номинальный ток плавкой вставки на ответвлении, А.
Соотношения между номинальными токами плавких вставок Iг и Iо для предохранителей типа ПН2, обеспечивающие надежную селективность, приведены в табл. 2.
Таблица 2 Номинальные токи последовательно включенных плавких вставок предохранителей ПН2, обеспечивающих надежную селективность
Номинальный ток меньшей плавкой вставки Iо, а | Номинальный ток большей плавкой вставки Iг, а, при отношении Iк/Io | |||
10 | 20 | 50 | 100 и более | |
30 | 40 | 50 | 80 | 120 |
40 | 50 | 60 | 100 | 120 |
50 | 60 | 80 | 120 | 120 |
60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
120 | 150 | 150 | 250 | 250 |
150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
250 | 300 | 300 | 400 | более 600 |
300 | 400 | 400 | более 600 | – |
400 | 500 | более 600 | – | – |
Примечание. Iк — ток короткого замыкания в начале защищаемого участка сети.
Для выбора плавких предохранителей по условию селективности можно использовать метод согласования характеристик предохранителей, в основу которого положен принцип сопоставления сечений плавких вставок по формуле:
,
где а — коэфициент селективности; F1 — сечение плавкой вставки, расположенной ближе к источнику питания; F2 — сечение плавкой вставки, расположенной дальше от источника питания, т. е. ближе к нагрузке.
Полученное значение а сравнивают с данными табл. 3, где приведены наименьшие значения а, при которых обеспечивается селективность. Селективность защиты будет обеспечена, если расчетное значение а равно табличному или больше него.
Наименьшие значения а, при которых обеспечивается селективность защиты Таблица 3
Металл плавкой вставки предохранителя, расположенного ближе к источнику питания (для любого типа предохранителя) | отношение а сечений плавких вставок смежных предохранителей, если предохранитель, расположенный ближе к нагрузке, изготовлен | |||||||
с заполнителем при плавкой вставке из | без заполнителя при плавкой вставке из | |||||||
меди | серебра | цинка | свинца | меди | серебра | цинка | свинца | |
Медь | 1,55 | 1,33 | 0,55 | 0,2 | 1,15 | 1,03 | 0,4 | 0,15 |
Серебро | 1,72 | 1,55 | 0,62 | 0,23 | 1,33 | 1,15 | 0,46 | 0,17 |
Цинк | 4,5 | 3,95 | 1,65 | 0,6 | 3,5 | 3,06 | 1,2 | 0,44 |
Свинец | 12,4 | 10,8 | 4,5 | 1,65 | 9,5 | 8,4 | 3,3 | 1,2 |
Выбор плавких предохранителей для защиты цепей управления
Выбор плавких вставок для цепи управления с напряжением Uн можно произвести по формуле
Iн.вст. ≥ (∑Pр + 0,1∑Pв)/Uн,
где ∑Pр — наибольшая суммарная мощность, потребляемая катушками электрических аппаратов (электромагнитными пускателями, промежуточными реле, реле времени, исполнительными электромагнитами) и сигнальными лампами и т. д. при одновременной работе, ВА или Вт;
∑Pв — наибольшая суммарная мощность, потребляемая при включении катушек одновременно включаемых аппаратов (пусковая мощность), ВА или Вт.
Если известны не мощности, а токи, то это формула может быть записана в виде
Iн.вст. ≥ ∑Iр + 0,1∑Iв
Группа: ECE 305: Полупроводниковые приборы, Проф. Лундстрем и Алам
Описание курса
Этот курс посвящен полупроводникам и полупроводниковым устройствам, в частности: 1) PN переход, 2) полевой транзистор металл-оксид-полупроводник (MOSFET) и 2) транзистор с биполярным переходом (BJT). Курс разделен на три части. В первой части рассматриваются основы полупроводников (энергетические зоны, электроны и дырки, функция Ферми), легирование и плотности носителей, перенос носителей и генерация-рекомбинация, а также уравнения полупроводников, которые обеспечивают полное математическое описание электронов и дырок в полупроводниках. с учетом некоторых важных упрощающих предположений.Вторая часть курса применяет эти концепции к PN-переходам и устройствам с PN-переходами, а третья часть рассматривает доминирующее сегодня электронное устройство, полевой транзистор металл-оксид-полупроводник (MOSFET), а также биполярный переходный транзистор. важное устройство.
Курс охватывает множество вопросов, но он дает базовое понимание полупроводников и устройств для тех, кто интересуется схемами и приложениями, и отправную точку для дальнейших исследований для тех, кто намеревается сосредоточиться на электронных материалах и устройствах.
Полезный сборник практических экзаменов см. В сборнике экзаменов по основам полупроводниковых устройств профессора Роберта Пьерре.
Студенты, заинтересованные в более продвинутом лечении тем, обсуждаемых в 305, должны увидеть выпускную версию этого курса, ECE 606.
Домашняя страница курса предоставляет полную информацию об этом курсе и будет использоваться для публикации еженедельных заданий по чтению, домашних заданий и решений, дополнительных материалов, объявлений и т. Д.
Формат лекции:
Ожидается, что студенты прочитают заданный материал перед занятием. Большинство занятий будет включать короткие викторины. Классные часы будут посвящены обзору заданных тем для чтения, вопросам, ответам, обсуждениям и т. Д.
Оценка:
Оценка за курс основывается на 500 баллах на экзаменах. Также доступно до 50 дополнительных баллов за викторины в классе.
Курс состоит из шести экзаменов.Самый низкий из экзаменов 1–5 будет исключен. Экзамен 6 (заключительный) является обязательным и не может быть отброшен. Всего на курсе доступно 500 экзаменационных баллов. Кроме того, можно заработать до 50 баллов за викторины в классе. Экзамены закрыты, но будет предоставлен лист с формулами. Вы должны принести калькулятор. Согласно политике ECE, калькулятор должен быть научным калькулятором Texas Instruments TI-30X IIS.
Экзамены (6, каждый по 100 баллов, самый низкий из Экзаменов 1-5 будет отброшен)
Экзамен 1: чт.28 января, PHYS 112, 18:30 – 19:30
Экзамен 2: пн. 15.02, PHYS 112, 8: 00–21: 00
Экзамен 3: чт. 3/3, RHPH 172, 6: 30-7: 30 PM
Экзамен 4: пн. 28.03, PHYS 112, 8: 00–21: 00
Экзамен 5: пн. 18 апреля, PHYS 112, 8: 00-9: 00 PM
Экзамен 6: (Заключительный экзамен): Дата, время и место будут определены.
Викторины будут проводиться в классе. Максимальный нормализованный общий балл викторины составляет 50 баллов. Если ваш общий балл за викторину составляет не менее 80% от возможного балла, вы получите полные 50 баллов.
Вы ДОЛЖНЫ сдать все экзамены. Максимальный нормализованный балл за каждый экзамен составляет 100 баллов.
Обратите внимание, что заключительный экзамен будет в том же формате и такой же длины, что и экзамены 1–5. Заключительный экзамен (Экзамен 6) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН. Он не является исчерпывающим – он охватывает БЮТ.
Домашнее задание
Домашнее задание будет назначаться еженедельно, а решения будут публиковаться. Домашние задания не будут оцениваться, но экзамены будут тесно связаны с домашними заданиями.Вам настоятельно рекомендуется работать с назначенным HW ДО того, как будут опубликованы решения.
