Фирма Omer является одной из самых известных в мире
итальянских производственных компаний. Изделия Оmer, это
высококачественные пневматические инструменты, а также широкий спектр
расходных материалов - гвоздей, шпилек и скоб. Фирма Omer занимается их
производством уже 35 лет. Персонал компании обладает исключительными
знаниями в этой области, и основное внимание уделяется совершенствованию
производственного процесса, расширению модельного ряда и строгому
соблюдению стандартов качества и безопасности.
Применение самых современных технологий, концентрация
внимания на каждой детали и высокая ответственность и энтузиазм
инженеров компании, сделали инструменты Omer маркой номер один на
мировом рынке пневматического гвозде- и скобозабивного оборудования.
Пневматические инструменты Omer отличают надежность, безопасность и
долговечность в работе. Сильной стороной компании также является
организация сервисного обслуживания, которое обеспечивает бесперебойную
работу оборудования и инструментов Omer во всех странах, где они
продаются.
Скобы, ламели и спецкрепеж
Спецкрепеж для пневмопистолетов
Гвозди, штифты и дюбеля
Степлеры для гофрокартона
Гвоздезабивные пневмопистолеты
Скобозабивные пневмопистолеты
Скобообжимной инструмент
Около 40 лет итальянская компания ОMER выпускает гвозде- и скобозабивные пневматические инструменты.
Применение современных технологий, концентрация внимания на каждой
детали , высокое качество изделий сделали эту компании одной из
известных в мире.
Одна из успешных разработок – пневматический пистолет Omer 12.40G,
специально для сборки деревянных евроокон, быстро завоевал популярность
на российском рынке, также как серия шпилькозабивных пистолетов.
Omer также производит весь ассортимент гвоздей, скоб, шпилек и штифтов для своих инструментов.
Подробно на странице: http://pnevmo.stabhouse.ru/omer.html
Цель эксперимента: сравнить два самых популярных способа закрывания
гофрокоробов. Попытаться объективоно взглянуть на эти способы упаковки
одновременно. Увидеть плюсы и минусы каждого способа.
Эксперимент был разложен на две основные состовляющие:
1. Подготовка инструментов к работе.
Обратите внимание на скорость подготовки инструмента к работе.
2. Упаковка на скорость.
Один из мировых лидеров в области упаковочного оборудования, компания Josef Kihlberg проведя исследования ,
выдвигает пять основных принципов для производителей в пользу использования скоб при изготовлении гофротары:
1. ЧЕМ БОЛЬШЕ КОРОБОВ ВЫ УПАКУЕТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СКОБЫ.
Изучите вышеприведенную данную диаграмму. Это сравнительное исследование, где на диаграмме
показаны затраты материалов, а также расход времени при сшивании одинакового количества картонных
коробок различными способами. Показатель упаковки скобами 100. Это на 50% выше показателя упаковки
полипропиленовой лентой, а упаковку скотчем оставляем далеко позади. Если эти показатели перевести
в деньги, тогда вы увидите большую разницу между различными способами упаковки. Сшивание скобами
является разумным и, как ещё оказалось, экономичным . Необходимое первоначальное капиталовложение
в инструмент быстро окупается, остаётся получать доход. Доход из года в год.
2. ЭКОНОМЬТЕ МАТЕРИАЛ, СШИТАЯ СКОБАМИ КОРОБКА - ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Количество использованного гофрокартона это, конечно, то обстоятельство, которое затрагивает
цену коробки. Если бы можно было изготовить коробку из меньшего количества материала и этим
уменьшить затраты на изготовление, то соответственно изменилась бы и цена. Упаковку можно
упростить, если сшивать скобами. Коробка, сшитая скобами, является хорошим наглядным примером того,
где без необходимости используется много материала. Двукратную обшивку сторон коробки можно заменить
одноразовым сшиванием клапанов коробки. Загибайте клапаны и сшивайте скобами! Кроме того, в конечном
результате коробка станет твёрдой и прочной.
3. КОРОБКА, СШИТАЯ СКОБАМИ, НАДЁЖНА ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ.
