Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🔥9❤5👏2⚡1👎1🎉1
Инфракрасная лампа накаливания
Инфракрасное излучение и его применение:
https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2225-infrakrasnoe-izluchenie-i-ego-primenenie.html
😢 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Инфракрасное излучение и его применение:
https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2225-infrakrasnoe-izluchenie-i-ego-primenenie.html
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥5❤2⚡1👏1
С целью электрической изоляции проводников используют электроизоляционные материалы, диэлектрики. Данные материалы обладают крайне низкой проводимостью и высокой электрической прочностью, поэтому они хорошо подходят для такого рода целей.
Электроизоляционные материалы и их перспективы:
https://electricalschool.info/spravochnik/material/2700-elektroizolyacionnye-materialy-i-ih-perspektivy.html
Электроизоляционные материалы и их перспективы:
https://electricalschool.info/spravochnik/material/2700-elektroizolyacionnye-materialy-i-ih-perspektivy.html
👍15🔥2👏1👌1
Сборка магнитопровода трансформатора
Магнитопровод трансформаторов выполняется шихтованным, собранным из отдельных листов электротехнической стали или другого ферромагнитного материала. Дело в том, что в магнитопроводе трансформатора индуцируются электрические токи. Таким образом, энергия, поступающая в трансформатор на выходе, уменьшается на энергию, связанную с токами в магнитопроводе. Из-за меньшей площади поверхности листовой металл имеет большее электрическое сопротивление, и чем больше сопротивление, тем меньше ток, протекающий через металл.
Что такое магнитопровод и где он используется:
https://electricalschool.info/main/osnovy/1669-chto-takoe-magnitoprovod-i-gde-on.html
Магнитопровод трансформаторов выполняется шихтованным, собранным из отдельных листов электротехнической стали или другого ферромагнитного материала. Дело в том, что в магнитопроводе трансформатора индуцируются электрические токи. Таким образом, энергия, поступающая в трансформатор на выходе, уменьшается на энергию, связанную с токами в магнитопроводе. Из-за меньшей площади поверхности листовой металл имеет большее электрическое сопротивление, и чем больше сопротивление, тем меньше ток, протекающий через металл.
Что такое магнитопровод и где он используется:
https://electricalschool.info/main/osnovy/1669-chto-takoe-magnitoprovod-i-gde-on.html
👍17🔥3❤2⚡1👏1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍63❤10👏6🔥5🤡4⚡1
Фотопроект швейцарского фотографа Марка Симона Фрея (Marc Simon Frei) "Tesla Sparks". Эти фотографии - результат его многочисленных экспериментов с трансформатором Тесла.
😢 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥10❤3⚡2👏1
Трансформаторы — самые неподвижные машины техники. «ЭТИ НАДЕЖНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ КОЛОДЫ. ..» Так, подчеркивая простоту конструкции и большой вес, назвал трансформаторы француз Жанвье.
Основное достоинство трансформатора — отсутствие движущихся частей. За счет этого достигаются высокий к. п. д., отличная надежность, простота обслуживания. Самым главным недостатком можно считать огромный вес и габариты.
😢 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Основное достоинство трансформатора — отсутствие движущихся частей. За счет этого достигаются высокий к. п. д., отличная надежность, простота обслуживания. Самым главным недостатком можно считать огромный вес и габариты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22👍11❤3🥰1🤯1
По статистическим данным, при среднем (расчетном) сроке службы 15 лет (наработка 40 тысяч часов) около 20% электродвигателей ежегодно выходят из строя.
Наиболее распространенные дефекты электродвигателей:
1. Перегрузка и перегрев статора электродвигателя - 31%;
2. Межвитковое замыкание - 15%;
3. Повреждения подшипников - 12%;
4. Повреждение обмоток статора или изоляции - 11%;
5. Неравномерный воздушный зазор между статором и ротором - 9%;
6. Работа электродвигателя на двух фазах - 8%;
7. Обрыв или ослабление крепления стержней в беличьей клетке - 5%;
8. Ослабление крепления обмоток статора - 4%;
9. Дисбаланс ротора - 3%;
10. Несоосность валов - 2%
😢 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Наиболее распространенные дефекты электродвигателей:
1. Перегрузка и перегрев статора электродвигателя - 31%;
2. Межвитковое замыкание - 15%;
3. Повреждения подшипников - 12%;
4. Повреждение обмоток статора или изоляции - 11%;
5. Неравномерный воздушный зазор между статором и ротором - 9%;
6. Работа электродвигателя на двух фазах - 8%;
7. Обрыв или ослабление крепления стержней в беличьей клетке - 5%;
8. Ослабление крепления обмоток статора - 4%;
9. Дисбаланс ротора - 3%;
10. Несоосность валов - 2%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26❤7🔥3🥰1👏1
Устройство электрического освещения в квартире из книги "Практический расчет проводов и станций" (1909 г.) В. А. Александрова
"Правильно рассчитать сеть и удачно распределить провода на план, достигнув тем наименьшей затраты материала, а следовательно и наименьшей стоимости установки, нужно уметь... Это уменье дается не так просто и лица, смело берущиеся за ответственное дело расчета сети или станции, но не имеющие достаточного опыта и подготовки для того, могут принести хозяину фирмы или себе лишь одни убытки..."