Общий балл по курсу: Ваши самые высокие оценки за четыре экзамена за экзамены 1–5 будут добавлены к вашему баллу за экзамен 6. Максимальная сумма составляет 500 баллов, а кривая класса будет основана на 500 общих баллах. Результат вашего теста (до 50 дополнительных баллов) будет добавлен к вашему общему баллу за экзамен. Студенты, набравшие более 500 общих баллов, получат пятёрку +.
При выставлении итоговых оценок будет использоваться система оценок «плюс / минус».
ECE 305 с отличием: Студенты, заинтересованные в получении с отличием по ECE 305, должны связаться с профессором Лундстремом или профессором Аламом.
Объявления класса заменят предыдущую письменную информацию и будут размещены на домашней странице курса
Политика кампуса в чрезвычайных ситуациях: В случае серьезной чрезвычайной ситуации в кампусе требования к курсу, сроки и процентные ставки могут быть изменены, что может быть вызвано пересмотренным календарём семестра или другими обстоятельствами.Информация об изменениях будет размещена на веб-странице курса и доступна по адресу [email protected]
.1) Политика курса
2) Оценка ABET
3) Готовность к чрезвычайным ситуациям
ECE 305 Весна 2016 Неделя за неделей Расписание курсов
Все задания по чтению взяты из: Основы полупроводниковых устройств , R.F. Pierret (далее SDF)
11 января: НЕДЕЛЯ 1: Свойства материала
Задание для чтения: SDF, стр.3-19, 23-32
Темы: Общие свойства материалов, кристаллические решетки, рост кристаллов, квантование, модели полупроводников
Викторина за 1 неделю
Ответы за тест за 1 неделю
Домашнее задание 1 неделя
Решения домашнего задания 1 неделя
Неделя 1: Ссылки и дополнительная информация:
Введение в ECE 305 Spring 2015 (Lundstrom)
Свойства материалов 1
Свойства материалов 2
19 января: НЕДЕЛЯ 2: Свойства носителя
Назначение чтения: SDF, стр.32-49
Темы: Свойства носителей (заряд, эффективная масса, собственная и внешняя плотности носителей), плотность состояний, распределение носителей.
Тест, неделя 2
Ответы на тест, неделя 2
Домашнее задание неделя 2
Решения домашнего задания неделя 2
Неделя 2: Ссылки и дополнительная информация:
Carrier Properties I
Carrier Properties II
25 января: НЕДЕЛЯ 3: Равновесные концентрации носителей
Задание для чтения: SDF, стр.49-67
Темы: Равновесные концентрации носителей
Тест, неделя 3
Ответы на тесты, неделю 3
Домашнее задание 3 неделя
Решения домашнего задания 3 неделя
Равновесные концентрации носителей
Экзамен 1:
Четверг, 28 января, PHYS 112, 18: 30-19: 30
Цели экзамена 1
ECE 305 Ключевые уравнения
Практический экзамен 1
Практический экзамен 1 Решения
фев.1: НЕДЕЛЯ 4: Действие носителя и уравнения полупроводников
Задание для чтения: SDF, стр. 75-124
Темы: Дрейф, изгиб зоны подвижности, диффузия носителей, соотношение Эйнштейна, рекомбинация-генерация, уравнения состояния
Тест, неделя 4
Ответы на тест, неделю 4
Домашнее задание 4 неделя
Решения домашнего задания 4 неделя
Неделя 4: Ссылки и дополнительная информация:
Carrier Action I
Carrier Action II
The Semiconductor Equations
фев.8: НЕДЕЛЯ 5: MCDE, длины диффузии и квазиуровни Ферми
Задание для чтения: SDF, стр. 124-134
Темы: Уравнение диффузии неосновных носителей, длины диффузии, квазиуровни Ферми
Тест 5-й недели
Ответы на тест 5-й недели
Домашнее задание 5 неделя
Решения домашнего задания 5 неделя
Semiconductor Equations II
The MCDE
Темы: Изготовление PN-диодов и физические свойства.PN диодная равновесная электростатика (основы)
Тест, неделя 6
Ответы на тест, неделю 6
Домашнее задание 6 неделя
Решения домашнего задания 6 неделя
Неделя 6: Ссылки и дополнительная информация:
Изготовление устройства и введение в PN-переходы I
Введение в PN-переходы II
22 февраля: НЕДЕЛЯ 7: PN Diodes II
Назначение чтения: SDF, стр. 209-223, 235-259
Темы: Электростатика PN диодов (количественная). Вольт-амперные характеристики идеального диода
Викторина, неделя 7
Ответы на контрольную неделю 7
Домашнее задание 7 неделя
Решения домашнего задания 7 неделя
Неделя 7: Ссылки и дополнительная информация:
Приближение истощения
Уравнение идеального диода
Уравнение идеального диода II и введение в солнечные элементы
фев.29: НЕДЕЛЯ 8: PN Diodes III
Назначение чтения: SDF, стр. 260-270, 270-281, 301-324
Темы: Отклонения от идеальной и малосигнальной модели
Викторина за 8-ю неделю 1
Ответы за 8-ю неделю
Домашнее задание 8 неделя
Решения домашнего задания 8 неделя
Солнечные элементы и неидеальные диоды
Модель слабого сигнала
Экзамен 3:
Четверг, 3/3, RHPH 172 (Примечание: не здание PHYS!), 6: 30-7: 30 PM
Цели экзамена 3
ECE 305 Ключевые уравнения для экзамена 3
Практический экзамен 3
Решения для практического экзамена 3
мар.7: НЕДЕЛЯ 9: MS-диоды
Назначение чтения: SDF, стр. 477-501
Темы: Идеальные МС-переходы, Диаграммы энергетических зон, электростатика, ВАХ. переменный ток реакция, омические контакты
Викторина за 9-ю неделю
Ответы за 9-ю неделю:
Неделя 9 Домашнее задание
Неделя 9 Решения для домашнего задания
Неделя 9: Ссылки и дополнительная информация:
MS-диоды: E-диапазоны и Vbi
MS-диоды: электростатические диоды
MS: характеристики IV и модель SS
мар.21: НЕДЕЛЯ 10: Оптоэлектронные диоды
Назначение чтения: SDF, стр. 347-368
Темы: MS d.c. и оптоэлектронные диоды переменного тока
Викторина за 10-ю неделю
Ответы за 10-ю неделю
Домашнее задание 10 неделя
Решения домашнего задания 10 неделя
Неделя 10: Ссылки и дополнительная информация:
Оптоэлектронные устройства
Экзамен 4:
Понедельник 28.03, PHYS 112, 8: 00–21: 00
Цели экзамена 4
ECE 305 Ключевые уравнения для экзамена 4
Практический экзамен 4
Практический экзамен 4 Решения
мар.28: НЕДЕЛЯ 11: Основы MOS
Задание на чтение: SDF, стр. 525-530, 563-599
Темы: Основы MOS, идеальные структуры и электростатика, MOS Capacitance-Voltage
Викторина за 11-ю неделю
Ответы за 11-ю неделю
Неделя 11 Домашнее задание
Неделя 11 Решения для домашнего задания
Неделя 11: Ссылки и дополнительная информация:
Основы MOS
Приближение изгиба полосы и истощения
Напряжение затвора и емкость MOS vs.Напряжение
4 апреля: НЕДЕЛЯ 12: MOS IV
Задание на чтение: Конспект лекции по MOSFETS + SDF, стр. 611-623
Контрольная работа за 12-ю неделю
Ответы на опрос за 12-ю неделю
Неделя 12 Домашнее задание
Неделя 12 Домашнее задание
Неделя 12: Ссылки и дополнительная информация:
Конспект лекций по полевым МОП-транзисторам
MOSFET Introduction
MOSFET Device Metrics
Энергетический диапазон полевых МОП-транзисторов
Характеристики MOSFET IV
апр.11: НЕДЕЛЯ 13: Неидеальная МОП
