תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / חַשׁמַלַאי

סעיף 3. הגנה ואוטומציה

הגנת ממסר. הגנה על גנרטור - יחידות שנאי

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE)

הערות למאמר הערות למאמר

3.2.72. עבור יחידות גנרטורים-שנאים עם גנרטורים עם הספק של יותר מ-10 מגוואט, יש לספק התקני הגנת ממסר מפני סוגי הנזקים הבאים ותנאי הפעלה חריגים:

1) תקלות הארקה בצד מתח הגנרטור;

2) קצרים רב-פאזיים בפיתול הסטטור של הגנרטור ובמסופים שלו;

3) קצרים בין סיבובים של שלב אחד בפיתול הסטטור של טורבוגנרטור (בהתאם ל-3.2.76);

4) קצרים רב-פאזיים בפיתולים ובמסופים של השנאי;

5) תקלות הארקה חד פאזיות בפיתול השנאי ובמסופים שלו המחוברים לרשת בעלת זרמי תקלה גדולים בקרקע;

6) קצרים בין סיבובים בפיתולי השנאי;

7) קצרים חיצוניים;

8) עומס יתר של גנרטור עם זרמי רצף שליליים (עבור יחידות עם גנרטורים בעלות קיבולת של יותר מ-30 MW);

9) עומס יתר סימטרי של פיתולי הסטטור של הגנרטור ופיתולי השנאים;

10) עומס יתר על מתפתל רוטור הגנרטור בזרם עירור (עבור טורבוגנרטורים עם קירור ישיר של מוליכים המתפתלים ועבור הידרוגנרטורים);

11) הגדלת המתח בסטטור הגנרטור ושנאי היחידה (עבור יחידות עם טורבו גנרטורים בהספק של 160 MW או יותר ולכל היחידות עם מחוללי מימן);

12) תקלות הארקה בנקודה אחת של מעגל העירור (בהתאם ל-3.2.85);

13) תקלות הארקה בנקודה השנייה של מעגל העירור של טורבוגנרטור עם הספק של פחות מ-160 MW;

14) מצב אסינכרוני עם אובדן עירור1) (בהתאם ליום 3.2.86);

15) הורדת מפלס השמן במיכל השנאי;

16) התמוטטות חלקית של בידוד של תותבי שנאי 500 קילו וולט.

1. למניעת פעולה אסינכרונית ללא אובדן עירור, ראה פרק. 3.3.

3.2.73. הנחיות להגנה על גנרטורים ושנאים עולים הקשורים לפעולתם הנפרדת תקפות גם למקרה שבו הם משולבים ליחידת גנרטורים-שנאי (אוטו-טרנספורמר), תוך התחשבות בדרישות המפורטות ב-3.2.74 - 3.2.90 .

3.2.74. ביחידות עם גנרטורים בעלות קיבולת של יותר מ-30 MW, ככלל, יש לספק הגנה מפני תקלות קרקע במעגל המתח של הגנרטור, המכסה את כל פיתול הסטטור.

כאשר הספק מחולל הבלוק הוא 30 MW או פחות, יש להשתמש במכשירים המגנים על לפחות 85% מפיתול הסטטור. השימוש במכשירים כאלה מותר גם ביחידות עם טורבוגנרטורים בעלות הספק של 30 עד 160 MW, אם יש לכלול ציוד נוסף במעגל הגנרטור כדי להגן על כל פיתול הסטטור.

יש לבצע הגנה בפעולת כיבוי בהשהיית זמן של לא יותר מ-0,5 שניות בכל היחידות ללא הסתעפויות על מתח הגנרטור ועם הסתעפויות לשנאים עזר. ביחידות שיש להן חיבור חשמלי לרשת העזר או צרכנים המוזנים בקווים מהסתעפויות בין הגנרטור לשנאי, אם זרם תקלת האדמה הקיבולי הוא 5 A ומעלה, יש להתקין הגנה מפני תקלות הארקה בפיתול הסטאטור של הגנרטור לסגירה. במורד תקעת הארקה ומתוך תקלות הארקה כפולות, כפי שנקבע בגנראטורים הפועלים על פסים (ראה 3.2.38 ו-3.2.39); אם זרם תקלת האדמה הקיבולי נמוך מ-5 A, ניתן לבצע הגנה מפני תקלות אדמה באותו אופן כמו ביחידות ללא ענפי מתח גנרטור, אך עם השפעה על האות.

