Автомат двойной или одинарный


Двухполюсный автомат - для чего он используется и чем отличается от однополюсного

 

Автоматический двухполюсный выключатель для защиты электрической сети конструктивно включает в себя 2 однополюсных автомата с общим рычагом включения и внутренней системой блокировки. В этом материале мы подробно поговорим о том, что такое двухполюсный автомат, каковы особенности его работы и установки, а также разберемся, в чем заключается основное отличие двухполюсников от однополюсных защитных устройств.

Особенности работы однополюсного и двухполюсного АВ

Суть работы каждого из этих типов, в общем-то, можно понять из названия. Однополюсный автомат предназначен для отключения одной линии. Двухполюсник отличается от него тем, что контролирует рабочий процесс одновременно в двух линиях и сравнивает параметры потока электронов, определяя, соответствует ли он тому значению, которое допустимо для правильной работы сети. При превышении этих показателей аппарат срабатывает, отключая питание обеих линий одновременно.

У некоторых читателей может возникнуть вопрос: возможна ли замена двухполюсного автомата парой однополюсных выключателей? Делать этого нельзя ни в коем случае. Ведь в устройстве с двумя полюсами его элементы соединены не только общим рычажком, но и блокировочным механизмом.

Это значит, что при возникновении неполадок они отключатся одновременно, а в паре независимых друг от друга однополюсных АВ сработает только один автомат. Электрический ток в этом случае по-прежнему будет подаваться в неисправную цепь через включенный прибор, что может стать причиной возгорания проводки. Наглядно про попытки объединения на следующем видео:

Разница между этими двумя типами защитного выключателя кроется в устройстве расцепителя. Двухполюсный автомат должен обладать расцепляющим элементом, конфигурация которого позволяет одновременно выключать обе части устройства, как при автоматическом срабатывании, так и при ручном воздействии.

Если электрическая цепь в квартире – одноконтурная, то устанавливать в ней двухполюсный автомат незачем, поскольку нет необходимости в одновременной защите различных сегментов помещения. Но в случае, когда в одной из комнат установлено сложное оборудование, которое по своим параметрам не может быть включено в одну общую цепь, без многополюсника не обойтись.

Для наглядности рассмотрим такой пример. Допустим, в домашней сети имеется две линии, в одну из которых включен сложный прибор, и к нему поступает питание через выпрямитель.

Если произойдет нарушение в одной из линий, то в результате ее отключения подача питания на один контур станет причиной скачка напряжения, а значит, и возрастания других параметров. Если своевременно не сработает АВ второй линии, результатом станет выход прибора из строя, а возможно, и возгорание кабеля. Именно поэтому такая сеть должна быть защищена устройством на 2 полюса.

Что будет в обратной ситуации, когда пытаются разъединить многополюсный автомат, на видео:

 

Возможности и назначение многополюсных аппаратов

Установка двухполюсного АВ позволяет обеспечить контроль:

  • Двух независимых друг от друга цепей с их одновременным отключением при возникновении неполадок.
  • Параметров каждой из независимых линий (хотя при появлении проблем в одной из них обесточиваются обе одновременно).
  • Линии постоянного тока, имеющей аналогичные параметры отключения.

Исходя из этого, вводной автомат должен быть как минимум двухполюсным, поскольку он позволит отключить питание во всем доме, если по какой-либо причине АВ неисправного участка сети не сработал. Как и любой пакетник, он позволяет также обесточить квартиру вручную.

Рассмотрим такую ситуацию. В одной из линий домашней электропроводки произошло КЗ, на которое АВ проблемного участка не успел отреагировать и сгорел, превратившись из выключателя в проводник электротока. Если даже общая сеть защищена устройством защитного отключения, это в большинстве случаев не решит проблему, поскольку УЗО выключает питание в случае пробоя кабеля, чтобы не допустить поражения людей током. Поэтому оно тоже выйдет из строя, и в цепи, которую защищает вводной двухполюсный автомат, возникнет дисбаланс.

Наглядно про многополюсные автоматы на видео:

При превышении разницы напряжений на входе и выходе более чем на 30% (а при коротком замыкании в одной из веток это произойдет очень быстро), сработает автомат ввода, отключив и фазный и нулевой кабель. При этом электрическая сеть будет обесточена целиком, и не будет утечки тока даже на кабель заземления. Таким образом, опасность выхода приборов из строя и возгорания линии будет ликвидирована. Устранив неисправность, можно будет вновь вручную включить автомат.

Минусы двухполюсных автоматических выключателей

Любое устройство имеет слабые стороны, и многополюсные устройства защиты сети – не исключение. Хотя отрицательных свойств у двухполюсников мало, все же перечислим их:

  • При одновременном замыкании двух линий происходит пробой кабеля электрическим током.

  • Тепловой расцепитель изредка выходит из строя, в результате чего отключается питание сети, даже когда она находится в нормальном состоянии.
  • В результате аварии может произойти поломка АВ по одной из линий, из-за чего включить питание будет невозможно даже после устранения неполадок.
  • Многополюсные устройства обладают более высокой чувствительностью к механическим повреждениям в сравнении с одинарными выключателями.

Несмотря на перечисленные недостатки, защитные устройства, обеспечивающие контроль над двумя линиями, распространены и пользуются большой популярностью. Именно они позволяют обезопасить общую сеть при возникновении неполадок в линии, к которой подключены мощные бытовые приборы.

