Короткое замыкание — включение источника ЭДС на нагрузку, сопротивление которой очень мало по сравнению с внутренним сопротивлением источника.
Сила тока при коротком замыкании определяется только внутренним сопротивлением источника r, т. е. ik = E/r, где Е — ЭДС источника.
Обычно источники ЭДС не рассчитаны на ту большую силу тока, которая устанавливается при коротком замыкании, в источнике выделяется очень большое количество тепла, которое может привести к разрушению и гибели источника. Особенно опасно короткое замыкание для источников с малым внутренним сопротивлением (аккумуляторов, электрических машин и т. д.).
Причины возникновения и последствия коротких замыканий:
https://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
Сила тока при коротком замыкании определяется только внутренним сопротивлением источника r, т. е. ik = E/r, где Е — ЭДС источника.
Обычно источники ЭДС не рассчитаны на ту большую силу тока, которая устанавливается при коротком замыкании, в источнике выделяется очень большое количество тепла, которое может привести к разрушению и гибели источника. Особенно опасно короткое замыкание для источников с малым внутренним сопротивлением (аккумуляторов, электрических машин и т. д.).
Причины возникновения и последствия коротких замыканий:
https://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
👍5❤1🥰1👏1
Начат прием на курс повышения квалификации "Электроснабжение зданий и населенных мест: от теории к реальному проектированию"
Обучение дистанционно, без отрыва от работы.
Учебный план программы по электроснабжению зданий и населённых мест структурирован в три модуля и включает десять тематических разделов.
Первый модуль сосредоточен на теоретических основах и охватывает введение в системы электроснабжения, изучение потребления электроэнергии, электрических нагрузок и режимов работы, а также методы расчёта электрических нагрузок.
Второй модуль посвящён схемам и конструктивному исполнению электрических сетей и рассматривает конструктивные решения, способы прокладки сетей, схемы электрических соединений в системах электроснабжения и расчётные параметры элементов этих систем.
Третий модуль ориентирован на проектирование низковольтных систем электроснабжения для различных типов объектов и включает особенности электроснабжения городских потребителей и сельскохозяйственных объектов, особенности электроснабжения промышленных предприятий, изучение защитных мер электробезопасности и систем заземления, а также практическое применение разработки проектной документации.
Каждый раздел предусматривает как лекционные занятия, так и практические работы, обеспечивая комплексный подход к подготовке специалистов в области электроснабжения.
По окончании получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Плюс 90 дней доступа к библиотеке с большим количеством профильных вебинаров. Сейчас действуют скидки до 60% — отличный момент для профессионального роста.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ehlektrosnabzhenie-zdanij.php
Реклама. АНО "НИИДПО", ИНН 7724318601, erid: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGDKqU3YZW
Обучение дистанционно, без отрыва от работы.
Учебный план программы по электроснабжению зданий и населённых мест структурирован в три модуля и включает десять тематических разделов.
Первый модуль сосредоточен на теоретических основах и охватывает введение в системы электроснабжения, изучение потребления электроэнергии, электрических нагрузок и режимов работы, а также методы расчёта электрических нагрузок.
Второй модуль посвящён схемам и конструктивному исполнению электрических сетей и рассматривает конструктивные решения, способы прокладки сетей, схемы электрических соединений в системах электроснабжения и расчётные параметры элементов этих систем.
Третий модуль ориентирован на проектирование низковольтных систем электроснабжения для различных типов объектов и включает особенности электроснабжения городских потребителей и сельскохозяйственных объектов, особенности электроснабжения промышленных предприятий, изучение защитных мер электробезопасности и систем заземления, а также практическое применение разработки проектной документации.
Каждый раздел предусматривает как лекционные занятия, так и практические работы, обеспечивая комплексный подход к подготовке специалистов в области электроснабжения.
По окончании получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Плюс 90 дней доступа к библиотеке с большим количеством профильных вебинаров. Сейчас действуют скидки до 60% — отличный момент для профессионального роста.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ehlektrosnabzhenie-zdanij.php
Реклама. АНО "НИИДПО", ИНН 7724318601, erid: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGDKqU3YZW
❤2👍2🔥2👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Присоединяйтесь к каналу "ПЛК и автоматизация" 🌟
Канал про углубленное изучение програмируемых логических контроллеров (ПЛК) и промышленной автоматизации.
