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
Основным законом электротехники, при помощи которого можно изучать и рассчитывать электрические цепи, является закон Ома, устанавливающий соотношение между током, напряжением и сопротивлением.
Необходимо отчетливо представлять себе применение этого закона, понимать его сущность и уметь правильно пользоваться им в решении практических задач. Во многих вопросах электрики часто делают ошибки из-за неумения правильно применять закон Ома.
Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится.
Как использовать треугольник Ома: закрываем искомую величину - два других символа дадут формулу для её вычисления.
Применение закона Ома на практике:
https://electricalschool.info/main/osnovy/1530-primenenie-zakona-oma-na-praktike.html
Онлайн-калькулятор по электротехнике:
https://electricalschool.info/electrocalculator/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Необходимо отчетливо представлять себе применение этого закона, понимать его сущность и уметь правильно пользоваться им в решении практических задач. Во многих вопросах электрики часто делают ошибки из-за неумения правильно применять закон Ома.
Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится.
Как использовать треугольник Ома: закрываем искомую величину - два других символа дадут формулу для её вычисления.
Применение закона Ома на практике:
https://electricalschool.info/main/osnovy/1530-primenenie-zakona-oma-na-praktike.html
Онлайн-калькулятор по электротехнике:
https://electricalschool.info/electrocalculator/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍5❤1🥰1👏1
Это было почти 150 лет назад. На электротехнической выставке в Париже в 1881 году, у входа в один из павильонов стояла большая очередь, желавших посмотреть действие нового, только что изобретенного прибора. Выходящие из павильона восторженно рассказывали: «Представьте себе, повернешь — и зажжется, повернешь еще раз — погаснет»... Речь шла о простом выключателе, включавшем электрическую лампочку.
Мы поймем удивление, которое вызвали эти первые выключатели, если узнаем, что творилось до них. Когда, например, в Большом театре начиналось действие, капельдинеры бегали по всем ярусам и гасили на стенах свечи. А когда наступал антракт — их снова зажигали. В самом простом выключателе выявилось одно из очень важных преимуществ электричества — возможность легко и удобно управлять током. Он был «дедушкой» многих других более сложных приборов электрического управления.
Для чего нужны и какие бывают коммутационные аппараты:
https://electricalschool.info/main/osnovy/2370-silovye-kommutacionnye-apparaty.html
Мы поймем удивление, которое вызвали эти первые выключатели, если узнаем, что творилось до них. Когда, например, в Большом театре начиналось действие, капельдинеры бегали по всем ярусам и гасили на стенах свечи. А когда наступал антракт — их снова зажигали. В самом простом выключателе выявилось одно из очень важных преимуществ электричества — возможность легко и удобно управлять током. Он был «дедушкой» многих других более сложных приборов электрического управления.
Для чего нужны и какие бывают коммутационные аппараты:
https://electricalschool.info/main/osnovy/2370-silovye-kommutacionnye-apparaty.html
🔥3👍1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Солнечные панели работают максимально эффективно, когда лучи падают на них перпендикулярно. Обычные фиксированные системы «видят» солнце под идеальным углом лишь несколько часов в день. Автоматические солнечные трекеры решают эту проблему, поворачивая массив панелей вслед за солнцем от рассвета до заката.
Такие системы используют электродвигатели или линейные приводы вместе с датчиками освещённости или расчётными алгоритмами положения солнца. Одноосевые трекеры отслеживают суточное движение светила, а двухосевые дополнительно компенсируют сезонное изменение высоты солнца над горизонтом.
Благодаря этому выработка энергии растёт на 15–35% для одноосевых решений и на 30–45% для двухосевых по сравнению с обычными статичными панелями. Прирост особенно заметен утром и вечером, когда солнце низко, а также в регионах с высокой прямой солнечной радиацией.
У технологии есть и обратная сторона: больше движущихся частей означает выше требования к надёжности, обслуживанию и защите от ветра и снега, а стоимость системы возрастает на 10–35% в зависимости от типа трекера. Поэтому такие решения чаще всего оправданы на крупных наземных электростанциях, в высоких широтах или там, где площадь ограничена и нужно выжать максимум с каждого квадратного метра.
Слоган «Follow the sun. Capture more energy.» как раз описывает эту философию: вместо того чтобы мириться с неидеальным углом падения лучей, мы заставляем панели постоянно смотреть на солнце и собирать больше энергии в течение всего дня.
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Такие системы используют электродвигатели или линейные приводы вместе с датчиками освещённости или расчётными алгоритмами положения солнца. Одноосевые трекеры отслеживают суточное движение светила, а двухосевые дополнительно компенсируют сезонное изменение высоты солнца над горизонтом.
Благодаря этому выработка энергии растёт на 15–35% для одноосевых решений и на 30–45% для двухосевых по сравнению с обычными статичными панелями. Прирост особенно заметен утром и вечером, когда солнце низко, а также в регионах с высокой прямой солнечной радиацией.
У технологии есть и обратная сторона: больше движущихся частей означает выше требования к надёжности, обслуживанию и защите от ветра и снега, а стоимость системы возрастает на 10–35% в зависимости от типа трекера. Поэтому такие решения чаще всего оправданы на крупных наземных электростанциях, в высоких широтах или там, где площадь ограничена и нужно выжать максимум с каждого квадратного метра.
Слоган «Follow the sun. Capture more energy.» как раз описывает эту философию: вместо того чтобы мириться с неидеальным углом падения лучей, мы заставляем панели постоянно смотреть на солнце и собирать больше энергии в течение всего дня.
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍5🥰3👏1
Мультиметр — один из тех инструментов, которым важно уметь пользоваться правильно.
Собрали небольшую шпаргалку по основным обозначениям и функциям.
Сохраняйте, чтобы нужное всегда было под рукой.
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
Собрали небольшую шпаргалку по основным обозначениям и функциям.
Сохраняйте, чтобы нужное всегда было под рукой.
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
👍6🔥3❤1👏1💯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Красивая анимация Закона Ома для участка цепи
Онлайн-калькулятор по электротехнике:
https://electricalschool.info/electrocalculator/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Онлайн-калькулятор по электротехнике:
https://electricalschool.info/electrocalculator/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍3❤1🥰1👏1🍓1