Меры безопасности при установке двухполюсных автоматов

Правила техники электробезопасности при монтаже защитных устройств на два полюса в целом не отличаются от общих мер при установке других электрических аппаратов. Они таковы:

  • Монтаж должен производиться двумя людьми, чтобы в случае поражения током одного из мастеров второй смог своевременно оказать пострадавшему помощь.

  • Для защиты от поражения электротоком необходимо пользоваться диэлектрическими ковриками и защитными перчатками.
  • Перед тем, как начинать любую работу с электросетями, необходимо получить специальное разрешение.

Заключение

В этой статье мы рассказали о двухполюсных автоматических выключателях, особенностях их работы и преимуществах, а также немногочисленных минусах, свойственных им. Подводя итоги, следует отметить, что многополюсные автоматы обеспечивают надежную защиту электрических сетей с двумя контурами, особенно когда к ним подключены приборы, значительно отличающиеся по мощности.

 

в чем разница и для чего он нужен, что лучше

Двухполюсный автомат — надежное устройство, позволяющее защитить пользователя от короткого замыкания и прочих неприятных последствий, связанных с электрикой. Что это такое, какое назначение, устройство и принцип работы имеет автомат? В чем разница между однополюсным и двухполюсным? Об этом и другом далее.

Устройство и принцип работы

Двухполюсный автомат состоит из корпуса, верхней клеммы, неподвижного и подвижного контакта, механизма взвода с расцеплением, электромагнитного расцепителя, дугогасительной камеры, рычага управления, теплового расцепителя, регулировочного винта и нижней клеммы.

Схематичное устройство оборудования

Выключатель создается из пластика, оснащен контактами с ручкой. Рукоятка соединена с частью взвода, обеспечивающей движение силовых контактов. Их замыкание происходит благодаря повороту ручки.

Функциональное назначение

Функциональным назначением двухфазного автомата является обеспечение контроля независимых линий при неполадке и их одновременном выключении, нормальных показателей обслуживающих линий и выключение при наличии неисправностей.

Обратите внимание! Также назначение заключается в контроле за сетями, имеющими постоянный ток, и использовании в случае невозможности подключения одноконтурного проводника с закороченными нейтральными шинами.

Функциональное назначение аппарата

Разница между двухполюсным и однополюсным автоматом

Разница однополюсного и двухполюсного выключателя заключается в том, что в первом ведется наблюдение за техническими параметрами нескольких линий. Соответственно, отличие двух и трехполюсного в том, что в первом ведется наблюдение за двумя, а во втором — за тремя линиями. В момент превышения напряжения в одной аппарат защищает каждую линию. Второй же аппарат защищает лишь одну электролинию. При этом заменить двухполюсный автомат на несколько однополюсных нельзя из-за рычага выключения. Блокировка создана так, что при неполадке будут отключены обе линии. Кроме того, ток не испарится. Он проникнет в исправно работающий аппарат и может случиться возгорание.

Разница между двухполюсным и однополюсным автоматом

Достоинства и недостатки

Достоинства заключаются в надежной защите, возможности контроля мощности, легкости монтажа с обслуживанием. Главным преимуществом является обесточивание нескольких проводников вне зависимости от происшествия аварии в каком-то из них. Благодаря этому полностью убирается напряжение.

Недостатки многополюсного защитного прибора заключаются в возможности кабельного пробоя электрическим током во время единовременного замыкания нескольких электросетей.

Обратите внимание! Также они заключаются в отключении питания электропроводки во время поломки теплового расцепителя, невозможности включения питания после аварийной поломки линии и чувствительности к механическим повреждениям.

Технические характеристики

Технические характеристики двухполюсных автоматов различаются в зависимости от цены и производителя. Номинальное напряжение равно 240 ватт, номинальный ток равен от 6 до 63 ампер, число полюсов равно от 1 до 4, время-токовая характеристика имеет обозначение В, С и D.

Технические характеристики электрооборудования

Установка и схемы подключения

Двухполюсный автомат ставится по плану электрификации. Корпус до монтажа проверяется на наличие повреждений с деформациями. Работа ручки отключения должна быть качественной. При установке учитывается соединение медного проводника с помощью наконечника, соединение кабеля из алюминия при помощи концевой детали. Также учитывается верхняя группа стационарных автоматических выключателей, проводниковая заделка изоляционными трубками и защитной лентой, расстояние узлов и расположение дополнительного короба.

Автомат ставится на часть дин-рейки. Защелочная скоба вынимается при помощи плоской отвертки и ставится на рейку с крепежом. При монтаже применяется обычная схема. До счетчика ставится вводный выключатель, после него монтируется аппарат двухполюсного типа, а сверху подключается ноль с фазой. Снизу отводятся жилы к цепи. Чтобы объединить несколько устройств вместе, используются проводные медные перемычки. Окончание зачищается при помощи острого предмета и обжимается при помощи кримпера.

Обратите внимание! Во время установки аппарата работа должна производиться двумя специалистами в защитных резиновых перчатках после получения разрешения из жилищно-коммунального хозяйства. Подключение же должно производиться на щиток без повреждений в месте крепления.

Выбор прибора

Для подбора качественного защитного прибора необходимо ориентироваться на проводниковое сечение. Для этого понадобится расчет величины мощности и тока оборудования, линии питания. Ориентируясь на выведенные данные, можно подобрать автомат. Как правило, взять всю информацию можно из специальных схем.