אם יש מתג במעגל הגנרטור, יש לספק אזעקת תקלת אדמה נוספת בצד מתח הגנרטור של שנאי היחידה.

3.2.75. ביחידה עם גנרטור מקורר בעקיפין, המורכבת מגנרטור אחד ושנאי אחד, בהיעדר מתג במעגל הגנרטור, מומלץ לספק הגנה דיפרנציאלית אחת משותפת אורכית של היחידה. אם יש מתג במעגל הגנרטור, יש להתקין הגנה דיפרנציאלית נפרדת על הגנרטור והשנאי.

בעת שימוש בשני שנאים ביחידה במקום אחד, וכן בעת ​​הפעלת שני גנרטורים או יותר ללא מתגים ביחידה עם שנאי אחד (יחידה מוגדלת), יש לספק הגנה דיפרנציאלית אורכית נפרדת לכל גנרטור ושנאי בהספק של 125 MVA או יותר. בהיעדר שנאי זרם מובנים בכניסות המתח הנמוכות של שנאים אלה, מותר להשתמש בהגנה דיפרנציאלית משותפת לשני שנאים.

ביחידה עם גנרטור שיש בה קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לספק הגנה דיפרנציאלית אורכית נפרדת של הגנרטור. במקרה זה, אם יש מתג במעגל הגנרטור, יש להתקין הגנה דיפרנציאלית נפרדת עבור שנאי הבלוק (או עבור כל שנאי אם שני שנאים או יותר פועלים בבלוק הגנרטור; אם אין זרם מובנה שנאים בכניסות המתח הנמוכות של שנאים אלה, השימוש בהגנה דיפרנציאלית כללית מותר לשנאים בלוק); אם אין מפסק להגנה על שנאי היחידה, יש להתקין הגנה דיפרנציאלית נפרדת או הגנה דיפרנציאלית כללית אורכית של היחידה (עבור יחידות המורכבות מגנרטור אחד ושנאי אחד, עדיפה הגנה דיפרנציאלית כללית של היחידה).

בצד המתח הגבוה יותר, ניתן להפעיל הגנה דיפרנציאלית של השנאי (היחידה) לשנאי זרם המובנים בשנאי היחידה. במקרה זה, כדי להגן על הפס, יש להתקין הגנה נפרדת בין מפסקי החשמל בצד המתח הגבוה לבין השנאי של היחידה.

הגנה דיפרנציאלית נפרדת של גנרטורים חייבת להיות תלת פאזית תלת-פאזית עם זרם הפעלה דומה לזה שצוין ב-3.2.36.

כדי לשמור את ההגנה הדיפרנציאלית שצוינה ביחידות עם גנרטורים בעלות הספק של 160 מגוואט או יותר, שיש בהן קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לספק הגנה דיפרנציאלית גיבוי, המכסה את הגנרטור והשנאי של היחידה יחד עם פס האוטובוס בגובה צד מתח.

מומלץ להתקין הגנה דיפרנציאלית גיבוי של יחידות גם כאשר הספק של גנרטורים עם קירור ישיר של מוליכים מתפתלים הוא פחות מ-160 MW.

בעת שימוש בהגנה דיפרנציאלית גיבוי ביחידות ללא מפסק במעגל הגנרטור, מומלץ לספק הגנה דיפרנציאלית ראשית נפרדת לגנרטור ולשנאי.

אם יש מתג במעגל הגנרטור, יש לבצע הגנה דיפרנציאלית לגיבוי בהשהיית זמן של 0,35-0,5 שניות.

3.2.76. בטורבוגנרטורים עם שניים או שלושה ענפים מקבילים של פיתול הסטטור, יש לספק הגנה דיפרנציאלית רוחבית חד מערכת מפני תקלות סיבוב בפאזה אחת, הפועלת ללא עיכוב זמן.

3.2.77. ביחידות עם גנרטורים בהספק של 160 MW או יותר עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לספק הגנה על זרם רצף שלילי עם מאפיין תלוי אינטגרלי המתאים למאפיין של עומסי יתר המותרים של הגנרטור המוגן עם זרמי רצף שליליים. ההגנה צריכה לפעול לניתוק מפסק הגנרטור, ובהיעדרו, לניתוק היחידה מהרשת. לגיבוי הגנה על אלמנטים הסמוכים ליחידות, על המיגון המצוין להיות בעל אלמנט בעל השהיית זמן עצמאית, הפועל לניתוק היחידה מהרשת ובעל פעולה דו-שלבית בהתאם ל-3.2.81.