Ни вы, ни транспортная фирма погоду не выбирают.
Снег, дождь или сильный солнечный свет и тепло - всё это может воздействовать на
упаковку во время пути до получателя. Поскольку первоначальной функцией упаковки является сохранение содержимого -
очень важно, чтобы упаковка выдержала все испытания. Упаковка, сшитая скобами, выдержит! Если коробка намокнет,
скобы удержат всю упаковку, не давая рассыпаться. Во всём мире грузы транспортируются в контейнерах.
При транспортировке температура может подниматься до высоких отметок, но и тогда коробка, сшитая скобами,
находится в безопастности. Сшивание скобами не ставит никаких требований перед окружающей средой. Помните
об отличительных свойствах сшивания скобами: они не воздействуют на окружающую среду, если они сырые, пыльные,
холодные или горячие. Коробка, сшитая скобами всегда надёжна!
4. СШИТАЯ СКОБОЙ КОРОБКА ОСТАВЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ЧИСТОЙ.
Упаковка не является только обвязкой и защитой содержимого. Много беспокойства и затрат денег уходит на планирование
формы и цвета на коробках, что даёт полную картину о фирме. Содержимое определяется различными способами, но часто и
по этикеткам, названию и номеру продукции. Если коробку сшить скобами, то все надписи сохранятся. Ничего не скрыто,
вся поверхность коробки остаётся чистой и аккуратной, а упаковка отвечает всем требованиям, являясь информационным
носителем! Коробка, сшитая скобами, "надёжна от разрывов". Это не то, что коробку вообще нельзя открыть, но когда
коробка сшита скобами, то её трудно сшить заново без применения инструмента, т.к. останутся следы вскрытия; скоба
часто становится защитой от воров. Это означает, что возможные повреждения упаковки во время транспортировки можно
заметить до того, как товар дойдёт до клиента.
5. СКОБА - 100% ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ.
Оборот и повторное использование. Эти слова во всём мире приобретают всё большее значение. В настоящее время
безопасность окружающей среды накладывает ответственность на перевозчиков груза за упаковку товара, с требованиями
к окружающей среде приходится считаться. Германия, одна из немногих стран, установила чрезвычайно большие требования
к упаковке. Там, например, получатель (приёмщик товара) должен полностью отделить скотч от упаковки. Для магазинов и
предприятий это означает много дополнительной работы, большое количество отходов при разборке. Скоба легко удаляется
с упаковки, не повреждая её поверхности с помощью отвёртки или любого другого слесарного инструмента. Это большая выгода
для тех, кто намерен использовать упаковку повторно.
С помощью скоб - это легко! Скоба - это чистый природный продукт (железо), она не занимает много места. В сравнении со
скотчем всего лишь 1/40 часть. Другое измерение, которое может говорить в пользу скобы - это то, что на 3400 коробок
, упакованных скотчем уйдёт 1м.куб., в то время как на такое же количество коробок - потребуется всего 137000шт. скоб,
значит использовать скобу намного легче. Даже на бумажной фабрике устранение скоб доставляет мало проблем по сравнению
с другими методами сшивания. После сбора всех скоб, их можно расплавить, чтобы снова можно было изготовить скобы.
В течении 1-2х лет скоба исчезнет в природе сама по себе, а если скобы оказались на свалке, то со временем из них получится
ценный природный минерал.
Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества скобы, по сравнению с другими материалами:
Экономия времени на сборку и закрывание коробки
• Невысокий расход скобы
• Невысокая цена
• Качественное крепление
• Устойчивость к температурным и погодным перепадам
• Сохранность эстетичного вида коробки
• Защита от несанкционированного открывания
• Экологичность
При производстве тары из гофрокартона скоба применяется для следующих операций:
• Сшивание боковин коробок
• Сшивание днищ коробок
• Закрывание коробок сверху
• Сшивание клапанов
• Продольное сшивание
• Крепление короба к паллету.