Критерии выбора электрооборудования

Двухполюсный автомат — устройство, созданное для защиты электроцепи. Имеет свое функциональное назначение, достоинства и недостатки. Также обладает собственными техническими характеристиками.

Какой автомат лучше однополюсный или двухполюсный

Технологические процессы, новации и модификации со скоростью совершенствуются во всех сферах жизнедеятельности. В электротехнике вместо плавких предохранителей, электрические цепи стали защищать автоматы. Установка автоматических систем компактных, надежных, простых в управлении, хорошо зарекомендовала себя в разветвленной сети производства и бытовой электропроводке.

По какому принципу работает однополюсный автомат

Автоматические выключатели, как коммутационные аппараты, выполняют функции в проведении допустимого электрического тока и отключении питания, если номинал превышается, чем предохраняет электросеть от перегрузки.

В задачу однополюсного аппарата входит защита цепи в одном проводе. Работа аппарата сконцентрирована на 2 распределительных устройствах – тепловом и электромагнитном. Когда повышенная нагрузка действует долго, отключение цепи происходит первым механизмом. Если возникает короткое замыкание второй распределитель сразу прекращает подачу питания.

Тепловую защиту выполняет пластина из композиционного материала по следующему принципу:

  1. Поступает ток, превышающий допустимый уровень.
  2. Биметалл нагревается.
  3. Изгибается.
  4. Толкает рычаг.
  5. Отключает прибор.
  6. Пластина остывает.

Когда состояние биметалла приходит в норму, он возвращается в свое исходное состояние и аппарат можно вновь подключать. В состав электромагнитного устройства входит катушка, в середину которой поместили сердечник.

Здесь просматривается такая картина:

  1. Возникает ток с коротким замыканием.
  2. Поступает на обмотку.
  3. Силой, созданной электромагнитным полем, перемещается сердечник.
  4. Отключает устройство.

В ходе взаимодействий физических процессов происходит размыкание силовых контактов, которые обесточивают проводник.

Большой силой тока создается электрическая дуга, её направляют в камеру с параллельными металлическими пластинами для дробления и полного распада. Автомат можно выключать простым поворотом ручки. Применяют такие выключатели в обычных квартирах, если к дому подведены всего 2 провода. В сарае, небольшом частном доме размыкают цепь однополюсные автоматы. В многоквартирных домах стоят заземляющие проводники, значит подойдет только двухполюсник.

Двухполюсный выключатель

Двухполюсный выключатель подключают к 4 проводам. К 2 идет напряжение, другая половина играет защитную роль. По конструкции такое устройство почти ничем не отличается.

Разработчик объединил 2 однополюсника в единый корпус, чтобы при аварийной ситуации отключались 2 линии сразу. Это не значит, что его можно заменить на 2 одиночных выключателя или самостоятельно установить перемычку. У них нет блокировочного механизма, который установлен в усовершенствованном блоке.

Общие свойства выключателей

Вне зависимости сколько полюсов в выключателе выполняют они одну задачу — защищают электросеть от коротких замыканий в аварийной ситуации. Даже конструктивно объединенные в одной коробке 2 аппарата, работают по одинаковому принципу.

Разрыв цепи происходит при превышении нормы номинального тока. Отключение питания возможно, если цепь перегружена или возникла угроза короткого замыкания. Сразу приводится тепловым распределителем в движение контакт, который блокирует поступление тока. Устройства сменили плавкие предохранители при этом остались компактными, ими легко управлять, но по надежности значительно превосходят своего устаревшего аналога.

В чем разница?

Предназначение однополюсника отключать только одну линию.

Двухполюсным автоматом:

  • Контролируются рабочие процессы на 2 линиях.
  • Сравнивается электронный поток.
  • Определяется соответствие значений с нормативами.

Как только показатель превышает норму происходит срабатывание аппарата. Цепь разорвется полностью, ток прекратит поступать, в отличие от выключателя с одним полюсом.

Если подключены независимые однополюсные приборы при возникновении неполадки в сети отключится только одно устройство. Напряжение сохранится в неисправной цепи, так как будет включен аппарат проводка может загореться.

Выключатели играют общую защитную роль, но у них есть разница в расцепителе. Двухполюсник обладает таким элементом, который выключает обе части, когда срабатывает автомат или механически поворачивают ручку.

В квартирах с одноконтурной цепью не нужны сложные автоматы, так как там нет сложного оборудования с разными сегментами, которым требуется одновременная защита. Когда в доме устанавливают приборы, не подходящие по разным причинам для общей сети, понадобится многополюсник.

Для кого и когда устанавливают автоматы

Одноконтурную электрическую схему в основном используют для электрификации частных домов, потому что там защищать сеть двухполюсником просто не целесообразно.

Выключатель с одним полюсом полностью справится с задачей по предохранению цепи с однородными сегментами. Однофазная проводка, которая предусматривает заземленную нейтраль с закороченными нулевыми проводниками на шину, обойдется одиночным выключателем.

Если в доме есть электроприборы, получающие энергию от трансформатора там нужен автомат с 2 полюсами. На таком преобразователе силы тока отсутствует фаза и нуль. Когда будет отсечен ток в одном проводе, он может проходить через другой. Обезопасит оборудование от замыканий и возгораний отсутствие напряжения в 2 полюсах.

Какой же вывод?

Каждый из автоматов имеет свои обособленные достоинства и недостатки. Одни стоят дорого, другие не такие компактные, как хотелось бы потребителю. В любом случае, выбор выключателя зависит от подведенной к жилью нагрузки, сечения проводников.