Получите доступ к эксклюзивному образовательному контенту, подписавшись сегодня!
Канал про углубленное изучение програмируемых логических контроллеров (ПЛК) и промышленной автоматизации.
Получите доступ к эксклюзивному образовательному контенту, подписавшись сегодня!
👏2👍1🥰1
Обмотка статора генератора гидроэлектростанции Вималасурендра, Шри-Ланка
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍2⚡1🥰1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лестница Иакова
Это устройство, демонстрирующее эффект электрической дуги, которая поднимается вверх между двумя электродами, расположенными в форме буквы V.
Этот эксперимент был предложен Николой Теслой и используется для изучения свойств электрической дуги и плазмы.
Лестница Иакова состоит из двух медных проводов, расположенных вертикально и слегка расходящихся вверх. На электроды подаётся высокое напряжение (12 000–20 000 В) с частотой 15–20 кГц. В начальный момент между ближайшими точками электродов возникает электрическая дуга. Нагретый воздух и плазма поднимаются вверх, увлекая за собой дугу. Когда дуга достигает верхней точки, она обрывается, и процесс повторяется.
Этот эксперимент используется в научных демонстрациях, музеях интерактивной науки и образовательных целях для изучения электрических разрядов и плазмы.
Эксперимент требует осторожности, так как высокая температура и напряжение могут быть опасны. Рекомендуется использовать защитные меры и вентиляцию, так как электрическая дуга способствует образованию озона.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Это устройство, демонстрирующее эффект электрической дуги, которая поднимается вверх между двумя электродами, расположенными в форме буквы V.
Этот эксперимент был предложен Николой Теслой и используется для изучения свойств электрической дуги и плазмы.
Лестница Иакова состоит из двух медных проводов, расположенных вертикально и слегка расходящихся вверх. На электроды подаётся высокое напряжение (12 000–20 000 В) с частотой 15–20 кГц. В начальный момент между ближайшими точками электродов возникает электрическая дуга. Нагретый воздух и плазма поднимаются вверх, увлекая за собой дугу. Когда дуга достигает верхней точки, она обрывается, и процесс повторяется.
Этот эксперимент используется в научных демонстрациях, музеях интерактивной науки и образовательных целях для изучения электрических разрядов и плазмы.
Эксперимент требует осторожности, так как высокая температура и напряжение могут быть опасны. Рекомендуется использовать защитные меры и вентиляцию, так как электрическая дуга способствует образованию озона.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍5❤1🔥1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Электрическая дуга при напряжении 30000 Вольт
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
🔥5👍4⚡1👏1
Forwarded from Наука и техника, открытия и изобретения
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ветровая турбина VX175 предназначена для установки на крышах зданий и улавливает ветер с любого направления. Уникальная конструкция с кожухом ускоряет воздушный поток, увеличивая эффективность работы ротора. Минимальное количество подвижных частей обеспечивает низкий уровень шума - всего 40 дБ при скорости ветра 6 м/с. Идеальное решение для городской ветроэнергетики на жилых и коммерческих объектах.
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
👍7🔥1👏1
Автотрансформатор АТДЦТН-125000/330/110. Справа кабельные муфты 330 кВ.
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию через индуктивную связь — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения различаются незначительно.
Другое преимущество — существенная экономия металла для провода и сердечника. При применении автотрансформаторов 220/110/10 кВ удельная экономия меди (кг/кВА) по сравнению с трансформаторами составляет примерно 15—25 %, экономия активной стали — в пределах 50-60 %, а полный вес автотрансформатора примерно в 1,5 раза меньше. Суммарные потери энергии уменьшаются на 30-35 %
Недостатком является отсутствие гальванической развязки между первой и второй цепью. В автотрансформаторе вторичная обмотка является частью первичной обмотки и имеет непосредственный электрический контакт с сетью.