ביחידות בעלות גנרטורים בעלות הספק של פחות מ-160 מגוואט, בעלות קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, וכן ביחידות בעלות הידרוגנרטורים בעלות הספק של יותר מ-30 מגה-וואט, בעלות קירור עקיף, יש לבצע הגנת זרם ברצף שלילי. עם עיכוב שלב או זמן תלוי. במקרה זה, בשלבי הגנה שונים עשויים להיות עיכוב זמן אחד או יותר (ראה סעיף 3.2.81, סעיף 4). הצעד שצוין או עיכוב הזמן התלוי חייב להיות עקבי עם המאפיינים של עומסי יתר מותרים של גנרטור עם זרם רצף שלילי (ראה 3.2.41).

ביחידות עם טורבוגנרטורים מקוררים בעקיפין בהספק של יותר מ-30 MW יש לבצע הגנה בהתאם לסעיף 3.2.41.

בנוסף להגנה מפני כיבוי, כל היחידות עם טורבוגנרטורים בעלות הספק של יותר מ-30 מגוואט חייבות להיות מצוידות באזעקת עומס יתר עם זרמי רצף שליליים, המתבצעת בהתאם ל-3.2.41.

3.2.78. ביחידות בעלות גנרטורים בהספק של יותר מ-30 MW יש לבצע הגנה מפני קצרים סימטריים חיצוניים כמפורט ב-3.2.42. במקרה זה, עבור הידרוגנרטורים, יש לקחת את מתח תגובת ההגנה להיות בערך 0,6-0,7 נומינלי. ביחידות עם טורבו גנרטורים בעלות מעורר גיבוי, ההגנה המצוינת חייבת להיות מתווספת על ידי ממסר זרם המחובר לזרם בצד המתח הגבוה של היחידה.

ביחידות עם גנרטורים בהספק של 60 MW ומעלה, מומלץ להשתמש בהגנה ממרחק במקום בהגנה שצוינה. ביחידות עם גנרטורים בעלות קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, במקום הגנה דיפרנציאלית גיבוי (ראה 3.2.75), מותר להתקין הגנה דו-שלבית למרחק מפני קצרים שלב לשלב.

השלב הראשון של הגנה זו, המספק גיבוי לטווח קצר, חייב להיות חסום במהלך תנודות ולפעול כמפורט בסעיף 3.2.81, סעיף 3, בהשהיית זמן של לא יותר מ-1 שניה. השלב הראשון חייב לסגור באופן אמין את השנאי של היחידה תוך הבטחת סלקטיביות עם הגנה על אלמנטים סמוכים. יתירות של השלב הראשון של הגנת הגנרטור היא חובה אם היחידה משתמשת בהגנה דיפרנציאלית נפרדת עבור השנאי והגנרטור.

השלב השני, מתן גיבוי לטווח ארוך, חייב לפעול כמפורט בסעיף 3.2.81, סעיף 2.

מומלץ להתקין הגנת מרחק דו-שלבית בנוכחות הגנה דיפרנציאלית גיבוי על מנת להגביר את יעילות הגיבוי לטווח ארוך. שני שלבי הגנת המרחק במקרה זה חייבים לפעול כמפורט ב-3.2.81, סעיף 2.

3.2.79. הגנה מפני קצרים חיצוניים ביחידות בעלות גנרטורים בהספק של 30 MW או פחות יש לבצע בהתאם לסעיף 3.2.43. יש לקחת את פרמטרי תגובת ההגנה ביחידות עם הידרוגנרטורים בהתאם ל-3.2.42, 3.2.43 ו-3.2.78.

3.2.80. ביחידות גנרטור-שנאי עם מתג במעגל הגנרטור, בהיעדר הגנה דיפרנציאלית גיבוי של היחידה, יש לספק הגנה מרבית על הזרם בצד המתח הגבוה יותר של היחידה, שנועדה לגבות את ההגנות העיקריות של שנאי יחידה כאשר הוא פועל כשהגנרטור כבוי.