Какой из них подойдет для конкретного дома подскажет маркировка, нанесенная на корпус изделия. Работы, связанные с электропроводкой лучше доверять электрикам, так как несмотря на инновации никто не отменял правила, что каждый должен заниматься своим делом. От правильно подключенного электричества зависит безопасность всех жильцов и сохранность имущества.

для чего нужен и как подключить?

Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.

Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.

Устройство и принцип работы

Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.

Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.

Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.

В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.

Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца

Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.

Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.

Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).

Рисунок 2. Устройство современного автомата

Благодаря электромагнитному расцепителю  механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.

Принцип действия электромагнитного расцепителя.

По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.

Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.

Назначение

В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.

Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.

Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.

По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.

Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.

Достоинства и недостатки

Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.

К достоинствам этих устройств можно отнести:

  • надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
  • возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
  • лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.

Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.

Из недостатков можно отметить:

  • существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
  • в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
  • необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.

Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.

Установка и схемы подключения

Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.

Рисунок 3. Крепление автоматов

Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:

  1. Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
  2. После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
  3. Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.

В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.

Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей

Как выбрать двухполюсник?

Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.

Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.

Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.

Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.

Сила тока 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Мощность однофазной сети 02 04 07 09 1,1 1,3 1,7 2,2 3,5 4,4 5,5 7 8,8 11 13,9 17,6 22
Сечения проводов

 

 

медных

 

 

1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 4 6 10 10 16 25 35
алюминиевых 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 50

Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.

Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.

Список использованной литературы

  • Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
  • Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
  • Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010

Электромонтаж Иваново - Одно- или двух

Какие автоматы использовать: однополюсные или двухполюсные

Здравствуйте, друзья!

При проектировании распределительного щита, одним из первых встает вопрос: «Какие автоматы использовать: однополюсные и двухполюсные?». Давайте разбираться.

При использовании однополюсных автоматов, последние устанавливаются только на фазные провода, а нулевые объединяются на специальных шинах. При срабатывании автомата разрывается только фаза, а ноль остается постоянно подключенным.

Картинки кликабельны. Кликните для увеличения

Двухполюсные автоматы устанавливаются и на фазу, и на ноль. При срабатывании такого автомата одновременно разрываются и фаза, и ноль, то есть полностью вся цепь.

Рассмотрим плюсы и минусы каждой схемы.

Однополюсные, плюсы:

+ Экономия денег и места. Однополюсный автомат стоит в 2 раза дешевле двухполюсного, а так же занимает в 2 раза меньше места в щитке. Современная проводка разделяется на много групп. Даже на обычную однушку получается 7-8 групп. И для каждой нужен автомат.

Если автоматов много, то экономия получится весьма приличной. Причем не только денег, но и размеров щитка.

+ Удобство монтажа. Щиток на однополюсных автоматах легче собирать. Поскольку нулевые провода соединяются на шинах.

На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Теперь о минусах.

Однополюсные, минусы:

- Сниженная безопасность. Которую, впрочем, можно легко устранить, соблюдая несложные правила. Другой вопрос, будут ли соблюдаться эти правила.

- Сложность поиска неисправностей

Представим несколько ситуаций:

1) Кто-то перепутает фазу с нулем. Такое может случиться в старых домах с немодернизированной проводкой, где в подъездных щитах провода одного цвета, если там похозяйничает некомпетентный «специалист». Особенно, если он будет под воздействием «живительных» напитков.

В этом случае ваша проводка станет незащищенной, поскольку однополюсный автомат работает только на фазе. В такой ситуации, даже при выключенном автомате, можно получить поражение током.

Отмечу, что в домах с модернизированной проводкой подобное маловероятно.

Как избежать. Периодически проверять индикатором на вводном автомате, где находится фаза.

2) Вы выключили групповой автомат, чтобы, например, заменить розетку. Однако, при некоторых обстоятельствах на нуле (а вы помните, он у нас остался неотключенным) может быть напряжение. Со всеми вытекающими...

Как избежать. На вводе должен стоять двухполюсный автомат, который в обязательном порядке нужно выключать перед любыми работами с электропроводкой.

3) Сработало УЗО или дифавтомат. Для поиска неисправности сначала последовательно отключаются все приборы из розеток. Если это не помогло, последовательно отключаются группы. Причем отключать надо и фазу и ноль. А поскольку автомат разрывает только фазу, то придется отсоединять нулевые провода от шины. Самостоятельно это делать не рекомендуется, тут нужен специалист.

Как избежать. Никак. Справедливости ради скажу, что чаще всего неисправность выявляется отключением приборов из розеток.


Плюсы и минусы двухполюсных автоматов вытекают, соответственно, из минусов и плюсов однополюсных.

Двухполюсные, плюсы:

+ Безопасность, поскольку цепь разрывается целиком

+ Легкий поиск неисправностей

Двухполюсные, минусы:

- Дорого

- Занимают много места

- Более трудоемкий монтаж

Какие выводы можно сделать из всего сказанного:

1) Вводной автомат - обязательно двухполюсный, чтобы была возможность полностью обесточить квартиру.

2) В домах со старой электропроводкой, особенно, если в квартире немного групп, есть смысл использовать двухполюсные автоматы.

3) В домах с современной электропроводкой, особенно, если групп в квартире много, целесообразнее использовать однополюсные автоматы.

4) Если вам нужна «параноидальная» защита, используйте двухполюсные автоматы.

 

двухполюсный автомат | Советы электрика

Двухполюсные автоматы- в каких случаях они применяются?