В эпоху активно развивающегося
социализма штепсельные розетки в ванной комнате считались ненужной и
лишней роскошью. Поэтому вряд ли где-то можно увидеть «хрущевку» с
«родными» розетками в ванной.
Но жизнь на месте не стоит, а «хрущевки» все еще по-прежнему
эксплуатируются. И сегодняшним их владельцам все чаще приходится
сталкиваться с необходимостью установки в санузле электрических розеток.
Необходимо подключать стиральные машины, душевые кабины, фены,
электробритвы и, возможно, какие-то более редкие и даже экзотические
виды электроприборов.
Из-за сложившихся за десятилетия стереотипов, розетки в ванной комнате
воспринимались многими электриками как что-то противоестественное: «Как
же так? Высокая влажность, брызги, стальные трубы ГВС и ХВС, чугунные
стояки канализации, а рядом – розетки? Ведь это же не просто опасно, а
очень опасно!»
Честно говоря, в таком отношении к розеткам в санузле была некоторая
доля правды. Ведь в Советском Союзе номенклатура бытовых розеток если и
включала в себя экземпляры с защитой от брызг и влаги, то достать и
использовать в быту их точно было практически невозможно. Не были
распространены и аппараты защиты от токов утечки.
Зато сегодня розетки в ванной комнате однозначно имеют право на жизнь,
закрепленное за ними действующими нормами ПУЭ и ГОСТ Р 50571.11-96.
Но раз уж розетки в ванной комнате ставить можно, то сразу возникает несколько вопросов:
1) Какие это должны быть розетки?
2) Какому типу проводки следует отдать предпочтение для монтажа розеток в ванной комнате, и какой кабель следует использовать?
3) В каком же месте следует располагать эти розетки?
4) Каким прибором в квартирном щите следует защищать линии, питающие розетки в ванной комнате?
Разберемся с этими вопросами по порядку.
1. Конечно, абы какую розетку ставить в ванную комнату не следует.
Должна иметься защита от брызг, обычно выражающаяся в наличии
подпружиненной крышки. Для розеток наружной установки, которые редко
используются в ванной по причинам, о которых поговорим ниже, обязательно
наличие герметичного прорезиненного кабельного ввода.
Вообще, чтобы избежать всякой путаницы, лучше просто использовать
розетки со степенью защищенности от внешних воздействий IP44 и выше. В
двухпроводных линиях, при отсутствии линии заземления, для подключения
мощных электроприемников, таких как стиральная машина, не лишним будет
использовать розетки, конструктивно объединенные с УЗО, имеющим номинал
по току утечки 10 мА.
2. Есть мнение, что открытая проводка в ванной комнате исключена. На
деле это не совсем так. Открытая проводка допускается, но является
нежелательной. Однозначно запрещена открытая проводка лишь в
металлорукавах. Но, поскольку установка розеток в ванной комнате
обыкновенно приурочена к ремонту в квартире, то лучше уж немного
напрячься, выполнить штробу и скрыто проложить к розетке традиционный
кабель ВВГнг или NYM, имеющий три жилы сечением 2,5 кв. мм.
3. Место установки розетки в ванной комнате, конечно, определяется
предполагаемым местом расположения оборудования, которое мы будем
подключать. Ведь, если розетки в ванной все же ставить можно, то уж
удлинителям и тройникам там точно нет места.
Но, с другой стороны, даже чисто интуитивно каждый взрослый человек
понимает, что в некоторых местах ванной комнаты розетки все-таки
исключены. К числу подобных мест, например, можно однозначно отнести
стену или перегородку, предназначенную для стационарной установки
душевой лейки.
В общем, розетки в ванной комнате должны располагаться не ближе 0,6
метра от входной двери душевой кабины или непосредственно от ванны.
Поскольку в ванной всегда может возникнуть как минимум небольшой,
локальный «потоп», то розетки в этом помещении желательно размещать
немного выше, как минимум на высоте 18-20 сантиметров от пола.
4. В отношении трехпроводных линий, имеющих в своем составе проводник
РЕ, вопросов и сомнений по поводу приборов защиты линий розеток в
санузлах практически не возникает.