3.2.81. הגנת גיבוי של יחידות גנרטור-שנאי חייבת להתבצע תוך התחשבות בדברים הבאים:

1. לא מותקנת הגנה בצד מתח הגנרטור של שנאי היחידה, אך נעשה שימוש בהגנה על גנרטור.

2. במקרה של גיבוי לטווח ארוך, ההגנה צריכה לפעול, ככלל, עם שני עיכובים: עם הראשון - לחלוקת המעגל בצד המתח הגבוה של הבלוק (לדוגמה, לניתוק פס וחתך מתגים), עם השני - לניתוק הבלוק מהרשת.

3. במקרה של גיבוי קצר מועד יש לנתק את היחידה (גנרטור) מהרשת, לכבות את שדה הגנרטור ולעצור את היחידה, במידת הצורך עד 3.2.89.

4. שלבים בודדים או התקני הגנה לגיבוי, בהתאם למטרה שלהם והיתכנות השימוש לגיבוי לטווח ארוך וקצר, יכולים להיות עיכובים אחד, שניים או שלושה.

5. מומלץ לספק התקני הגנת מתח התנעה לפי 3.2.78 ו-3.2.79 בצד מתח הגנרטור ובצד הרשת.

6. להגנות הראשיות והגיבוי של היחידה, ככלל, יש לספק ממסרי מוצא נפרדים ואספקת זרם ישר תפעולי ממפסקים שונים.

3.2.82. ביחידות עם טורבו גנרטורים, יש לבצע הגנה מפני עומסי סטטור סימטריים באותו אופן כמו על גנרטורים הפועלים על פסים (ראה 3.2.47).

בתחנות כוח הידרואלקטריות ללא חובה מתמדת של אנשי הפעלה, בנוסף לאיתות עומסי יתר סימטריים, יש לספק הגנה בעלת מאפיין עצמאי, הפועלת בהשהיית זמן ארוכה יותר לכיבוי היחידה (גנרטור) ועיכוב זמן קצר יותר לפריקה. במקום ההגנה שצוינה, ניתן להשתמש במכשירים מתאימים במערכת בקרת העירור.

3.2.83. על גנרטורים עם הספק של 160 MW או יותר עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לבצע הגנה מפני עומס יתר של מתפתל הרוטור עם זרם עירור עם השהיית זמן תלויה אינטגרלית, התואמת את המאפיינים של עומסי יתר המותרים של הגנרטור עם זרם עירור. הגנה זו חייבת לפעול כדי לכבות.

אם אי אפשר להפעיל הגנה לזרם הרוטור (לדוגמה, עם עירור ללא מברשת), מותר להשתמש בהגנה עם השהיית זמן עצמאית המגיבה לעלייה במתח במעגל העירור.

ההגנה חייבת לספק את היכולת לפעול בהשהיית זמן קצרה יותר כדי להפחית את זרם העירור. אם ישנם התקנים להגבלת עומס יתר בווסת העירור, פעולת הפריקה יכולה להתבצע בו זמנית מהתקנים אלו וממגן הרוטור. כמו כן, ניתן להשתמש בהתקן הגבלת עומס יתר ברסיבר לצורך פריקה (עם שני עיכובים) וכיבוי. במקרה זה, ייתכן שלא תתקין הגנה עם עיכוב זמן תלוי אינטגרלי.

בטורבו גנרטורים בהספק של פחות מ-160 MW עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים ובהידרוגנרטורים בעלי הספק של יותר מ-30 MW עם קירור עקיף, יש לבצע הגנה באותו אופן כמפורט ב-3.2.46.

אם יש מכשירי בקרת עירור קבוצתיים על גנרטורים, מומלץ ליישם הגנה בהשהיית זמן תלויה.

בעת הפעלת גנרטורים עם מעורר גיבוי, הגנת עומס יתר הרוטור חייבת להישאר פעילה. אם אי אפשר להשתמש בהגנה עם השהיית זמן תלויה, מותר לספק הגנה עם השהיית זמן עצמאית על מעורר הגיבוי.

3.2.84. ביחידות עם טורבו גנרטורים בהספק של 160 MW ומעלה, על מנת למנוע עלייה במתח במצב סרק, יש לספק הגנת מתח יתר, אשר מושבתת אוטומטית כאשר הגנרטור מחובר לרשת. כאשר ההגנה בתוקף, יש להקפיד על כיבוי השדה של הגנרטור והמעורר.