Можно ли поставить двухполюсный автомат на вводе в дом или квартиру?

Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?

Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?

Обо всем по порядку.

Итак, где же используются двухполюсные автоматы?

Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.

Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.

Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.

Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.

И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.

Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?

Автомат 1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.  

Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.

Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).

Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.

Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.

А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т.д…

Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.

У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.

Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.

Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем!!!

Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!

Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.

А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.

У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.

И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.

А теперь о главном.

Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.

ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.

Вот что гласит нам “библия”: 

пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная(две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.

Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!

Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т.п.! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!

Вроде в основном все рассказал, если есть какие вопросы- спрашивайте, буду отвечать!

Одинарный или двойной бойлер для эспрессо-машины

- что лучше?

Здесь мы пролили свет на различия между эспрессо-машинами с одним и двумя бойлерами, а также на то, как эффективно варить и готовить на пару с каждым типом машины.

Что купить? Эспрессо-машина с одним бойлером или пароваркой?

Если вы новичок в мире кофемашин эспрессо, то вы, вероятно, задавали вопрос, о котором идет речь в этой статье - следует ли вам покупать одну с одним (одним) бойлером или одну с двумя (двумя) бойлерами (также называемые парные котлы некоторыми людьми).

Одинарный или двойной бойлер для эспрессо-машины - что лучше? Это сегодня БОЛЬШОЙ вопрос!

Вся эта история с котлами для большинства только начинающих людей является одной из самых запутанных вещей, которую нужно понять.

Основная причина этого в том, что когда кто-то начинает говорить о внутренней работе домашней эспрессо-машины, это звучит очень «технически» и пугающе. На самом деле так быть не должно.

Этому «целому котлу» на самом деле довольно просто научиться, хотя это звучит очень запутанно, когда вы впервые начинаете искать эспрессо-машину и видите жаргон, связанный со всем этим, который определенно включает в себя много разговоров про одно- и двухконтурные котлы.

Важно: На протяжении всей статьи мы будем ссылаться на «вспенивание», «вспенивание» и «приготовление паром» молока. Вспенивание, вспенивание и приготовление на пару означают одно и то же, когда вы говорите о превращении молока в ту густую кремообразную пену, которую вы видите в таких напитках, как капучино. По сути, это всего лишь два разных взаимозаменяемых слова, которые означают «нагревание молока паром для создания пены для напитков эспрессо».

Что такое бойлер в домашней эспрессо-машине..?

Бойлер (или бойлеры, в случае двухконтурных котлов - это будет объяснено позже в этой статье) - это герметичный металлический контейнер внутри кофемашины эспрессо, в котором хранится вода, налитая в резервуар для воды снаружи машины.

Вода, налитая в резервуар для воды, поступает в бойлер (ы), где она нагревается до температуры, необходимой для приготовления эспрессо, а также до температуры, необходимой для образования пара в процессе вспенивания молока.

Определение двухконтурных эспрессо-машин

Двухконтурные кофеварки эспрессо , как следует из названия, имеют в себе два отдельных бойлера (также называемых «двойными бойлерами»).Большинство, если не все, согласны с тем, что кофемашина с двойным бойлером обеспечивает домашнему бариста наилучший конечный результат.

Машины с двухконтурными котлами, как правило, также оснащены каждым из двух котлов, имеющим собственное индивидуальное управление (термостат нагрева), что позволяет одному нагревать воду до более высокой температуры, чем другой.

Вода, которая нагревается для прохождения молотого кофе и извлечения аромата из кофе, должна быть менее горячей, чем вода, используемая для приготовления молока на пару.

Если используется машина с пароваркой, оба бойлера могут нагревать воду одновременно, причем каждый бойлер настроен на температуру, необходимую для его конкретной функции, будь то приготовление молока на пару или прохождение молотых зерен эспрессо для извлечения аромата эспрессо.

Наличие машины с пароваркой не только обеспечивает лучшие результаты, благодаря использованию правильной температуры воды для каждой необходимой функции, пароварки также избавляются от ожидания между сеансами варки и приготовления на пару.

В одинарном бойлере вода должна быть нагрета до температуры, необходимой для экстракции молотого кофе. После этого следует период ожидания, пока вода нагреется до более горячей температуры, что необходимо для получения правильно приготовленного на пару / вспененного молока. Это приводит к увеличению времени ожидания, которое многие люди предпочитают не делать, особенно в сегодняшнем загруженном мире го, иди. Это причина того, что так много людей предпочитают машину с двойным котлом, а не машину с одним котлом.

Существуют и другие системы, доступные для некоторых кофеварок эспрессо; тем не менее, большинство из них, которые вы увидите, имеют один или два котла как часть водонагревательной системы. Поэтому тема котлов - единственная, которая будет обсуждаться на этой странице, по крайней мере, пока.

Для машин с двухконтурными котлами ниже приведены определения двух разных котлов и их специфическая функция.

  • Специальный бойлер для заваривания - бойлер, который нагревает воду для кофейной гущи: Один из двух бойлеров предназначен просто для нагрева воды, которая просачивается через молотый кофе и вытягивает эспрессо внизу в ожидающую чашку эспрессо или кружка.Этот бойлер нагревает воду до менее горячей температуры, чем другой бойлер.
  • Специальный паровой котел - Котел, который нагревает воду для использования с трубкой для вспенивания молока: Другой бойлер из двух нагревает другую, отдельную партию воды просто для пара (используется для вспенивания молока с помощью трубки для вспенивания молока) . Этот бойлер нагревает воду до более высокой температуры, чем другой.