Назначение чтения: SDF, стр. 645-673
Темы: Неидеальные МОП-конденсаторы
Викторина за 13-ю неделю
Ответы на 13-ю неделю
Неделя 13 Домашнее задание
Неделя 13 Решения для домашнего задания
Неделя 13: Ссылки и дополнительная информация:
MOSFET Заключение
Экзамен 5:
Понедельник, 18.04, PHYS 112, 8: 00-9: 00 PM
Цели экзамена 5
ECE 305 Ключевые уравнения для экзамена 5
Практический экзамен 5
Практический экзамен 5 Решения
апр.18: НЕДЕЛЯ 14: Биполярные переходные транзисторы
Задание для чтения: SDF, стр. 371-426
Темы: Основы биполярных транзисторов и отклонения от идеала
Викторина за 14-ю неделю
Ответы на 14-ю неделю
Неделя 14 Домашнее задание
Неделя 14 Домашнее задание
Неделя 14: Справочные материалы и дополнительная информация:
Введение в BJT
Характеристики напряжения тока и напряжения
Характеристики напряжения тока тока: Часть 2
апр.25: НЕДЕЛЯ 15: Современные BJT и модель со слабым сигналом
Задание на чтение: SDF, стр. 426-433, 443-449
Темы: Современные BJT, HBT, малосигнальные модели, сравнение с MOSFET
Ответы на вопросы 15-й недели
Ответы на тесты 15-й недели
Домашнее задание 15 неделя
Решения домашнего задания 15 неделя
Неделя 15: Ссылки и дополнительная информация:
Ebers-Moll Model
BJT Wrap-up
Экзамен 6: Заключительный экзамен: дата подлежит уточнению
Экзамен 6 (заключительный экзамен) Цели
ECE 305 Ключевые уравнения для экзамена 6
Практический экзамен 6
Практический экзамен 6 Решения
Спектральные характеристики магнитно-спинового эффекта Зеебека с временным разрешением (Журнальная статья)
Этесами, С.Р., Чоторлишвили, Л., Беракдар, Дж. Спектральные характеристики разрешенного по времени магнонного спинового эффекта Зеебека . США: Н. П., 2015.
Интернет. DOI: 10.1063 / 1.4931701.
Этесами С. Р., Чоторлишвили Л. и Беракдар Дж. Спектральные характеристики разрешенного во времени магнонного спинового эффекта Зеебека . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1063 / 1.4931701
Этесами С. Р., Чоторлишвили Л. и Беракдар Дж. Мон.
«Спектральные характеристики разрешенного во времени магнонного спинового эффекта Зеебека». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1063/1.4931701.
@article {osti_22482170,
title = {Спектральные характеристики магнитно-спинового эффекта Зеебека с временным разрешением},
author = {Этесами, С.Р. и Чоторлишвили, Л. и Беракдар, Дж.},
abstractNote = {Эффект спинового Зеебека (SSE) перспективен для новых устройств спинтроники с низким энергопотреблением. Основная физика, необходимая для дальнейшего прогресса, еще не полностью прояснена. Это исследование продольного SSE с временным разрешением в железо-иттриевом гранате с магнитным диэлектриком позволяет сделать вывод о том, что существенный вклад в спиновый ток вносят небольшие субтепловые обменные магноны с волновым вектором. Наш вывод согласуется с недавним экспериментом С.Р. Буна и Дж. П. Хереманс [Phys. Ред. B 90, 064421 (2014)]. Технически динамика спинового тока рассматривается на основе уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта, которое также включает обратное действие магнонов на термостат, в то время как формирование зависящего от времени теплового градиента описывается самосогласованно через уравнение теплопроводности, связанное с намагниченностью динамика.},
doi = {10.1063 / 1.4931701},
url = {https://www.osti.gov/biblio/22482170},
journal = {Applied Physics Letters},
issn = {0003-6951},
число = 13,
объем = 107,
place = {United States},
год = {2015},
месяц = {9}
}
китайских бумажных денег, ренминби, китайских юаней, китайских денег, китайских денег, китайских денег, юаней, китайских юаней, информации о юанях
Основная информация о трате денег в Пекине
Для многих зарубежных посетителей Олимпийские игры в Пекине предлагают хорошую возможность не только для смотреть увлекательные игры, а также наслаждаться покупками, так как страна известна своей невысокой ценой, качественной Продукция «Сделано в Китае».
Тем не менее, прежде чем выплескиваться в Пекине, полезно знать некоторые основы китайской валюты юань (или юань), как обменять деньги на юань, связанная с китайской валютой политики и так далее.
РЕНМИНБИ, Юань
Юань (буквально «народная валюта») является законным платежным средством. на материковой части Китайской Народной Республики. Выдается Народным банком Китая (НБК, центральный банк).Официальный сокращение – CNY, хотя также обычно сокращается как «RMB».
Китайские бумажные деньги обычно продаются в 1 фенх (редко) и 2 фенах. (редко), 5 фен (очень редко), 1 цзяо, 2 цзяо, 5 цзяо, 1 юань, 2 юаня, 5 юаней, 10 юаней, 20 юаней, 50 юаней и 100 юаней.
Один юань делится на 10 цзяо. Одно цзяо делится на 10 фен, пенни по-английски. Самая крупная купюра из юань – это банкнота в 100 юаней. Самая маленькая – монета 1 фен или Примечание.Юань выпускается как в банкнотах, так и в монетах. Бумага достоинства включают 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 юань; 5, 2 и 1 цзяо; и 5, 2 и 1 фен. Номинал монет 1 юань; 5, 2 и 1 цзяо; и 5,2 и 1 фен.
В разговорном китайском языке «юань» часто называют «куай» и «цзяо». как «мао». Юань с номиналом фен используется редко, за исключением супермаркеты.
Ниже приводится описание основных функций вышеуказанного. Банкноты достоинством 1 юань.Легко отличить различные номиналы Юань, так как на нем напечатаны соответствующие арабские цифры. каждую бумажную купюру или монету.
Банкнота достоинством 1 юань бывает двух типов, красная дебютировала в 1996 году. в то время как зеленый в 1999 году. Аверс 1-юаня образца 1996 года. записка – портрет двух женщин из двух меньшинств, а на оборотной стороне – Великая Китайская стена. Аверс 1-юаня образца 1999 г. записка – портрет бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, а на обратной стороне – озеро Сиху в городе на юго-востоке Китая. Ханчжоу.
Банкнота достоинством 2 юаня зеленого цвета. Его аверс также портрет двух женщин из двух других меньшинств, и реверс – Южно-Китайское море.
Банкнота достоинством 5 юаней также бывает двух типов: коричневая. и выпущен в 1980 году, а фиолетовый – в 1999 году. Типа 1980 года – портрет двух представителей меньшинств – тибетца. женщина и мужчина-мусульманин, а на реверсе – живописное изображение река Янцзы, самая длинная в стране.Аверс Тип 1999 года – портрет Мао Цзэдуна, а реверс – Тайшань. Гора в провинции Шаньдун на востоке Китая, внесенная в список ЮНЕСКО как всемирное природное и культурное наследие.