Потенциально это несёт в себе риски: при нарушении режимов работы или аварии на одной стороне произойдет нарушение работы и/или авария на другой стороне. Например, при замыкании на землю одной из линий высокого напряжения на землю линия низкого напряжения получает потенциал высокого относительно земли. То есть в описанном случае потребители на стороне 6 кВ могут оказаться под напряжением 10 кВ по отношению к земле. У автотрансформаторов большие токи короткого замыкания и механические усилия в обмотках в режимах короткого замыкания, что негативно влияет на надежность.
Также при проектировании защит требуется учитывать значения токов короткого замыкания. В схеме соединения типа звезда, что характерно для автотрансформатора, высшие гармоники могут увеличивать потери и ускорять старение изоляции.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию через индуктивную связь — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения различаются незначительно.
Другое преимущество — существенная экономия металла для провода и сердечника. При применении автотрансформаторов 220/110/10 кВ удельная экономия меди (кг/кВА) по сравнению с трансформаторами составляет примерно 15—25 %, экономия активной стали — в пределах 50-60 %, а полный вес автотрансформатора примерно в 1,5 раза меньше. Суммарные потери энергии уменьшаются на 30-35 %
Недостатком является отсутствие гальванической развязки между первой и второй цепью. В автотрансформаторе вторичная обмотка является частью первичной обмотки и имеет непосредственный электрический контакт с сетью.
Потенциально это несёт в себе риски: при нарушении режимов работы или аварии на одной стороне произойдет нарушение работы и/или авария на другой стороне. Например, при замыкании на землю одной из линий высокого напряжения на землю линия низкого напряжения получает потенциал высокого относительно земли. То есть в описанном случае потребители на стороне 6 кВ могут оказаться под напряжением 10 кВ по отношению к земле. У автотрансформаторов большие токи короткого замыкания и механические усилия в обмотках в режимах короткого замыкания, что негативно влияет на надежность.
Также при проектировании защит требуется учитывать значения токов короткого замыкания. В схеме соединения типа звезда, что характерно для автотрансформатора, высшие гармоники могут увеличивать потери и ускорять старение изоляции.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍9❤1⚡1🥰1👏1
🔥 Секреты надёжного управления двигателями
Каждый инженер АСУ ТП знает: двигатель — это сердце производства. Ошибка в управлении может привести к поломке оборудования, аварии или даже травмам. Но как сделать управление не просто рабочим, а по-настоящему надёжным и безопасным?
Мы выпустили книгу «Управление двигателями на ПЛК. Практическое руководство» — это не теория, а готовые решения для повседневных задач.
Что вы найдёте внутри:
- Программирование на Structured Text (ST) — от простых алгоритмов до конечных автоматов
- Мониторинг тока, температуры, вибрации и скорости с умной фильтрацией
- Стратегии пуска: прямой, мягкий старт, ограничение тока
- 8 типичных ошибок — и как их избежать, чтобы оборудование не выходило из строя
- Готовые примеры для насосов, компрессоров, вентиляторов и комплексных систем
Все примеры с комментариями на русском, под CoDeSys и TwinCAT
Для кого эта книга:
✔️ Инженеров-программистов ПЛК
✔️ Студентов технических вузов
✔️ Наладчиков и сервисных инженеров
✔️ Всех, кто хочет писать код, который не подведёт в самый ответственный момент
📥 Формат: цифровой PDF — сразу после оплаты можно начать изучать.
Цена символическая!
👉 Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6004416
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/qa1
Инвестируйте в свои знания! 💪
Каждый инженер АСУ ТП знает: двигатель — это сердце производства. Ошибка в управлении может привести к поломке оборудования, аварии или даже травмам. Но как сделать управление не просто рабочим, а по-настоящему надёжным и безопасным?
Мы выпустили книгу «Управление двигателями на ПЛК. Практическое руководство» — это не теория, а готовые решения для повседневных задач.
Что вы найдёте внутри:
- Программирование на Structured Text (ST) — от простых алгоритмов до конечных автоматов
- Мониторинг тока, температуры, вибрации и скорости с умной фильтрацией
- Стратегии пуска: прямой, мягкий старт, ограничение тока
- 8 типичных ошибок — и как их избежать, чтобы оборудование не выходило из строя
- Готовые примеры для насосов, компрессоров, вентиляторов и комплексных систем
Все примеры с комментариями на русском, под CoDeSys и TwinCAT
Для кого эта книга:
✔️ Инженеров-программистов ПЛК
✔️ Студентов технических вузов
✔️ Наладчиков и сервисных инженеров
✔️ Всех, кто хочет писать код, который не подведёт в самый ответственный момент
📥 Формат: цифровой PDF — сразу после оплаты можно начать изучать.