Наличие двух отдельных бойлеров предотвращает слишком горячую воду, протекающую через молотый, и, возможно, ожог (ожог) молотого кофе, в то же время позволяя воде, которая будет использоваться для вспенивания молока, достичь оптимального уровня. (более высокая / более высокая) температура, чтобы молоко хорошо пропаривалось.

Большинство кофемашин эспрессо с двойным бойлером имеют отдельные элементы управления, которые легко доступны и часто являются цифровыми, что позволяет пользователю установить для каждого бойлера оптимальную температуру для работы этого конкретного бойлера.

Как работает эспрессо-машина с пароваркой

Ниже приведена диаграмма, которая поможет разобрать основы кофемашины с пароваркой:

На диаграмме выше обратите внимание, что, хотя термостаты, которые мы показываем, кажутся быть расположенными на самих бойлерах (которыми они и являются в некотором смысле), большинство кофемашин эспрессо имеют внешние элементы управления на внешней стороне кофемашины, наряду с другими элементами управления, которые позволяют устанавливать желаемую температуру для заваривания и приготовления на пару.

Материалы котла

Бойлеры для кофемашин эспрессо изготавливаются из металла из-за свойств теплопроводности металла.

Металлы, которые в основном используются для изготовления котлов кофемашин эспрессо, включают медь, латунь, алюминий и нержавеющую сталь.

  • Медь - один из очень распространенных металлов, используемых в котлах, из-за ее превосходной способности удерживать тепло, что приводит к более стабильной температуре воды. Многие люди считают, что медь - их единственный выбор, когда речь идет о бойлере для кофеварки эспрессо.В большинстве, если не во всех, традиционных итальянских кофемашинах эспрессо используются медные котлы.
  • Нержавеющая сталь - еще один довольно часто используемый материал, хотя и не так часто, как медь, из-за более высокой стоимости. Также сообщается, что нержавеющая сталь не удерживает / удерживает тепло так же хорошо, как медь. Значительное количество людей считает, что нержавеющая сталь более безопасна для здоровья, чем медь.
  • Латунь - еще один тип металла, который используется при производстве бойлеров для кофеварок эспрессо.

Большинство людей, которые использовали несколько различных кофемашин эспрессо, предпочитают один тип металлического бойлера другим.

Резюме - Бойлер для одной или двух эспрессо-машины - что лучше?

Двойные бойлеры Краткое описание

Большинство, если не все люди, которые использовали одну или несколько домашних эспрессо-кофемашин, согласны с тем, что машина с пароваркой - безусловно, лучшая .

Хотя для этого нет TON причин, а скорее всего пара причин, пара причин для выбора машины с двухконтурным котлом вместо того, который имеет только один котел, очень очевидна: как только они будут указаны.Они следующие:

  • Никто не любит ждать! Аппарат с двойным бойлером позволяет приготовить порцию эспрессо, имея в то же время «другую» воду, достаточно горячую, чтобы произвести пар для приготовления молочной пены, что позволяет одновременно готовить на пару молоко и одновременно готовить эспрессо. заваривание.

Эспрессо-кофемашина с одним бойлером потребует от вас выждать время между приготовлением эспрессо и тем временем, когда у вас будет готовая молочная пена для добавления в него.Это время ожидания связано с тем, что необходимо дождаться, пока отдельный бойлер нагреется до оптимальной температуры для приготовления молока на пару, для чего требуется, чтобы вода была более высокой температуры, чем требуется на этапе приготовления эспрессо.

  • Гораздо более точный нагрев воды. Машины с пароваркой могут более точно нагревать воду как для извлечения аромата из гущи, так и для приготовления на пару молока в густую кремообразную пену. Многие машины, доступные в настоящее время, оснащены термостатами с цифровым управлением для двухконтурных котлов, что позволяет нагревать каждый котел до идеальной температуры в зависимости от того, для чего будет использоваться вода в этом бойлере.

Краткое описание одинарных котлов

На самом деле есть только одна причина, по которой мы смогли установить выбор машины с одинарным котлом вместо машины с двойным котлом - стоимость.

Машины с одним котлом обычно стоят намного дешевле, чем с двумя котлами.

Других причин для выбора машины с одинарным котлом по сравнению с пароваркой установить не удалось.

.

Разница между одинарной, двойной, множественной и смешанной точностью

Есть несколько разных способов думать о пи. Как яблоко, тыква и лайм… или как различные способы представления математической константы, 3,14159, или, в двоичном формате, длинной строки из единиц и нулей.

Иррациональное число, пи состоит из десятичных цифр, которые бесконечны, не повторяются. Поэтому при выполнении вычислений с пи и люди, и компьютеры должны выбрать, сколько десятичных цифр включить, прежде чем округлять или усекать число.

В начальной школе можно было подсчитать вручную, остановившись на 3,14. В графическом калькуляторе старшеклассника может быть до 10 десятичных знаков, используя более высокий уровень детализации для выражения того же числа. В информатике это называется точностью. Обычно он измеряется не в десятичной дроби, а в битах или двоичных цифрах.

Для сложных научных симуляций разработчики долгое время полагались на высокоточную математику, чтобы понять такие события, как Большой взрыв, или предсказать взаимодействие миллионов атомов.