Банкнота номиналом 10 юаней также бывает двух видов – обыкновенная. дебютировал в 1999 году, а специальная записка была выпущена 8 июля центральный банк по случаю проведения Олимпийских игр в Пекине. Аверс из обычных – портрет Мао Цзэдуна, а его реверс это рисунок живописных Трех ущелий.Специальная банкнота выпущенный 8 июля, содержит изображение Национального стадиона или На аверсе “Птичье гнездо”, а на реверсе – знаменитая древнегреческая мраморная статуя метателя диска, Дискобол, портреты спортсменов и арабская цифра «2008».
Банкнота номиналом 20 юаней, дебютировавшая в 1999 году, украшена портретом Мао. Цзэдун и его реверс изображают живописный город Лицзян. Река в Южном Китае.
Банкнота номиналом 50 юаней бывает двух типов – желтого и розового цветов. дебютировал в 1990 году, а другой в зеленом цвете был выпущен в 1999 году.В У первого шрифта портрет интеллигента, фермера и на аверсе – рабочий, а на реверсе – изображение Хукоу. Водопад на Желтой реке. Банкнота образца 1999 г. в настоящее время распространяется гораздо шире. Его аверс – портрет Мао Цзэдуна, а его реверс – знаменитый дворец Потала в Лхаса.
Банкнота номиналом 100 юаней также бывает двух типов – серо-синего цвета. который дебютировал в 1990 году, а другой в красном, который был первым выпущен в 1999 году.На банкноте 1990 года изображены четыре человека. бывшие китайские лидеры, а именно Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю Шаоци и ЧжуДэ, на лицевой стороне, а на реверсе – Цзинганшань. Гора в Южном Китае. Очень немногие из 100-юаней образца 1990 года бумажные банкноты в настоящее время обращаются в Китае.
На аверсе банкноты номиналом 100 юаней 1999 года изображен портрет Мао. Цзэдун, в то время как изображение Большого Зала Народов напечатано на обороте.
(PDF) Текущие характеристики различных режимов выброса в электрогидродинамической печати
127120-5 Wang et al.AIP Advances 5, 127120 (2015)
Измерены приложенное напряжение и скорость потока. На рис. 3 (b) показано соотношение между CV и приложенным напряжением
, когда скорость потока установлена на уровне 0,4 мл / ч. Область стабильной струи составляет от 3,9 кВ до 5,3 кВ
и в этом диапазоне CV <0,1. Фактически, изменение скорости потока с 0,4 мл / ч до 20 мл / ч при различном напряжении
все еще соответствует CV <0,1 в стабильном струйном режиме. Кроме того, другие материалы, такие как водный раствор полиэтиленоксида
(PEO), также тестируются в EHDP, и результаты аналогичны, поскольку стабильный выброс
появляется с CV <0.1.
На основании приведенного выше анализа текущие характеристики различных режимов выброса в EHDP
можно обобщить на рис. 3 (c). Эти характеристики могут помочь отразить процесс EHDP в режиме реального времени
и могут использоваться для простого определения режима выброса жидкости во время EHDP. Следует отметить
, что результаты, представленные на рис. 3 (c), оцениваются в соответствии с простейшим и общим случаем и не могут охватывать
все ситуации выброса.
требует глубокого понимания современной обработки сигналов и распознавания образов для более точных суждений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье мы пытаемся измерить электрический ток во время EHDP и стремимся найти связь между текущими свойствами и процессом EHDP. Экспериментальные результаты подтвердили, что поведение жидкости
может быть точно отражено обнаруженным сигналом тока. Затем анализируется текущий сигнал
, и несколько характеристических чисел используются для описания текущего профиля. Путем объединения
характеристических чисел предлагается простая взаимосвязь между текущими свойствами и процессом EHDP
, и исследуются текущие характеристики различных режимов выброса.Наши результаты предлагают простой и эффективный метод
, объединяющий текущее обнаружение и визуальное наблюдение для достижения лучшего
мониторинга и управления процессом EHDP в реальном времени.
БЛАГОДАРНОСТИ
Эта работа поддержана Фондом высокоуровневых талантов Университета Сямэня
технологий (№ YKJ15005R, YKJ14041R), Муниципальным научно-технологическим проектом Сямэня
(№ 350Z20143033), а также основным научным и научным центром. Технологические проекты провинции Фуцзянь Китая (No.
2012H0041).
1
L. Xu, D. H. Sun, Appl. Phys. Lett. 2013 102, 024101 (2013).
2
Дж. У. Парк, М. Харди, С. Дж. Канг, К. Бартон, К. Адэр, Д. К. Мукхопадхьяй, К. И. Ли, М. С. Страно, А. Г. Аллейн, Дж. Г.
Георгиадис, П. М. Феррейра и Дж. А. Роджерс, Nat Mater. 6, 782 (2007).
3
Д. Х. Сан, К. Чанг, С. Ли, Л. В. Лин, Nano Lett. 6, 839 (2006).
4
К. Чанг, К. Лимкраилассири и Л.W. Lin, Appl. Phys. Lett. 93, 123111 (2008).
5
T. Lei, X. Lu и F. Yang, AIP Adv. 5, 041301 (2015).
6
X. Wang, L. Xu, G. Zheng, W. Cheng, and D. Sun, Sci. China Technol. Sc. 55, 1603 (2012).
7
С. Ли, Дж. Ким, Дж. Чой, Х. Парк, Дж. Ха, Ю. Ким, Дж. А. Роджерс и У. Пайк, Appl. Phys. Lett. 100, 102108 (2012).
8
Дж. У. Парк, Дж. Х. Ли, У. Пайк, Ю. Лу и Дж. А. Роджерс, Nano Lett. 8, 4210 (2008).
9
С.Чанг, В. Х. Тран, Дж. Ван, Ю. К. Фух, Л. Лин, Nano Lett. 10, 726 (2010).
10
M. Cloupeau, B. Prunet-Foch, J. Aerosol Sci. 25, 1021 (1994).
11
A. Jaworek, A. Krupa, J. Aerosol Sci. 30, 873 (1999).
12
Р. Саматам, К. Дж. Ким, Polym. Англ. Sci. 46, 954 (2006).
13
A. M. GananCalvo, J. Davila, A. Barrero, J. Aerosol Sci. 28, 249 (1997).
14
Д. Б. Бобер и К.-ЧАС. Chen, J. Fluid Mech. 689, 552 (2011).
© 2015 Автор (ы). Все материалы статей, если не указано иное, находятся под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY). См .:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Загружено на IP: 173.232.116.43 В: Пн, 18 января 2016 17:32:33
Аэродинамический анализ SARS-CoV-2 в двух Ухань больницы
Продолжающаяся вспышка COVID-19, которая была зарегистрирована в 206 странах и регионах, привела к 857 641 подтвержденному случаю и 42 006 смертельным исходам во всем мире по состоянию на 2 апреля 2020 года.В связи с растущей угрозой глобального здравоохранения, вызванной COVID-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией и глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Возбудитель вспышки COVID-19 был идентифицирован как высокоинфекционный новый коронавирус, который обозначается как SARS-CoV-2 4,5,6 . Сообщенные пути передачи SARS-CoV-2 у людей включают вдыхание содержащих вирус жидких капель, тесный контакт с инфицированными людьми и контакт с поверхностями, загрязненными SARS-CoV-2 1 .Более того, на основе клинических наблюдений в замкнутых пространствах было высказано предположение, что передача аэрозолей является дополнительным, но важным путем. 2,3 . Есть много респираторных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, например туберкулез, корь и ветряная оспа 7,8 . Ретроспективное когортное исследование, проведенное после эпидемии SARS, вызванной SARS-CoV, в Гонконге в 2003 году, показало, что воздушно-капельное распространение могло сыграть важную роль в передаче SARS 9 .В настоящее время мало что известно об аэродинамических характеристиках и путях передачи SARS-CoV-2 в аэрозолях; отчасти из-за трудностей при отборе проб вирусосодержащих аэрозолей в реальных условиях и проблем с их количественной оценкой при низких концентрациях.