ביחידות עם גנרטורים הידראוליים, כדי למנוע עליות מתח במהלך הפחתת עומס, יש לספק הגנת מתח יתר. ההגנה צריכה לפעול לכיבוי היחידה (גנרטור) ולכיבוי שדה הגנרטור. פעולת ההגנה מותרת לעצור את היחידה.

3.2.85. יש לספק הגנה מפני תקלות הארקה בנקודה אחת במעגל העירור על הידרוגנרטורים, על מחוללי טורבינות עם פיתולי רוטורים מקוררים במים ועל כל הטורבוגנרטורים בהספק של 300 MW ומעלה. על הידרוגנרטורים, ההגנה צריכה לפעול על כיבוי, ועל טורבוגנרטורים - על אות.

יש להתקין הגנה מפני תקלות קרקע בנקודה השנייה של מעגל עירור של טורבוגנרטורים על יחידות בעלות הספק של פחות מ-160 MW בהתאם ל-3.2.48.

3.2.86. ביחידות עם טורבוגנרטורים בעלות קיבולת של 160 מגוואט או יותר, עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, ועם הידרוגנרטורים, יש לספק התקני הגנה מפני מצב אסינכרוני עם אובדן עירור.

התקנים אלו מומלצים לשימוש גם בטורבוגנרטורים עם הספק של פחות מ-160 MW עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים. בטורבוגנרטורים אלה, מותר גם לספק זיהוי אוטומטי של מצב אסינכרוני רק על ידי המיקום המושבת של התקני שיכוך שדה אוטומטיים (ללא שימוש בהגנה מפני מצב אסינכרוני).

בעת מעבר למצב אסינכרוני של טורבוגנרטור שאיבד עירור, מכשירי ההגנה או דיכוי השדה האוטומטיים הנ"ל חייבים לפעול על האות על אובדן עירור ולהחליף אוטומטית את עומס העזר בענף היחידה שהגנרטור שלה איבד את העירור ל מקור כוח גיבוי.

יש לנתק מהרשת את כל ההידרוגנרטורים והטורבוגנרטורים שאינם מאפשרים פעולה אסינכרונית, כמו גם טורבוגנרטורים אחרים במצב של מחסור בכוח תגובתי במערכת כאשר המכשירים שצוינו.

3.2.87. אם יש מתג במעגל הגנרטור עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לספק יתירות במקרה של כשל במתג זה (לדוגמה, באמצעות התקן הגנה מפני כשל מפסק).

3.2.88. רמות מפסק של 110 קילו וולט ומעלה בתחנות כוח חייבות להתבצע תוך התחשבות בדברים הבאים:

1. למנוע השבתה מיותרת של מספר יחידות על ידי הגנת גיבוי כאשר מתרחש מצב לא פאזי באחת מהן כתוצאה מכשל של מפסק עם כונן פאזה אחר פאזה כאשר הוא כבוי, בתחנות כוח עם גנרטורים שיש להם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לספק התחלה מואצת של הגנת כשל המפסק (לדוגמה, מהגנת הזרם של רצף האפס של שנאי היחידה בצד הרשת עם זרם תקלת אדמה גדול).

2. עבור תחנות כוח שבהן ליחידות הגנרטור-שנאי ולקווים יש מתגים משותפים (לדוגמה, בעת שימוש במעגל חד וחצי או מעגל מצולע), יש צורך לספק התקן כיבוי טלפוני לניתוק מפסק ולאסור על סגירה אוטומטית בקצה הנגדי של הקו כאשר מתרחש כשל במפסק במקרה של תחילתו מהגנה בחסימה. בנוסף, יש לספק את ההשפעה של כשל מפסק על עצירת משדר ההגנה בתדר גבוה.

3.2.89. כאשר פועלים לניתוק הגנות הסטאטור והשנאי של היחידה מנזק פנימי, כמו גם הגנות רוטור הגנרטור, יש לנתק את האלמנט הפגוע מהרשת, לכבות את שדה הגנרטור ושדה המעורר, להפעיל את כשל המפסק, יש להשפיע על הגנות התהליך.