В квартирный щит устанавливается дифференциальный автомат с
максимально-токовым номиналом 25 ампер, либо обычный автомат того же
номинала в комплекте с УЗО. Номинал срабатывания защиты от токов утечек в
соответствии с правилами должен быть не более 30 мА. Для новых линий
можно смело выбирать аппараты на 10 мА.
В двухпроводных линиях также можно использовать УЗО, и для мощных
электроприемников оно может быть конструктивно объединено со штепсельной
розеткой. Такие электроприемники, как электробритва, или фен, можно
подключать через дополнительный разделительный трансформатор.
Несколько слов можно сказать о технологической специфике установки
розеток в ванной. Стены в этом помещении обычно кафельные. А кафель –
это очень хрупкий керамический материал. Поэтому для установки
подрозетников следует пользоваться специальными коронками по керамике, а
для сверления отверстий под пластиковые дюбели – соответствующими
сверлами. В обоих случаях на перфораторе устанавливается безударный
режим, а резка должна быть влажной для отвода тепла от инструмента –
придется подливать воду по мере работы.
После того, как кафель будет просверлен, для дальнейшей работы можно
вооружаться обычными коронками и бурами по бетону и переводить
перфоратор на ударный режим.
Оперативные с двойным преобразованием (double conversion on-line)
Оперативные с дельта-преобразованием (delta conversion on-line)
Резервные ИБП Резервные ИБП являются наиболее распространенным типом, который используется для персональных компьютеров. На
блок-схеме, изображенной на Рис. 1, передаточный ключ установлен в
положение ввода фильтрованного переменного тока, выбранного в качестве
основного источника питания (непрерывная линия); он переключается на
батарею / инвертор (резервный источник) в случае нарушения
энергоснабжения от основного источника. Когда происходит перебой в
питании, передаточный ключ переключает нагрузку на источник резервного
питания, в качестве которого используется батарея или инвертор
(пунктирная линия). Инвертор включается только при перебое в питании и
поэтому называется "Резервным”. Высокая эффективность, небольшие размеры и низкая стоимость - основные преимущества данной конструкции. При наличии схемы фильтрации и стабилизации эти системы обеспечивают фильтрацию и подавление бросков тока.
Рис. 1
Линейно-интерактивные ИБП Линейно-интерактивные
ИБП, изображенные на Рис. 2, являются наиболее распространенным
решением, используемым в малых предприятиях, Интернет-приложениях и для
серверов отделов. В эт ом решении силовой преобразователь (инвертор) типа "батарея - переменный ток” всегда под-ключен к выходу ИБП. При
работе инвертора в режиме, когда питание переменного тока подается
обычным способом, обеспечивается подзарядка батареи. При перебое в
питании передаточный ключ размыкает цепь, и питание подается с батареи
на выход ИБП. Когда инвертор постоянно включен и подключен к выходу,
это решение обеспечивает дополнительную фильтрацию и более короткое
время перехода по сравнению с топологией резервных ИБП. Кроме то го,
конструкция линейно-интерактивных ИБП обычно включают в себя
трансформатор с переключаемыми ответвлениями. При этом дополнительно
выполняется регулировка напряжения путем подстройки ответвлений
трансформатора во время колебаний входного напряжения. Регулировка
напряжения очень важна в условиях понижения напряжения, в противном
случае при переключении ИБП на питание от батареи нагрузка, в конечном
счете, отключаются по разряду батареи. Если такое использование
батареи будет повторяться достаточно часто, она преждевременно выйдет из
строя. Однако инвертор можно также спроектировать и таким образом,
чтобы при его отказе питание, тем не менее, подавалось со входа
переменного тока на выход - это исключит возможность отказа системы
из-за неисправности одного элемента и эффективно обеспечит две
независимых линии питания. Высокая эффективность, небольшие размеры,
низкая стоимость и высокая надежность в сочетании с возможностью
исправить состояние низкого или высокого напряжения делают эти системы
доминирующим типом ИБП в диапазоне мощности 0,5 - 5 кВА.