Цена символическая!
👉 Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6004416
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/qa1
Инвестируйте в свои знания! 💪
❤2🥰2👍1👏1
Трансформаторы
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
👍7🔥2❤1👏1
Мегаомметр M1101M
Для измерения сопротивления изоляции, в электротехнике используют особый электроизмерительный прибор «мегаомметр». В отличие от обычного омметра, мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений - от сотен килоом до десятков мегаом. Поэтому в процессе работы с данным прибором, напряжение на его щупах может составлять от 100 вольт до 2500 вольт.
Как устроен и работает мегаомметр: https://electricalschool.info/main/electroinstrument/2240-kak-ustroen-i-rabotaet-megaommetr.html
Для измерения сопротивления изоляции, в электротехнике используют особый электроизмерительный прибор «мегаомметр». В отличие от обычного омметра, мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений - от сотен килоом до десятков мегаом. Поэтому в процессе работы с данным прибором, напряжение на его щупах может составлять от 100 вольт до 2500 вольт.
Как устроен и работает мегаомметр: https://electricalschool.info/main/electroinstrument/2240-kak-ustroen-i-rabotaet-megaommetr.html
👍4❤2🔥1🥰1👏1
Наглядно, как работают виброгасители
Вибрация и пляска проводов на воздушных линиях электропередачи: https://electricalschool.info/main/vl/416-vibracija-i-pljaska-provodov-na.html
Вибрация и пляска проводов на воздушных линиях электропередачи: https://electricalschool.info/main/vl/416-vibracija-i-pljaska-provodov-na.html
👍6🥰2👏1🍓1
Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов
Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы.
Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами A, B, С, конечные выводы - X, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.
Каждая из обмоток трехфазного трансформатора — первичная и вторичная — может быть соединена тремя различными способами, а именно: звездой, треугольником и зигзагом.
Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:
https://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html
Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы.
Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами A, B, С, конечные выводы - X, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.
Каждая из обмоток трехфазного трансформатора — первичная и вторичная — может быть соединена тремя различными способами, а именно: звездой, треугольником и зигзагом.
Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:
https://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html
👍4🔥1👏1
Электрооборудование общепромышленных установок - насосы, вентиляторы, компрессоры, их электропривод, защита, автоматизация идиспетчеризация
Этот модуль — одна из частей большого курса «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий», который сейчас находится в разработке.
В курсе последовательно рассматриваются электроустановки технологического назначения, общепромышленное вспомогательное оборудование и электрооборудование металлообрабатывающих станков.
Модуль посвящён электрооборудованию общепромышленных установок: насосных, вентиляционных и компрессорных станций. На предприятии такое оборудование не выпускает продукцию напрямую, но без него производство быстро остановится: насосы подают воду и теплоноситель, вентиляторы удаляют загрязнённый воздух, компрессоры обеспечивают пневмоинструмент сжатым воздухом, а автоматика следит за безопасной и экономичной работой.
В материале разбираются устройство и принцип действия насосов, вентиляторов и компрессоров, электропривод на базе трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, способы пуска и регулирования.
После изучения материала слушатель сможет определить назначение установки, выбрать способ управления электроприводом, прочитать упрощённую схему, подобрать защиту, диагностировать типовые аварии и объяснить работу автоматики насосной или вентиляционной станции.
Другие электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html
Этот модуль — одна из частей большого курса «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий», который сейчас находится в разработке.
В курсе последовательно рассматриваются электроустановки технологического назначения, общепромышленное вспомогательное оборудование и электрооборудование металлообрабатывающих станков.
Модуль посвящён электрооборудованию общепромышленных установок: насосных, вентиляционных и компрессорных станций. На предприятии такое оборудование не выпускает продукцию напрямую, но без него производство быстро остановится: насосы подают воду и теплоноситель, вентиляторы удаляют загрязнённый воздух, компрессоры обеспечивают пневмоинструмент сжатым воздухом, а автоматика следит за безопасной и экономичной работой.