Мы проанализировали наличие переносимого по воздуху SARS-CoV-2 и его аэрозольных отложений на 30 участках в двух назначенных больницах и общественных местах в Ухане, Китай, а затем количественно подсчитали количество копий SARS-CoV-2 в пробах аэрозолей, используя надежный Метод детекции на основе цифровой капельной ПЦР (ddPCR) 10 .Эти две больницы используются исключительно для лечения пациентов с COVID-19 во время вспышки; однако каждая больница обладает уникальными характеристиками, которые служат разным целям. Больница Жэньминь Уханьского университета (далее – Больница Жэньминь) является представителем больниц третьего уровня, которые предназначены для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Напротив, полевой госпиталь Учан Фангкан (далее – госпиталь Фангкан) представляет собой импровизированные полевые госпитали, которые были преобразованы из закрытых спортивных сооружений или выставочных центров для карантина и лечения пациентов с легкими симптомами.Места отбора проб были разделены на три категории в зависимости от их доступности по разным группам: (1) зоны для пациентов, где пациенты с COVID-19 имеют физическое присутствие – сюда входят отделения интенсивной терапии, отделения коронарной терапии и палаты внутри больницы Жэньминь. , туалет и рабочие места для персонала внутри больницы Fangcang; (2) помещения медицинского персонала, рабочие места в двух больницах, к которым имеет доступ исключительно медицинский персонал, который имел прямой контакт с пациентами; и (3) общественные места, места, открытые для широкой публики (дополнительная таблица 1).Были собраны три типа аэрозольных проб: (1) аэрозольные пробы с общим количеством взвешенных частиц без верхнего предела размера для количественного определения концентраций РНК SARS-CoV-2 в аэрозолях; (2) аэродинамические образцы аэрозолей с разделением по размеру для определения распределения по размерам капель SARS-CoV-2 по размеру; и (3) образцы отложений аэрозолей для определения скорости осаждения SARS-CoV-2 в воздухе.
Наличие SARS-CoV-2 в образцах аэрозоля было определено путем количественной оценки его генетического материала (РНК).Концентрации переносимого по воздуху SARS-CoV-2 в различных местах показаны в Таблице 1. В целом, очень низкие или неопределяемые концентрации переносимого по воздуху SARS-CoV-2 были обнаружены в большинстве зон пациентов больницы Жэньминь, что позволяет предположить, что Герметичная изоляция и высокая скорость воздухообмена внутри отделений интенсивной терапии, коронарных больных и палаты больницы Жэньминь очень эффективны в ограничении передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем. Самая высокая концентрация в помещениях пациентов наблюдалась внутри передвижной туалетной комнаты для пациентов в больнице Фангкан (19 копий м −3 ), которая представляет собой временную одиночную туалетную комнату площадью около 1 м 2 без вентиляции.SARS-CoV-2 может передаваться воздушно-капельным путем либо через дыхание пациента, либо в результате аэрозолизации содержащего вирус аэрозоля с фекалиями или мочой пациента во время использования 11,12 . Хотя инфекционная способность вируса не известна в этом исследовании, результаты также связаны с выводами другого исследования 13 , в котором были обнаружены положительные результаты испытаний образцов салфеток с поверхностей комнат туалетов, используемых пациентами, инфицированными SARS-CoV-2. . В зонах медицинского персонала в двух местах отбора проб в больнице Жэньминь была низкая концентрация – 6 копий м −3 , тогда как в местах в больнице Фангканг концентрации обычно были выше.В частности, комнаты для снятия защитной одежды (PPAR) в трех разных зонах внутри больницы Fangcang относятся к верхнему диапазону концентрации переносимого по воздуху SARS-CoV-2, от 16 до 42 копий м −3 в первом раунде. отбора проб. В общественных местах за пределами больниц мы обнаружили, что на большинстве участков имелась неопределяемая или очень низкая концентрация аэрозолей SARS-CoV-2 (менее 3 копий м -3 ), за исключением одного места скопления людей примерно в 1 м от вход в универмаг, через который часто проходили клиенты, и участок рядом с больницей Жэньминь, через который проходили люди, включая амбулаторных пациентов.Хотя оба объекта находились за пределами зданий, возможно, что люди, инфицированные SARS-CoV-2 в толпе, могли быть источником зараженных вирусом аэрозолей в период отбора проб. Результаты показывают, что в целом риски заражения низки в хорошо вентилируемых или открытых общественных местах, но подтверждают важность недопущения скоплений людей и проведения раннего выявления и диагностики людей, инфицированных SARS-CoV-2, для карантина или лечение.
Таблица 1 Концентрация РНК передающегося по воздуху SARS-CoV-2 в разных местах в УханеВ палате отделения интенсивной терапии больницы Жэньминь два образца аэрозольных отложений дали положительный результат с оценочной скоростью осаждения 31 и 113 копий м −2 ч −1 , хотя концентрация всех взвешенных частиц в пробе аэрозоля внутри этого помещения отделения интенсивной терапии была ниже предела обнаружения (таблица 1).Образец с большей скоростью осаждения помещали в свободный от препятствий угол комнаты, примерно в 3 м от кровати пациента. Другой образец, для которого было зарегистрировано меньшее количество копий вируса, был помещен в другом углу, примерно в 2 м от кровати пациента и под медицинским оборудованием, которое могло блокировать путь вирусных аэрозолей во время осаждения. Наши результаты, хотя и основаны на небольшом размере выборки, указывают на то, что отложение аэрозольных частиц, содержащих вирус, может иметь значение для поверхностного загрязнения и последующего контакта с восприимчивыми людьми, что приводит к инфицированию людей SARS-CoV-2.
В целом в зонах медицинского персонала была более высокая концентрация аэрозолей SARS-CoV-2 по сравнению с зонами пациентов в обеих больницах во время первого раунда отбора проб (17–24 февраля 2020 г.) на пике вспышки COVID-19 (Таблица 1 ). В местах отбора проб в больнице Жэньминь циркуляция воздуха в помещениях медицинского персонала конструктивно изолирована от циркуляции воздуха в палатах пациентов. Напротив, в больнице Fangcang невентилируемый временный PPAR был изолирован от зала пациента, в котором концентрация SARS-CoV-2 в аэрозоле была в целом низкой.Второй раунд отбора проб общего количества взвешенных частиц в помещениях медицинского персонала больницы Fangcang был проведен после того, как количество пациентов сократилось с более чем 200 до менее 100 в каждой зоне и были приняты более строгие и тщательные меры санитарной обработки, включая более частое опрыскивание. хлорированное дезинфицирующее средство на полу в зонах пациентов, дополнительная дезинфекция с использованием 3% перекиси водорода в PPAR не реже одного раза в неделю, тщательное распыление спиртового дезинфицирующего средства на защитную одежду перед ее снятием и увеличение времени работы очистителей воздуха в помещении.Образцы из этого второго раунда показали все неопределяемые результаты (таблица 1), подтверждая важность санитарной обработки в снижении количества переносимых по воздуху SARS-CoV-2 в зонах повышенного риска.