אם ניתוק מהמיגון מוביל לביטול אנרגיזציה של עומס העזר המחובר על ידי סניף ליחידה, על המיגון לפעול גם לניתוק המתגים במעגל של ספק כוח העזר הפועל על מנת להעבירם לחשמל. מקור גיבוי באמצעות מתג העברה אוטומטי.

הגנת גיבוי של הגנרטור והשנאי של היחידה במקרה של נזק חיצוני חייבת לפעול בהתאם ל-3.2.81, סעיפים 2-4.

בתחנות כוח תרמיות עם מעגל בלוק בחלק התרמי, במקרים של השבתת יחידה עקב נזק פנימי, יש להקפיד על כיבוי מוחלט של היחידה. במקרה של נזק חיצוני, כמו גם במהלך פעולת ההגנה במקרים בהם ניתן לשחזר במהירות את פעולת היחידה, יש להעביר את היחידה למצב סרק, אם מצב זה מותר על ידי הציוד התרמי-מכני.

בתחנות כוח הידרואלקטריות, במקרה של נזק פנימי ליחידה, בנוסף להשבתת היחידה, יש לעצור את היחידה. הפעולה לעצירת היחידה יכולה להתבצע גם כאשר היחידה כבויה כתוצאה מנזק חיצוני.

3.2.90. ביחידות קו גנרטור-שנאי, הגנת הקו הראשי והגנת הגיבוי בצד מערכת החשמל חייבות להתבצע בהתאם לדרישות פרק זה בנושא הגנת קו, ובצד היחידה יש ​​לבצע את פונקציות גיבוי הקו על ידי הגנות הגיבוי של היחידה.

ההגנה על היחידה חייבת להתבצע בהתאם לדרישות לעיל.

פעולת הגנת היחידה לפתיחת המפסק ולהתחיל את הגנת כשל המפסק מצד מערכת החשמל חייבת להיות משודרת באמצעות שני התקני כיבוי טלפוניים מיותרים הדדיים דרך ערוץ בתדר גבוה או באמצעות חוטי תקשורת. בנוסף, מומלץ לדאוג לפעולה בו-זמנית של הגנת היחידה לעצירת משדר ההגנה בתדר גבוה.

בלוקים עם טורבו גנרטורים (עם מעגל בלוק בחלק התרמי), פעולת הגנת הפס (עם מערכת אוטובוס כפול) או פעולת הגנת כשל המפסק (עם מעגל אחד וחצי או מצולע מעגל) חייב להיות מועבר ממערכת החשמל לקצה הנגדי של הקו באמצעות התקן מיתוג טלפון, בהתאמה, כדי להעביר את הבלוק למצב סרק או כדי לכבות את שדה הגנרטור ולעצור את היחידה. בנוסף, מומלץ להשתמש במכשיר כיבוי טלפוני להאצת כיבוי שדה הגנרטור ולכיבוי צרכי עזר כאשר ישנן הגנות גיבוי מצד מערכת החשמל.

במקרה של ניתוק פאזה פתוח של המפסק מצד הרשת עם זרם תקלת הארקה גדול, יש לבצע התחלה מואצת של הגנת כשל המפסק באותו אופן כפי שנקבע ב-3.2.88, סעיף 1 .

ראה מאמרים אחרים סעיף כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE).

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

שליטה על חפצים באמצעות זרמי אוויר 04.05.2024

התפתחות הרובוטיקה ממשיכה לפתוח בפנינו אפשרויות חדשות בתחום האוטומציה והבקרה על אובייקטים שונים. לאחרונה הציגו מדענים פינים גישה חדשנית לשליטה ברובוטים דמויי אדם באמצעות זרמי אוויר. שיטה זו מבטיחה לחולל מהפכה באופן המניפולציה של חפצים ולפתוח אופקים חדשים בתחום הרובוטיקה. הרעיון של שליטה בעצמים באמצעות זרמי אוויר אינו חדש, אך עד לאחרונה, יישום מושגים כאלה נותר אתגר. חוקרים פינים פיתחו שיטה חדשנית המאפשרת לרובוטים לתפעל חפצים באמצעות סילוני אוויר מיוחדים כ"אצבעות אוויר". אלגוריתם בקרת זרימת האוויר, שפותח על ידי צוות מומחים, מבוסס על מחקר יסודי של תנועת עצמים בזרימת האוויר. מערכת בקרת סילון האוויר, המתבצעת באמצעות מנועים מיוחדים, מאפשרת לך לכוון חפצים מבלי להזדקק לפיזי ... >>