В материале разбираются устройство и принцип действия насосов, вентиляторов и компрессоров, электропривод на базе трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, способы пуска и регулирования.
После изучения материала слушатель сможет определить назначение установки, выбрать способ управления электроприводом, прочитать упрощённую схему, подобрать защиту, диагностировать типовые аварии и объяснить работу автоматики насосной или вентиляционной станции.
Другие электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html
👍4❤2🥰1👏1
Импульсный источник питания — это электронное устройство, которое преобразует сетевое напряжение в стабильное постоянное напряжение с помощью высокочастотного переключения ключевых элементов. Общие принципы, преимущества и недостатки ИИП: https://electricalschool.info/electronica/2127-impulsnye-istochniki-pitaniya.html
"Как устроены современные электронные устройства". Книга в PDF:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6006340
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/AXf
"Как устроены современные электронные устройства". Книга в PDF:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6006340
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/AXf
👍4🔥1🥰1
Схема резонансно-заземленной нейтрали через ТЗ в сети 10кВ
Способы заземления нейтрали источников питания в сетях среднего напряжения, достоинства и недостатки, реальная практика применения в мире:
https://electrik.info/article/1692-sposoby-zazemleniya-neytrali-istochnikov-pitaniya-v-setyah-srednego-napryazheniya.html
Способы заземления нейтрали источников питания в сетях среднего напряжения, достоинства и недостатки, реальная практика применения в мире:
https://electrik.info/article/1692-sposoby-zazemleniya-neytrali-istochnikov-pitaniya-v-setyah-srednego-napryazheniya.html
👍4⚡1🥰1👏1
Классификация электрических машин малой мощности (микромашин)
Имеется огромное разнообразие электрических машин постоянного и переменного тока, мощность которых колеблется от долей ватта до нескольких сотен ватт и которые принято называть микромашинами.
Микромашины широко применяются как управляющие и исполнительные элементы в системах автоматического управления, а также для многих других целей в промышленности и в быту.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/2586-klassifikaciya-mikromashin.html
Имеется огромное разнообразие электрических машин постоянного и переменного тока, мощность которых колеблется от долей ватта до нескольких сотен ватт и которые принято называть микромашинами.
Микромашины широко применяются как управляющие и исполнительные элементы в системах автоматического управления, а также для многих других целей в промышленности и в быту.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/2586-klassifikaciya-mikromashin.html
👍3🥰1👏1
На фотографии - обмотка двухфазного электродвигателя около 1893 г.
Двухфазная система была предшественницей сегодняшней трехфазной системы. Ее фазы были сдвинуты на 90° относительно друг друга, поэтому первая имела синусоидальную кривую напряжения, вторая - косинусоидальную.
Чаще всего ток распределялся по четырем проводам, реже по трем, причем один из них имел больший диаметр (его нужно было рассчитать на 141% тока отдельных фаз).
Первый из этих генераторов имел два ротора, повернутых относительно друг друга на 90°, поэтому они больше походили на два соединенных однофазных генератора, настроенных для создания двухфазного переменного напряжения. Генераторы, установленные в 1895 году на Ниагарском водопаде, были двухфазными и были крупнейшими в свое время.
Двухфазная система переменного тока:
https://electricalschool.info/sety/2482-dvuhfaznaya-sistema-peremennogo-toka.html
Двухфазная система была предшественницей сегодняшней трехфазной системы. Ее фазы были сдвинуты на 90° относительно друг друга, поэтому первая имела синусоидальную кривую напряжения, вторая - косинусоидальную.
Чаще всего ток распределялся по четырем проводам, реже по трем, причем один из них имел больший диаметр (его нужно было рассчитать на 141% тока отдельных фаз).
Первый из этих генераторов имел два ротора, повернутых относительно друг друга на 90°, поэтому они больше походили на два соединенных однофазных генератора, настроенных для создания двухфазного переменного напряжения. Генераторы, установленные в 1895 году на Ниагарском водопаде, были двухфазными и были крупнейшими в свое время.
Двухфазная система переменного тока:
https://electricalschool.info/sety/2482-dvuhfaznaya-sistema-peremennogo-toka.html
👍6🔥1👏1