Аэрозоли SARS-CoV-2, как было обнаружено, в основном включают два диапазона размеров: один в субмикрометровой области ( d p между 0,25 и 1,0 мкм), а другой в супермикрометровой области ( d p > 2,5 мкм). Аэрозоли в субмикрометровой области преимущественно обнаруживались в PPAR в зонах B и C больницы Fangcang (рис.1а, б) с пиковой концентрацией 40 и 9 копий m –3 в диапазоне 0,25–0,5 мкм и 0,5–1,0 мкм соответственно. Напротив, аэрозоли в супермикрометровой области в основном наблюдались в PPAR зоны C больницы Fangcang (рис. 1b) с концентрациями 7 копий m −3 . В кабинете медицинского персонала (рис. 1c) было больше зараженных вирусом аэрозолей сверхмикрометрового размера, но распределение по размерам более плоское по сравнению с диапазоном в других областях. Ранее отмечалось, что сообщения о ресуспендировании микроорганизмов с пола, одежды и мебели способствуют образованию микробных аэрозолей в искусственной среде 14 .Таким образом, мы предполагаем, что источником субмикрометрового пика является ресуспендирование аэрозолей, содержащих вирус, с поверхности защитной одежды, которую носит медицинский персонал, когда они снимают оборудование. Аэрозоли, содержащие вирусы субмикронного размера, могут первоначально возникать в результате прямого осаждения респираторных капель или переносимого по воздуху SARS-CoV-2 пациента на защитную одежду, о чем свидетельствуют образцы отложений (таблица 1). Более высокая подвижность за счет меньшего аэродинамического диаметра облегчает повторное подвешивание с поверхности защитной одежды после набора начальной скорости при снятии оборудования.С другой стороны, SARS-CoV-2, осажденный на полу, возможно, является источником сверхмикрометровых аэрозолей, содержащих вирус, и был перенесен медицинским персоналом в разные районы. Кроме того, недавнее исследование экспериментально продемонстрировало, что SARS-CoV-2 может сохранять свою биологическую стабильность в аэрозолях и на различных поверхностях от часов до дней 15 . Аэрозоли SARS-CoV-2 субмикронного размера, обнаруженные в этом исследовании, имели относительно более длительное время пребывания, что указывает на то, что вирус, вероятно, все еще был заразным во время передачи.
Рис. 1. Концентрация переносимой по воздуху РНК SARS-CoV-2 в контейнерах с разным размером аэрозоля.a , Концентрация SARS-CoV-2 в комнате для снятия защитной одежды в зоне B больницы Fangcang. b , Концентрация SARS-CoV-2 в комнате для снятия защитной одежды в зоне C больницы Fangcang. c , Концентрация SARS-CoV-2 в кабинете медицинского персонала больницы Фангкан. Ось x представляет собой аэродинамический диаметр в логарифмической шкале, чтобы охватить несколько величин измеренных диаметров аэрозоля.
Исходные данные
Это исследование имеет присущие этому исследованию ограничения из-за небольшого размера выборки и описания образца вирусной РНК вместо вирусной инфекционности, которая была вызвана ограниченным доступом к зонам пациентов и медицинского персонала в эпицентре COVID 19 вспышка. Тем не менее, результаты этого исследования представляют собой реальное исследование аэродинамических характеристик переносимого по воздуху SARS-CoV-2 в Ухане, где во время пика вспышки COVID-19 были введены строгий карантин и ограничения на поездки.Полученные данные свидетельствуют о том, что использование туалета пациентами с COVID-19 и скопления людей, среди которых были люди, инфицированные SARS-CoV-2, являются немаловажными источниками SARS-CoV-2, передаваемым по воздуху, хотя инфекционная способность вируса неизвестна. Мы также описываем путь передачи аэрозолей SARS-CoV-2, который опосредуется отложением вируса на поверхности и ресуспендированием с защитной одежды медицинского персонала и поверхности пола. Результаты этого исследования имеют важное значение для предотвращения заражения населения и защиты медицинского персонала.Мы призываем обратить особое внимание на (1) вентиляцию и стерилизацию туалетов как потенциальный источник распространения вируса; (2) меры индивидуальной защиты населения, такие как ношение масок и избегание скоплений людей, чтобы снизить риск заражения вирусом, передающимся по воздуху; (3) эффективная санитарная обработка зон повышенного риска в больнице для ограничения передачи вируса SARS-CoV-2 и защиты медицинского персонала; (4) эффективность большого стадиона с естественной вентиляцией для ограничения аэрозольной передачи SARS-CoV-2 при преобразовании в полевой госпиталь для карантина и лечения пациентов с SARS-CoV-2; и (5) дезинфекция поверхности одежды перед снятием оборудования, чтобы помочь снизить потенциальный риск заражения медицинского персонала.
Вакцина J&J COVID-19 уже здесь. А теперь вопросы
Теперь, когда Johnson & Johnson присоединилась к Pfizer и Moderna, чтобы разрешить вакцину против COVID-19 в США, у многих возникает вопрос: кто получит какую вакцину?
Большая часть обсуждения была сосредоточена на различных показателях эффективности вакцины для трех продуктов: те, которые указаны для вакцины J&J, находятся в диапазоне 70%, по сравнению с более чем 90% для Pfizer и Moderna.
Но администрация Байдена и независимые специалисты в области общественного здравоохранения настаивают на том, что эти цифры не совсем сопоставимы и общественность не должна обращать на них особого внимания.
Johnson & Johnson’s «не является вакциной худшего качества, и мы не должны говорить о том, кто не должен ее получать; мы должны говорить о том, как мы можем иммунизировать труднодоступные группы населения», – сказала Сара Лонг, доктор медицины, врач-педиатр. в Медицинском колледже Дрексельского университета в Филадельфии и членом Консультативного комитета CDC по практике иммунизации (ACIP) во время экстренного заседания комитета в понедельник.
Вакцина от COVID-19 компании J&J разрешена для однократного введения, не требует восстановления и может храниться в обычном холодильнике в течение нескольких месяцев. Это контрастирует с вакцинами Pfizer / BioNTech и Moderna, которые требуют двух доз и на некоторых этапах требуют хранения в глубокой заморозке. Кроме того, необходимо восстановить вакцину Pfizer / BioNTech.
Лонг сказала, что она выступает за предоставление вакцины J&J бездомным, людям с ограниченными возможностями транспорта, тем, кто не может легко уйти с работы по назначению, и тем, у кого нет доступа к Интернету.
Важно отметить, что ACIP заявил «не отдает предпочтение» какой-либо вакцине против COVID-19. Все три разрешенные вакцины безопасны и высокоэффективны в предотвращении «очень серьезных заболеваний и смерти», – заявила Марселла Нуньес-Смит, доктор медицины, директор Целевой группы Белого дома по вопросам справедливости в отношении COVID-19, во время брифинга для прессы в понедельник.
На слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям в феврале свидетели и законодатели обсуждали возможность применения однократной вакцины J&J в отношении американцев, проживающих в сельских районах страны, бездомных, мигрантов и даже лиц, прибывающих домой.Но выступавшие также изучали, может ли нацеливание вакцины, которая, судя по текущим данным, на определенные группы населения менее эффективной, вызвать обеспокоенность по поводу справедливости.
Соня Хатчинс, доктор медицинских наук, профессор общественного здравоохранения и профилактической медицины в Медицинской школе Морхаус в Атланте, сказала членам ACIP во время встречи, что она обеспокоена тем, что, если вакцина J&J будет преднамеренно нацелена на мобильные клиники, например, ее предположительно ниже эффективность, о которой широко сообщается в средствах массовой информации, как социальных, так и основных, может «вызвать недоверие» и усилить нерешительность в отношении вакцины.