כלבים גזעיים לא חולים לעתים קרובות יותר מכלבים גזעיים 03.05.2024

טיפול בבריאות חיות המחמד שלנו הוא היבט חשוב בחייו של כל בעל כלב. עם זאת, ישנה הנחה נפוצה שכלבים גזעיים רגישים יותר למחלות בהשוואה לכלבים מעורבים. מחקר חדש בראשות חוקרים מבית הספר לרפואה וטרינרית ולמדעי ביו-רפואה בטקסס מביא פרספקטיבה חדשה לשאלה זו. מחקר שנערך על ידי פרויקט ההזדקנות של הכלבים (DAP) של יותר מ-27 כלבים נלווים מצא שכלבים גזעיים ומעורבים היו בדרך כלל בסבירות שווה לחוות מחלות שונות. למרות שחלק מהגזעים עשויים להיות רגישים יותר למחלות מסוימות, שיעור האבחון הכולל הוא כמעט זהה בין שתי הקבוצות. הווטרינר הראשי של פרויקט הזדקנות הכלבים, ד"ר קייט קריווי, מציינת כי ישנן מספר מחלות ידועות הנפוצות יותר בגזעי כלבים מסוימים, מה שתומך בתפיסה שכלבים גזעיים רגישים יותר למחלות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

מעבד 5 GHz Intel Core i7-1195G7 02.06.2021

אינטל הכריזה על מעבדי Core (Tiger Lake Refresh) חדשים וחסכוניים באנרגיה עבור מחשבים ניידים במיוחד - ספינת הדגל Core i11-7G1195 וה-Core i7-5G1155 מראש. שני המעבדים הם דגמי Hyper-Threading עם ארבע ליבות עם 7-15W TDP עבור מחשבים ניידים דקים וקלים.

ה-Core i7-1195G7 הוא ספינת הדגל החדשה של הקו והמעבד הנמוך הראשון מסדרת U המסוגל לבצע אוברקלוק עד 5,0 גיגה-הרץ. אנחנו מדברים על טכנולוגיית Intel Turbo Boost Max 3.0 עבור הליבה היצרנית ביותר. תדר הבסיס נמוך ב-100 מגה-הרץ מזה של ה-i7-1185G7 ב-2,9 גיגה-הרץ, והתדר המוגבר עבור כל הליבות הוא 4,6 גיגה-הרץ.

נזכיר כי אינטל כבשה את אבן הדרך של 5 GHz בגזרת המובייל ב-2019 עם השקת ה-Core i9-9980HK. כעת, עם המעבר לטכנולוגיית תהליך SuperFin דקה יותר של 10 ננומטר, תדר כה גבוה הפך לאפשרי עבור שבבים חסכוניים באנרגיה מסדרת U. שיפור בולט נוסף הוא ה-Iris Xe GPU המשולב עם 96 יחידות מחשוב הפועלות בתדר מוגבר של 1,4 GHz.

במהותו, ה-Core i7-1195G7 הוא גרסה סלקטיבית של ה-Core i7-1185G7. אינטל הציגה את מעבד 5GHz Core i7-1195G7 עבור מחשבים ניידים אולטרה-ניידים ואת מודם המחברת 5G Solution 5000 שפותח יחד עם MediaTek, דגם Core i5G מוביל את סדרת Core i1155. פועל בתדר בסיס של 7 גיגה-הרץ ומסוגל לבצע אוברקלוק עד 5 גיגה-הרץ בליבה היצרנית ביותר.

עוד חדשות מעניינות:

▪ אנדרואיד 5.0 צפויה ברבעון השני של 2012.

▪ שבב פלאש טורי M25P64

▪ מאיץ גרפי של AMD Radeon R7 260

▪ החלפת חיות ניסוי באברונים

▪ קוקטייל כימי של צב ים

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע באתר החשמלאי. PTE. בחירת מאמרים

▪ כתבה ריהוט גן ממסילות. טיפים למאסטר הבית

▪ מאמר היכן שמים יענים את ראשם במקרה של סכנה? תשובה מפורטת

▪ מאמר טייח. תיאור משרה

▪ מאמר מערכת הצתה אלקטרונית למחמם רכב. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר חרוזים נעלמים ומופיעים שוב. פוקוס סוד

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024