Наличие большего количества битов или десятичных разрядов для представления каждого числа дает ученым гибкость для представления большего диапазона значений с местом для колеблющегося числа цифр по обе стороны от десятичной точки в ходе вычислений. В этом диапазоне они могут выполнять точные вычисления для самых больших галактик и самых маленьких частиц.

Но чем выше уровень точности, который использует машина, тем больше ей требуется вычислительных ресурсов, передачи данных и памяти.Он стоит дороже и потребляет больше энергии.

Поскольку не каждая рабочая нагрузка требует высокой точности, исследователи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений могут извлечь выгоду, сочетая и согласовывая различные уровни точности. Графические процессоры NVIDIA Tensor Core поддерживают методы множественной и смешанной точности, позволяя разработчикам оптимизировать вычислительные ресурсы и ускорить обучение приложений ИИ и возможностей вывода этих приложений.

Разница между форматами с плавающей запятой одинарной, двойной и половинной точности

Стандарт IEEE для арифметики с плавающей запятой - это общепринятое соглашение для представления чисел в двоичном формате на компьютерах.В формате двойной точности каждое число занимает 64 бита. В формате с одинарной точностью используется 32 бита, а в формате с половинной точностью - всего 16 бит.

Чтобы увидеть, как это работает, вернемся к пи. В традиционных научных обозначениях пи записывается как 3,14 x 10 0 . Но компьютеры хранят эту информацию в двоичном формате в виде числа с плавающей запятой, последовательности единиц и нулей, представляющих число и соответствующую ему степень, в данном случае 1.1001001 x 2 1 .

В 32-битном формате с одинарной точностью один бит используется для определения положительного или отрицательного числа.Восемь битов зарезервированы для экспоненты, которая (потому что она двоичная) равна 2 в некоторой степени. Остальные 23 бита используются для представления цифр, составляющих число, которые называются мантиссой.

Двойная точность вместо этого резервирует 11 бит для экспоненты и 52 бита для мантиссы, резко расширяя диапазон и размер чисел, которые она может представлять. Половинная точность занимает еще меньший кусок пирога: всего пять бит для экспоненты и 10 для мантиссы.

Вот как выглядит число Пи на каждом уровне точности:

Разница между вычислениями с высокой и высокой точностью

Вычисления с высокой точностью означают использование процессоров, способных выполнять вычисления с разной точностью - при необходимости с использованием двойной точности и арифметических операций с половинной или одинарной точностью для других частей приложения.

Вычисления со смешанной точностью, также известные как транспрецизия, вместо этого используют различные уровни точности в рамках одной операции для достижения вычислительной эффективности без ущерба для точности.

При смешанной точности вычисления начинаются со значений половинной точности для быстрой матричной математики. Но когда числа вычисляются, машина сохраняет результат с более высокой точностью. Например, если умножить две 16-битные матрицы вместе, ответ будет размером 32 бита.

При использовании этого метода к тому времени, когда приложение доходит до конца вычисления, накопленные ответы сравнимы по точности с выполнением всего этого в арифметике с двойной точностью.

Этот метод может ускорить традиционные приложения с двойной точностью до 25 раз, при этом уменьшая память, время выполнения и энергопотребление, необходимое для их запуска.Его можно использовать для рабочих нагрузок AI и моделирования высокопроизводительных вычислений.

По мере роста популярности арифметики смешанной точности для современных суперкомпьютерных приложений, светильник HPC Джек Донгарра представил новый тест HPL-AI для оценки производительности суперкомпьютеров при вычислениях со смешанной точностью. Когда NVIDIA провела вычисления HPL-AI в тестовом прогоне на Summit, самом быстром суперкомпьютере в мире, система достигла беспрецедентного уровня производительности почти 550 петафлопс, что более чем в 3 раза выше, чем ее официальная производительность в рейтинге суперкомпьютеров TOP500.

Как начать работу с вычислениями смешанной точности

Графические процессоры NVIDIA Volta и Turing

оснащены тензорными ядрами, которые созданы для упрощения и ускорения вычислений с множественной и смешанной точностью. С помощью всего нескольких строк кода разработчики могут включить автоматическую функцию смешанной точности в платформах глубокого обучения TensorFlow, PyTorch и MXNet. Этот инструмент дает исследователям до 3-х кратное ускорение обучения ИИ.

Каталог NGC программного обеспечения с ускорением на GPU также включает в себя решатель итеративного уточнения и библиотеки cuTensor, которые упрощают развертывание приложений смешанной точности для высокопроизводительных вычислений.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими ресурсами для разработчиков по обучению со смешанной точностью.

Для чего используется смешанная точность?

Исследователи и компании полагаются на возможности графических процессоров NVIDIA со смешанной точностью для решения задач научного моделирования, искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Несколько примеров:

Науки о Земле

  • Исследователи из Токийского университета, Национальной лаборатории Окриджа и Швейцарского национального суперкомпьютерного центра использовали искусственный интеллект и методы смешанной точности для моделирования землетрясений.Используя трехмерное моделирование города Токио, ученые смоделировали, как сейсмическая волна будет воздействовать на твердую почву, мягкий грунт, наземные здания, подземные торговые центры и системы метро. Они достигли 25-кратного ускорения с помощью своей новой модели, которая работала на суперкомпьютере Summit и использовала комбинацию вычислений с двойной, одинарной и половинной точностью.
  • Лауреат премии Гордона Белла из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли использовала ИИ для определения экстремальных погодных условий на основе моделирования климата с высоким разрешением, помогая ученым анализировать, как экстремальные погодные условия могут измениться в будущем.Используя возможности графических процессоров NVIDIA V100 Tensor Core со смешанной точностью на Summit, они достигли производительности 1,13 экзафлопс.

