Marquage NF et volets de désenfumage
Pour les volets de désenfumage, le marquage NF atteste de la conformité des produits aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-10, ainsi qu'à l'arrêté du 22 mars 2004 modifié. Clapets coupe-feu: Comprendre les mécanismes Micro et Evo
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Clapets Coupe Feu Trox
En cas d'incendie, cette lame se ferme automatiquement quand le fusible du clapet fond, donc quand la température dépasse les 70 °C. L'ouverture et la fermeture de la lame de ce dispositif peuvent aussi être télécommandées à distance si le clapet est relié au système de sécurité incendie. La fermeture automatique est déclenchée à une température de 70 °C. Mais il est possible de régler ce seuil d'ajustement de déclenchement automatique en fonction de la résistance au feu de la paroi sur lequel est installé le clapet coupe-feu. Comment entretenir le clapet coupe-feu? Le clapet coupe-feu doit être conservé en bonne condition et conformité de marche. Il est ainsi nécessaire de nettoyer au moins une fois par an le conduit d'évacuation, de climatisation ou d'aération où le clapet est installé. Comment fonctionne le clapet coupe-feu ?. L'état du dispositif doit être vérifié régulièrement, ainsi que la présence d'éventuels dommages qui s'y présentent. Lors de la maintenance périodique, le clapet coupe-feu est démonté pour vérifier qu'il est encore en bon état.
8 5. 1 6. 3 7. 6 8. 9 10. 1 Ps 2 4 6 9 12 16 Lw(A) 37 41 43 46 48 50 250 Q 530 707 883 1060 1236 1413 Vk 3. 6 4. 8 6 7. 2 8. 4 9. 6 Ps 2 3 4 6 9 11 Lw 36 40 43 45 47 49 300 Q 763 1017 1272 1526 1780 2035 Vk 3. 5 4. 7 5. 8 7 8. 2 9. 3 Ps 1 2 3 4 6 7 Lw(A) 35 39 43 44 46 47 315 Q 841 1122 1402 1682 1963 2243 Vk 3. 6 5. 3 Ps 1 2 3 4 5 7 Lw(A) 35 39 43 44 46 47
Symboles et spécifications
v = Vitesse d'air en m/s
Q = Débit d'air en m³/h
Vk = Vitesse d'air effective en m/s
Ps = Perte de pression statique en Pa
Lw(A) = Puissance sonore en dB(A)
Dia = Diamètre de la gaine en mm
Dimensions
CR60+MFUS ØD [mm] ØD-1 [mm] 1 / 2 ØD+13. Les clapets coupe feu 2017. 5+60 [mm] Ak [m²] 100 100 99 123. 5 0. 0047 125 125 124 136 0. 0082 150 150 149 148. 0128 160 160 159 153. 0149 180 180 179 163. 0195 200 200 199 173. 0248 250 250 249 198. 0407 300 300 299 223. 0605 315 315 314 231 0. 0672
Transformateur Triphasé
Mais dès qu'il existe une composante continue non négligeable [ n 2], un transformateur n'est plus adapté [ n 3]. Grâce au transformateur, l'intensité du courant transporté par des réseaux de distribution haute tension étant plus faible, les pertes par effet Joule sont réduites, pour la même puissance instantanée p transportée. Transformateur triphasé pdf 1. Par exemple, si on augmente la tension u d'un facteur 10, la valeur de l'intensité est divisée d'autant, puisque la valeur instantanée de la puissance vaut:
p ( t) = u ( t) × i ( t)
Et en divisant par 10 l' intensité du courant transporté I, on divise par 100 les pertes dues à la résistance des câbles électriques, la puissance dissipée (en watts) dans une résistance étant proportionnelle au carré de l'intensité du courant:
P = RI 2
Pour la distribution, on abaisse ensuite la tension afin de fournir une tension adaptée aux besoins de l'utilisateur. Les courants alternatifs sinusoïdaux [ modifier | modifier le code]
Exemple de signaux sinusoïdaux. Un courant alternatif sinusoïdal est un signal sinusoïdal de grandeur homogène à un courant (exprimé en ampères).
↑ Risque d'échauffement du transformateur (en pure perte) voire de court-circuit par saturation du circuit magnétique. Références [ modifier | modifier le code]
Annexes [ modifier | modifier le code]
Articles connexes [ modifier | modifier le code]
Courant continu
De façon stricte, sa composante continue doit être nulle pour le qualifier d'alternatif, la sinusoïde aura donc une valeur moyenne égale à zéro. D'un point de vue mathématique [ modifier | modifier le code]
La valeur instantanée de tension est décrite par une équation de type:
u ( t) = u 0 ⋅sin( ω ⋅ t)
où
u 0 est l'amplitude du signal, la tension de crête, en volts (V),
ω est la pulsation du signal, en radians par seconde (rad⋅s -1), défini par ω = 2⋅π⋅ ƒ = 2⋅π/ T ƒ étant la fréquence du signal en hertz (Hz), T étant la période du signal en secondes (s). Transformateur triphasé exercice corrigé pdf. L'intensité du courant a une équation du type:
i ( t) = i 0 ⋅sin( ω ⋅ t + φ)
i 0 est l'amplitude du signal en ampères (A),
φ est le déphasage, ou phase à l'origine, exprimé en radians. De façon stricte, un courant alternatif sinusoïdal est autant de temps ( T /2) positif que négatif, ce qui implique que sa composante continue soit nulle. La sinusoïde oscille donc de façon équilibrée autour de 0, impliquant des valeurs moyennes (mathématiquement) u et i nulles, et des valeurs efficaces (électriquement) de,.
Historique [ modifier | modifier le code]
En France, Lucien Gaulard invente le transformateur ( brevet du 7 novembre 1882). La machine synchrone est inventée aux États-Unis par l'ingénieur Nikola Tesla (dépôt de brevets du 1 er mai 1888) [ 2]. Le transformateur triphasé.pdf. Ces deux inventions permettent de surmonter les limitations imposées par l'utilisation du courant continu pour la distribution de l'électricité alors préconisée par Thomas Edison qui avait déposé de nombreux brevets en rapport avec cette technique (et possédait des réseaux de distribution de courant continu). Les avantages apportés par le transport et la distribution de l' énergie électrique par courants alternatifs sont indéniables. L' industriel George Westinghouse, détenteur des brevets, finit par l'imposer aux États-Unis. Avantages [ modifier | modifier le code]
Contrairement au courant continu, le courant alternatif peut avoir ses caractéristiques (tension et intensité) modifiées par un transformateur à enroulements tout en conservant la puissance transmise.