Не всё так..
Если просто атомный реактор - это котёл, который нагревается от радиоактивного распада урана или плутония..
Нейтрон, появляющийся от спонтанного распада ядра поглощается другим ядром, из которого также появляется нейтроны..
Если количество нейтронов будет больше единицы, то произойдёт взрыв..
Если меньше, то ядерная реакция будет затухать..
В атомном реакторе количество нейтронов в цепочке поддерживают не уровне единицы..
Для этого есть замедлители..
А чтобы котёл не взорвался от перегрева нужен теплоноситель..
Например реакторы ВВЭР - это водно-водные реакторы, у них замедлитель и теплоноситель это вода..
При прекращении поступления теплоносителя (например из-за отказа насоса) срабатывает аварийная система и принудительно вводит большое количество замедлителя - например графитовые стержни с кадмием..
При этом количество нейтронов резко снижается и реактор перестаёт работать в считанные секунды..
И постепенно остывает, что зависит от теплопроводности кожуха и среды..
В первую очередь нужен стабилизатор, т.е. устройство, которое предотвратит опасные всплески тока при включении электроэнергии, т.к. именно они в основном и убивают электроприборы. Во вторую, некоторые приборы можно снабдить источниками бесперебойного питания. Они снабжаются свинцовыми аккумуляторами и способны поддерживать работу устройств еще какое-то время после отключения электроэнергии. Если нужно достаточно продолжительная работа от ИБП, то придется как-то подключать к ним аккумулятор большей емкости, например, автомобильный.
Проводимость льда значительно меньше, чем у жидкой воды и составляет при околонулевых температурах примерно 10^-10 См/см. Природа электропроводности льда, во всяком случае, при относительно высоких температурах, ионная. Таким образом, лед является довольно скверным изолятором, сравнимым по своим изоляционным свойствам с деревом или текстолитом. Следует учитывать, что при температурах выше -20 градусов на поверхности льда существует пленка жидкой воды, создающая значительную поверхностную проводимость. Если лед не из воды высочайшей степени очистки, а из природной или водопроводной воды, то в его толще имеются прослойки и каналы из рассола, обладающего высокой проводимостью, и полагаться на изоляционные свойства такого льда ни в коем случае нельзя.
В трансформаторе?
Или в троллейбусе?
Что вы подразумеваете под электроустановками?
В любом случае, работа с электричеством запрещается в проводящей среде.
Скажем, в воде или если схемы и т.д. заливает дождь. Если в воздухе присутствует металлическая пыль или уровень запыления, загрязнения воздуха превышает нормы. Если не соблюдены все меры безопасности (как для конкретного электрооборудования, так и для человека). Если человек, работающий с этими установками не имеет соответствующей квалификации.
Литцендрат это многожильный провод. Каждая из жил при этом защищена изоляцией. Также провод имеет общую изоляцию. Самое ближайшее, где вы можете найти литцендрат это витая пара, которая соединяет сетевую плату компьютера с роутером. Витая пара - восьмижильный провод. Также он применяется в трансформаторных катушках с током, в аудиотехнике. Существуют кабели с очень тонкими жилами до 0.03мм в диаметре, при этом количество жил может достигать нескольких тысяч.
Термин имеет немецкое происхождение.