Рис. 2
Резервные ИБП с ферромагнитами Резервные
ИБП с ферромагнитами одно время были доминирующей формой ИБП,
используемых в диапазоне 3 - 15 кВА. Это решение зависит от специального
трансформатора с насыщающейся магнитной системой, имеющего три обмотки
(подключения питания). По основной линии питание поступает со входа переменного тока; через передаточный ключ и трансформатор оно подается на выход. В случае нарушения энергоснабжения, передаточный ключ размыкается, и выходная нагрузка подается на инвертор. В
конструкции резервного ИБП с ферромагнитами инвертор находится в режиме
ожидания. Он возбуждается, когда нарушается подача входного питания и
размыкается передаточный ключ. В трансформаторе предусмотрены
"феррорезонансные” возможности, обеспечивающие ограниченную регулировку
напряжения и формирование выходного сигнала. Изоляция от переходного
режима во время переключения питания, обеспечиваемая ферромагнитным
трансформатором, играет роль фильтра, и, возможно, это лучший из
существующих фильтров. Но сам по себе ферромагнитный трансформатор
создает серьезные искажения выходного напряжения и помехи, возникающие в
переходных состояниях, что может нанести больший вред, чем перебои в
энергоснабжении. Хотя описываемые системы спроектированы как резервные
ИБП, они вырабатывают много тепла, потому что феррорезонансный
трансформатор по своей природе является непроизводительным. Кроме
того, эти трансформаторы громоздки по сравнению с обычными изолирующими
трансформаторами. Поэтому резервные ИБП с ферромагнитами в большинстве
своем достаточно велики и тяжелы. Системы резервных ИБП с
ферромагнитами часто выдают за оперативные блоки, хотя у них есть
передаточный ключ, инвертор, работающий в режиме ожидания, а кроме того,
они демонстрируют переходные характеристики во время перебоев в питании
переменного тока. На рис. 3 изображена топология резервных систем с
ферромагнитами.
Рис. 3
Высокая
надежность и превосходная линейная фильтрация являются сильными
сторонами данного решения. Однако данное решение является
малопродуктивным и отличается нестабильностью, если оно используется с
определенными генераторами и современными компьютерами с коррекцией
ко-эффициента мощности. Все это неблагоприятно сказывается на
популярности этих систем. Главной причиной того, почему системы
резервных ИБП с ферромагнитами больше не используются повсеместно,
является то, что они по существу нестабильны при работе с нагрузкой
блоков питания, устанавливаемых в современных компьютерах. Во всех
больших серверах и маршрутизаторах используются блоки питания "с
коррекцией коэффициента мощности”, получающие от энергосистемы только
синусоидальный ток, подобно лампе накаливания. Сглаженное
потребление тока достигается благодаря использованию конденсаторов,
устройств, которые "проводят” приложенное напряжение. В
феррорезонансных системах ИБП используются трансформаторы с
сердечниками, имеющие индуктивные характеристики, а это значит, что ток
"запаздывает” относительно напряжения. При сочетании этих двух
элементов образуется параллельный резонансный контур. Резонанс или
"звон” в резонансном контуре может вызывать сильные токи, подвергающие
опасности подсоединенную нагрузку.
Оперативные (on-line) ИБП с двойным преобразованием Наиболее
распространенный тип ИБП свыше 10 кВА. Блок-схема оперативного ИБП с
двойным пре-образованием, изображенная на Рис. 4, аналогична
используемой в резервных системах с той лишь разницей, что основным
контуром нагрузки является инвертор, а не сеть переменного тока. Оперативных
ИБП с двойным преобразованием перебой в подаче входного переменного
тока не влечет за собой активацию передаточного ключа, потому что
входной переменный ток используется для подзарядки резервного
батарейного источника, обеспечивающего питание выходного инвертора.
Поэтому во время перебоя в подаче входного питания переменного тока при
оперативном восстановлении питания время перехода отс утствует.