Она призвала комитет тщательно рассмотреть «непредвиденные последствия» для цветных сообществ, отметив, что эти якобы «труднодоступные» группы населения часто достижимы.
Не называя конкретно вакцину J&J, Нуньес-Смит допустила возможность расширения доступа к вакцинам «в некоторых временных клиниках, некоторых всплывающих мобильных сайтах и тех местах, где нет холодных складов». Вакцина J&J – единственная разрешенная вакцина, которую можно хранить в холодильнике до нескольких месяцев.
Хотя не на каждом участке вакцинации будут все вакцины, группа реагирования ожидает, что распределение вакцины будет справедливым для всех сообществ и отслеживаться по почтовому индексу и «социальной уязвимости», – сказала она.
Когда репортер давил на мнение о том, что правительство распространяет определенные вакцины среди определенных групп населения, Нуньес-Смит сказал, что, если продукция одной компании будет постоянно поступать в определенные сообщества, федеральное правительство «вмешается и исправит проблему, если и когда это необходимо».«
Однако она призвала американцев принять то, что им стало доступно во время пандемии.
«Как врач, – сказал Нуньес-Смит, – я настоятельно призываю всех в Америке сделать первую доступную вам вакцину, когда придет ваша очередь … Время имеет существенное значение. Вакцинация спасает жизни».
MedPage Today спросил у нескольких клиницистов и специалистов по медицинской этике и одного эксперта в области общественного здравоохранения, имеет ли практический или этический смысл нацеливать определенные группы населения вакциной J&J, а другие – вакцинами Pfizer / BioNTech и Moderna.
Хотя по некоторым параметрам вакцина J&J кажется статистически хуже, чем вакцина Moderna или Pfizer / BioNTech, несколько экспертов утверждали, что вакцины сопоставимы, и все опрошенные эксперты были склонны согласиться с Нуньес-Смитом в том, что первая разрешенная вакцина, которую могут получить американцы, – это вакцина. лучше всего взять.
Работа с бездомными и сельскими пациентами
Питер Гулик, доктор медицинских наук, из Колледжа остеопатической медицины Университета штата Мичиган в Лансинге, видит определенную пользу в резервировании некоторых вакцин J&J для бездомных: «Здесь, в департаменте здравоохранения, некоторым людям нужно получить автобусные жетоны и найти транспорт. Потому что просто для того, чтобы они пришли в гости, – сказал Гулик.
К тому времени, когда через несколько недель наступит их следующий визит, пациентов будет трудно найти, добавил он.
«Если они бездомные, они, возможно, исчезли или … ушли из общества», – сказал Гулик, подчеркнув пользу режима приема одной дозы.
В Верхнем полуострове и в районах центрального Мичигана, где мало крупных городов, небольшие аптеки могут извлечь выгоду из вакцины J&J, потому что она не требует «действительно низких температур», – пояснил он.
Крис Мартин, доктор медицинских наук, магистр из Школы общественного здравоохранения Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, также сказал, что он легко видит причину, по которой предпочитает вакцину J&J бездомным пациентам в своей клинике, а также другим сельским жителям.
«Расстояние – это проблема», – пояснил он. «Погода в это время года остается проблемой», и получение свободного от работы в часы приема иммунизации также может быть проблемой.
«Итак, преимущество однократной вакцины очевидно», – сказал Мартин.
Что касается вопроса о доставке домой пациентов, Хеми Тьюарсон, доктор медицины, магистр здравоохранения, приглашенный старший научный сотрудник Центра политики здравоохранения Герцога Марголиса, сказал, что это часто связано с отправкой неотложной медицинской помощи на дом к пациентам.
«С практической точки зрения было бы легче использовать вакцину J&J», потому что, с одной стороны, было бы легче транспортировать вакцину в разные районы, – сказала она. «Вы получите одну вакцину. Они все готовы. Вам не нужно хранить в холодильнике.«
И те же льготы будут применяться и для бездомных, добавил Тьюарсон. «Однако я действительно думаю, что штаты хотят быть внимательными и осторожными из-за этих опасений по поводу того,« менее эффективно ли это? »»
Что касается данных о госпитализации и смертях, она сказала, что это не должно вызывать беспокойства – «это действительно неплохо».
Вопросы обмена сообщениями
Кайл Фергюсон, доктор философии, научный сотрудник отделения медицинской этики Медицинской школы им. Гроссмана в Нью-Йорке, предложил мысленный эксперимент для тех, кто озабочен вопросами справедливости: «Если мы скажем, что каждый получит две дозы Pfizer, нет. независимо от того, где вы живете и неважно… будь вы бездомным или нет … вам придется заняться развитием инфраструктуры в сельских общинах, и вам придется … отслеживать, а затем принуждать бездомных, чтобы они вернулись за второй дозой. «
Если единственным вариантом является Pfizer / BioNTech или ничего, то некоторые люди вообще не будут вакцинированы, сказал он.
«Одна альтернатива нереальна, а другая неприемлема», – сказал Фергюсон.
Артур Каплан, доктор философии, директор отдела медицинской этики Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке, сказал, что освещение в СМИ и сообщения о том, как распределяются вакцины, безусловно, повлияют на мысли и убеждения людей.
«Если мы скажем:« Да ну, только бездомные получают Johnson & Johnson по всей стране, а все, кто живет в богатых районах, получают Pfizer », это, очевидно, создаст впечатление … что между ними есть разница , а у богатых лучше “.
Хотя это может быть неправдой, восприятие людей имеет значение, сказал Каплан. «Богатые добились гораздо большего успеха в получении вакцин, чем бедные. У них всех были Pfizer и Moderna … Итак, классовый перекос уже существует.«
Но мнение врачей также имеет значение, добавил он: «Если ваш врач скажет:« Нет, это прекрасно, это убережет вас от смерти, это не позволит вам попасть в больницу »», – большинство американцев поверит этому.
Данные об эффективности: «Яблоки к апельсинам»
Идея о том, что вакцина J&J может рассматриваться как менее эффективная, чем вакцины с мРНК, и поэтому не является предпочтительным вариантом, беспокоит клиницистов и специалистов по этике.
Вакцины J&J оказалось 66.Эффективность 9% против COVID от умеренной до тяжелой формы через 14 дней и 66,1% эффективности через 28 дней после вакцинации. В клинических испытаниях в США вакцина продемонстрировала более высокие показатели эффективности – 74,4% через 14 дней после вакцинации и 72% через 28 дней после вакцинации, согласно данным, которые компания поделила на заседании консультативного комитета FDA на прошлой неделе.
Результаты основного испытания вакцины Moderna показали общий уровень эффективности 94,1% в предотвращении клинических заболеваний с подтвержденной инфекцией.Точно так же общая эффективность вакцины Pfizer / BioNTech через 7 дней после второй дозы составила 95%.
Но Johnson & Johnson определила болезнь COVID иначе, чем Pfizer и Moderna. Кроме того, сказала Мира Мехта, фармацевт, клинический фармацевт по инфекционным заболеваниям в Медицинском университете Западной Вирджинии в Моргантауне, вакцины не сравнивались напрямую в ходе непосредственных испытаний. Она отметила, что каждый из них был протестирован против плацебо и изучен на разных этапах пандемии.
МРНК-вакцины были изучены до того, как возникли многие из вызывающих озабоченность вариантов, тогда как испытание J&J было проведено позже и включало участников из Южной Африки, где B.По словам Мехты, вариант 1.351 является распространенным и считается более заразным.