Медицинские исследования и здравоохранение

  • Компания Fathom из Сан-Франциско, участник программы виртуального ускорителя NVIDIA Inception, использует вычисления смешанной точности на графических процессорах NVIDIA V100 Tensor Core, чтобы ускорить обучение своих алгоритмов глубокого обучения, которые автоматизируют медицинское кодирование. Стартап работает со многими крупнейшими операциями по написанию кода в медицине в США.S., превращая напечатанные врачами записи в буквенно-цифровые коды, которые обозначают каждый диагноз и процедуру, за которую страховые компании и пациенты выставляют счет.
  • Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж были награждены премией Гордона Белла за их новаторскую работу по опиоидной зависимости, в которой использовались методы смешанной точности для достижения максимальной производительности 2,31 экзаопса. Исследование анализирует генетические вариации в популяции, выявляя генные паттерны, которые способствуют формированию сложных признаков.

Атомная энергия

  • Реакции ядерного синтеза крайне нестабильны, и ученым сложно поддерживать их дольше нескольких секунд. Другая команда из Ок-Риджа моделирует эти реакции, чтобы дать физикам больше информации о переменных, действующих в реакторе. Используя возможности графических процессоров Tensor Core со смешанной точностью, команда смогла ускорить моделирование в 3,5 раза.
.

Приводы одностороннего действия против приводов двойного действия

Существует два основных типа приводов: одинарного и двойного действия.

Одностороннего действия - это регулирующий клапан , который приводится в действие выходом воздуха из позиционера регулирующего клапана с одной стороны (открытая или закрытая сторона), в то время как другая сторона перемещается с помощью пружины или мембраны.

Двойного действия - это регулирующий клапан, который приводится в действие выходным воздухом регулирующего клапана позиционера с обеих сторон (стороны открываются и закрываются).

В типичном применении шарового клапана, регулирующего клапана и дроссельного клапана используются два типа привода: привод с пружинным возвратом (или одностороннего действия) и привод двойного действия.

Привод с возвратной пружиной - это привод, который использовал силу пружины для перевода клапана в закрытое или открытое положение. Нам нужно создать давление только с одной стороны, чтобы клапан работал.

Привод двойного действия - это привод, который использует только поршень в качестве своего элемента для управления клапаном.Нам нужно поочередно подавать давление на обе стороны привода, чтобы клапан работал. См. Рисунок ниже, на котором показаны приводы с пружинным возвратом и двойного действия.

Теперь вопрос в том, когда мы будем использовать этот привод с возвратной пружиной и когда мы будем использовать привод двойного действия?

Приводы одностороннего действия против приводов двустороннего действия

Крутящий момент или сила тяги

Обычно для морской добычи нефти и газа сила тяги или крутящего момента пружинного возврата и привода двойного действия не является проблемой.

Несмотря на то, что некоторые производители приводов обычно показывают, что привод двойного действия имеет более высокое усилие или крутящий момент по сравнению с приводом с пружинным возвратом, разница существует только в приложении очень высокого усилия или крутящего момента, чего обычно не существует в морских условиях. Таким образом, мы можем сказать, что оба они имеют одинаковую силу тяги или крутящего момента.

Применение интегрированной системы безопасности

В большинстве случаев применения систем безопасности, таких как запорный клапан (SDV), продувочный клапан (BDV) и т. Д., Когда требуется, чтобы клапан перешел в закрытое или открытое положение при потере сигнала или подачи питания, тогда возврат пружины это выбор.

Тип с пружинным возвратом - лучший выбор для систем безопасности благодаря своей простоте и надежности. Фактически, приводы двойного действия также возможны для применения при закрытии при отказе или открытии при отказе, но расположение панели будет более сложным по сравнению с типом с пружинным возвратом.

Ошибка в последней позиции

Есть некоторые приложения, требующие, чтобы клапан находился в последнем положении при потере сигнала или подачи, например, дроссельный клапан добычи.Типичное положение при отказе дроссельного клапана - это последнее положение при отказе для сохранения последней производительности.

В случае отказа последнего положения, лучшим выбором будет привод двойного действия. Клапан удерживается в последнем положении за счет создания давления с обеих сторон привода, таким образом он удерживает клапан в его последнем положении.

Управляющее приложение

В приложении для управления технологическим процессом, в котором регулирующий клапан используется в качестве конечного элемента управления, типичным приводом является диафрагма с возвратной пружиной диафрагмы для небольшого клапана до 8 дюймов.В то время как, когда он составляет 10 дюймов и выше, привод является типом двойного действия для преодоления необходимой высокой тяги.

Привод двойного действия также используется в очень сложных условиях для преодоления необходимого высокого давления, даже если размер меньше 10 дюймов. Этот привод двойного действия является более жестким и стабильным для приложений управления, особенно для приложений, в которых происходят внезапные изменения условий процесса.

В то время как, когда мы используем тип с возвратной диафрагменной пружиной, усилие пружины на другой стороне всегда одинаково.Когда мы используем привод двойного действия, другие боковые силы будут управляться выходным давлением позиционера в соответствии с фактическими условиями.

Вот краткое описание пружинного возврата (одинарного действия) и выбора приводов клапана двойного действия:

.

В чем разница между операциями с плавающей запятой одинарной и двойной точности?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

Смотрите также