Рис. 4
В
этом решении зарядное устройство батареи и инвертор преобразуют всю
полезную выходную мощность, что приводит к снижению эффективности с
сопутствующей увеличенной выработкой тепла. Этот ИБ П обеспечивает
почти идеальные электрические выходные характеристики. Однако
постоян-ный износ силовых компонентов снижает надежность этой
конструкции, а энергия, компенсирующая неэффективные затраты
электрической мощности, является важной частью затрат на протяжении
жизненного цикла ИБП. Кроме того, входная мощность, получаемая
зарядным устройством, зачастую является нелинейной и может затруднять
выполнение силовой разводки или вы зывать проблемы, связанные с
резервными генераторами.
Оперативные (on-line) ИБП с дельта-преобразованием Эта
конструкция ИБП, изображенная на Рис. 5, является новой технологией,
представленной около 10 лет назад и призванной устранить недостатки
конструкции оперативных ИБП с двойным преобразованием. Выпускаемое
оборудование покрывает диапазон мощности от 5 кВА до 1,6 МВт. Аналогично
конструкции оперативных ИБП с двойным преобразованием, в оперативных
ИБП с дельта-преобразованием всегда установлен инвертор, подающий
напряжение на нагрузку. Однако дополнительный дельтапреобразователь
также способствует увеличению мощности на выходе инвертора. В условиях
перебоев в питании или нарушения энергоснабжения эта конструкция
действует идентич-но оперативным ИБП с двойным преобразованием.
Рис. 5
Чтобы
оценить эффективность использования энергии в топологии
дельта-преобразования, представьте себе количество энергии, необходимое
для доставки упаковки с 4-го на 5-й этаж здания, как изображено на Рис.
6. Технология дельта-преобразования позволяет экономить энергию,
поскольку при доставке упаковки она задействуется только в разнице
(дельте) между начальной и конечной точками. Оперативные ИБП с
двойным преобразованием преобразуют питание для подзарядки батареи и при
необходимости обратно, а дельта-преобразователь передает часть мощности
от входа к выходу.
Рис. 6
Конструкции оперативного ИБП с дельта-преобразованием дельта-преобразователь выполняет две цели. Первая
- контроль характеристик входной мощности. На активный входной каскад
питание подается в синусоидальном виде с последующим уменьшением влияния
на сеть. Тем самым обеспечивается оптимальная совместимость систем
энергоснабжения и генератора, а также снижается выработка тепла и износ
системы в цепях распределения питания. Второе назначение
дельта-преобразователя состоит в управлении током на входе. Этим
обеспечивается стабилизация напря-жения для подзарядки батареи.
Выходные
характеристики оперативных ИБП с дельта-преобразованием и оперативных
ИБП с двойным преобразованием идентичны. Однако входные характеристики
часто различаются. В решениях оперативных ИБП с дельта-преобразованием
реализован динамически контролируемый вход с коррекцией коэффициента
мощности, и отсутствует неэффективное использование блоков фильтров,
имеющее место в традиционных решениях. Наиболее важным преимуществом
является значительное уменьшение потерь электроэнергии. Контроль
входной мощности обеспечивает совместимость ИБП со всеми генераторными
установками и позволяет сократить потребности, связанные с силовым
монтажом и наращиванием возможностей генераторов. Оперативные ИБП с
дельта-преобразованием - это единственная сегодня основная технология,
защищенная патентами. Поэтому не все поставщики ИБП способны выпускать
такое оборудование. В условиях устойчивого состояния
дельта-преобразователь позволяет ИБП намного эффективнее обеспечивать
питание для нагрузки, в отличие от решений с двойным преобразованием.
Итог
Для разных областей применения подходят разные типы ИБП, однако ИБП
универсального типа для всех областей применения не существует. Цель этой статьи - противопоставление преимуществ и недостатков различных топологий ИБП в условиях современного рынка. Существенные
различия в решениях ИБП обеспечивают теоретические и практические
преимущества для различных целей. Тем не менее, базовое качество
исполнения и промышленное качество решения часто являются главными
факторами, определяющими оптимальные эксплуатационные характеристики в
конкретных условиях применения.