Мехта сказала, что надеется, что люди не будут “зацикливаться” на 95% эффективности вакцины мРНК по сравнению с вакциной J&J.
На брифинге для прессы в понедельник Энтони Фаучи, доктор медицины, директор NIAID и главный медицинский советник президента Байдена, отметил, что «хотя сама вакцина [J&J] не была специально направлена против этих [появляющихся] вариантов, она показала себя очень хорошо, когда она пришел к профилактике тяжелого критического заболевания.«
В глобальном масштабе вакцина J&J, которая была протестирована в Бразилии, а также в США и Южной Африке, показала эффективность 85% против тяжелой формы COVID-19, отметил Фаучи.
Мартин изWVU пошел еще дальше, утверждая, что вакцина J&J и вакцины мРНК были протестированы против «существенно разных вирусных штаммов», что могло повлиять на их эффективность.
«Другими словами, если вы повторили испытания Moderna и [Pfizer /] BioNTech сейчас, возможно, их эффективность снизилась из-за вариантов? Мы этого не знаем», – сказал он.
«Все хотят быть золотыми»
Еще раз говоря, что касается просвещения населения о вакцинах, Фергюсон сказал, «действительно важно, на каком количестве вы сконцентрируетесь».
Те, кто сосредоточен на общих показателях эффективности, «смотрят на эти три числа, а затем ранжируют их: золото, серебро, бронза», – сказал он. «Все хотят быть золотыми».
Но цифры, которые имеют значение, составляют 85% и 100%, сказал Фергюсон, ссылаясь на эффективность вакцины J&J против тяжелых заболеваний и против госпитализации и смерти соответственно.Это было похоже на цифры для вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna.
Если вакцина J&J используется для нацеливания на сельское или уязвимое население, политики не «снижают планку и не говорят, что они заслуживают второго лучшего. Эта вакцина … отвечает условиям, о которых мы договорились с самого начала», – сказал он. сказал.
Каплан назвал сравнение общих показателей эффективности “немного искаженным”. Он добавил, что другие меры, по которым у нас пока нет данных – какая вакцина обеспечивает более длительный иммунитет, какая требует ревакцинации или предотвращает бессимптомную передачу – могут иметь большее значение в будущем.
«Пока мы не решим некоторые из этих вопросов, я думаю, мы должны распространять вакцины там, где мы можем их получить, и люди должны чувствовать себя комфортно, принимая их», – сказал он.
Мехта согласился: «Чем дольше вы позволяете этому вирусу циркулировать, тем больше у него возможностей для мутации, и поэтому очень важно как можно раньше дать как можно большему количеству людей иммунитет».
«Худший из возможных миров»
Тем не менее, Мартин не был оптимистичен относительно того, что сообщение будет получено, заявив, что он ожидает, что многие американцы будут цепляться за чрезмерно упрощенную идею о том, что «Я получаю второсортную вакцину, я хочу самую лучшую.«
В Германии этот сценарий уже реализован: некоторые жители отвергают вакцину AstraZeneca, поскольку считают, что вакцина Pfizer / BioNTech лучше, – отметил он.
Для людей, которые ждут «превосходной» вакцины, позволяя другой оставаться неиспользованной, «это наихудший из всех возможных миров», – сказал Мартин.
Но вряд ли у американцев будет возможность выбрать вакцину, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев, сказал он.
С этой целью он рекомендует взять страницу Pinkalicious, одного из любимых книжных персонажей его 11-летней дочери, который говорит: «Вы получаете то, что получаете, и не расстраиваетесь.«
«В ближайшие несколько месяцев мы будем в« розовой фазе », – предсказал он.
Молли Уокер, младший редактор MedPage Today, внесла свой вклад в эту статью.
Последнее обновление 3 марта 2021 г.
Шеннон Ферт отчитывается о политике в области здравоохранения в качестве корреспондента MedPage Today в Вашингтоне с 2014 года.Она также является членом группы Enterprise & Investigative Reporting. Подписаться
Моделирование чувствительных характеристик химорезистивных тонкопленочных полупроводниковых газовых сенсоров, Физическая химия, химическая физика
Для химически резистивных тонкопленочных газовых сенсоров предлагается общая теоретическая модель для прогнозирования изменения отклика сенсора в зависимости от рабочей температуры и толщины сенсорной пленки.Уравнение диффузии сформулировано в предположении, что воспламеняющиеся целевые газы проходят через чувствительную пленку за счет диффузии Кнудсена и реагируют с адсорбированным кислородом в соответствии с кинетикой первого порядка. Мы предположили реалистичное нелинейное изменение между проводимостью и концентрацией тестового газа и получили общее выражение, связывающее отклик датчика с рабочей температурой и толщиной пленки. Предполагая кинетику адсорбции Ленгмюра, мы теоретически предсказали переходные процессы отклика и восстановления во время газового зондирования с использованием тонкопленочных чувствительных элементов.Предполагается, что для необратимого типа зондирования время отклика сокращается с увеличением концентрации испытательного газа, тогда как для реверсивного зондирования время отклика не зависит от концентрации испытательного газа. Для тонкопленочных сенсоров из оксида цинка получено превосходное соответствие между прогнозом модели и экспериментальными данными для их толщины (от 122 нм до 380 нм) и изменения температуры (от 200 ° C до 325 ° C) при измерении 500 ppm оксида углерода (CO). . Максимальный процент отклика CO (∼53%) был достигнут в пленках ZnO толщиной 320 нм.Переходные процессы проводимости для отклика и извлечения для определения CO полностью соответствуют кинетике адсорбции Ленгмюра, и, как теоретически предсказано, действительно, для необратимого определения время отклика сокращается с 350 до 220 с при увеличении концентрации испытательного газа с 20 до 550 ppm. В случае обратимого зондирования мы обнаружили, что время отклика составляет ∼55 с независимо от концентрации газа CO в диапазоне 5–500 ppm. Модели, разработанные в настоящей работе, носят довольно общий характер, и мы обсудили их применимость к широкому спектру чувствительных материалов с различными типами морфологии поверхности. 中文 翻译 :
模拟 化学 电阻 薄膜 半导体 气体 传感器 的 传感 特性
耐 化学 腐蚀 的 薄膜 气的 的一级 动力学 与 吸附 的 氧气 反应。 了 和 气体 浓度 之间 的 实际 非线性 , 并 得出 了 将 传感器 和 薄膜 厚度 相关 的 一般 表达式。 假设 Langmuir吸附 动力学 , 我们 从 理论上 预测 了 元件 进行 气体 传感 时 的 响应 和。 据 预测 的 对于 不 可逆 类型 的 响应 时间 随 测试 气体 而 减少 , , 响应 时间 与 气体 浓度 无关。 锌 薄膜 传感器 , 在 500 ppm 一氧化碳 (CO) 感 测 中 , 模型 数据 的 厚度 (122 нм 至 380 нм) 和 温度 变化 (200 ° C 325 ° C) 具有 出色 的 匹配。 在 320 нм 的 ZnO 薄膜 中 获得 大 的 CO % (53) CO 的 响应 和 恢复 的 瞬变 紧密 地 遵循Langmuir , 并且 理论上 预测 的 那样 实际上 对于 不 可逆 传感 , 响应 从 350 s 减少 到 220 s , 测试.发现 响应 时间 约为 55 s , 5–500 ppm 的 CO 体 浓度 无关。 当前 中 开发 的 模型 本质 上 是 非常 通用 的 , 已经 了 它们 对 形貌种 传感 材料 的 适用性。
.