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/books/2488-aleksandrov-prakticheskiy-raschet-provodov-i-stanciy.html
"Правильно рассчитать сеть и удачно распределить провода на план, достигнув тем наименьшей затраты материала, а следовательно и наименьшей стоимости установки, нужно уметь... Это уменье дается не так просто и лица, смело берущиеся за ответственное дело расчета сети или станции, но не имеющие достаточного опыта и подготовки для того, могут принести хозяину фирмы или себе лишь одни убытки..."
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/books/2488-aleksandrov-prakticheskiy-raschet-provodov-i-stanciy.html
👍33🔥4❤3😁2💯2🥰1👏1
Электрические разряды в извергающемся вулкане. Фотография сделана 22 апреля 2015 года при извержении Кальбуко в южном Чили. Разряды возникают из-за накопления статического электричества при столкновениях мелких частиц в вулканическом дыме.
😢 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🔥16❤3🥰2⚡1🤯1
Проблема идеального изолятора и почему его не существует
Концепция абсолютного изолятора — материала, полностью непроницаемого для электрического тока при любых условиях — на протяжении столетий остается недостижимым идеалом для ученых и инженеров.
В теоретических расчетах такой гипотетический материал должен демонстрировать бесконечно высокое удельное сопротивление, нулевую диэлектрическую проницаемость и абсолютную устойчивость к электрическому пробою независимо от приложенного напряжения.
Однако практический опыт однозначно показывает, что даже наиболее совершенные современные диэлектрические материалы — от сверхчистого кварцевого стекла до высококачественного фторопласта — обладают принципиальными ограничениями, коренящимися в самой физической природе вещества.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/spravochnik/material/3198-problema-idealnogo-izolyatora.html
Концепция абсолютного изолятора — материала, полностью непроницаемого для электрического тока при любых условиях — на протяжении столетий остается недостижимым идеалом для ученых и инженеров.
В теоретических расчетах такой гипотетический материал должен демонстрировать бесконечно высокое удельное сопротивление, нулевую диэлектрическую проницаемость и абсолютную устойчивость к электрическому пробою независимо от приложенного напряжения.
Однако практический опыт однозначно показывает, что даже наиболее совершенные современные диэлектрические материалы — от сверхчистого кварцевого стекла до высококачественного фторопласта — обладают принципиальными ограничениями, коренящимися в самой физической природе вещества.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/spravochnik/material/3198-problema-idealnogo-izolyatora.html
👍19⚡3❤2🔥1🥰1👏1
Светодиоды будущего: правда и мифы о сверхэкономичных источниках освещения
Современные светодиодные технологии вплотную приблизились к фундаментальным физическим пределам эффективности преобразования электрической энергии в световую.
Для белого света этот теоретический максимум составляет 300-320 люмен на ватт, что обусловлено базовыми законами фотоники и квантовой механики, а не временными технологическими ограничениями. Часто встречающиеся в популярных источниках утверждения о скором появлении светодиодов с эффективностью (световой отдачей) 500 люмен на ватт и более вступают в прямое противоречие с принципом сохранения энергии и фундаментальными особенностями спектрального состава белого света.
Дальнейший прогресс в этой области возможен преимущественно за счет улучшения качественных характеристик света — цветопередачи, равномерности спектра, стабильности параметров — а не за счет дальнейшего количественного увеличения светоотдачи.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/main/lighting/3200-svetodiody-buduschego-pravda-i-mify.html
Современные светодиодные технологии вплотную приблизились к фундаментальным физическим пределам эффективности преобразования электрической энергии в световую.
Для белого света этот теоретический максимум составляет 300-320 люмен на ватт, что обусловлено базовыми законами фотоники и квантовой механики, а не временными технологическими ограничениями. Часто встречающиеся в популярных источниках утверждения о скором появлении светодиодов с эффективностью (световой отдачей) 500 люмен на ватт и более вступают в прямое противоречие с принципом сохранения энергии и фундаментальными особенностями спектрального состава белого света.
Дальнейший прогресс в этой области возможен преимущественно за счет улучшения качественных характеристик света — цветопередачи, равномерности спектра, стабильности параметров — а не за счет дальнейшего количественного увеличения светоотдачи.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/main/lighting/3200-svetodiody-buduschego-pravda-i-mify.html
👍15❤5🔥2🥰1
Диспетчерская ОДС «Климовичские электрические сети»
Видеостена - щит на основе жидкокристаллических панелей высокого разрешения (VESTEL VW55U503D/6). Он представляет собой мультиэкранную систему, которая состоит из 24 отдельных элементов – модулей. Каждый модуль является полноценным средством отображения информации, а объединение модулей дает возможность создать систему с высоким разрешением и большой информационной емкостью.
Диспетчерский щит позволяет усовершенствовать систему управления режимами электрических сетей 35-330 кВ и обеспечить максимально надежную работу в целом.
Его эксплуатация дает возможность диспетчеру ОДС на графическом изображении мнемосхемы определять фактическое положение коммутационных аппаратов подключенных к устройству телемеханики, а так же в ручную устанавливать положение не телемеханизированных коммутационных аппаратов, визуально определять отключенные линии по изменению их цвета, контролировать напряжения и токи по подстанциям выведенные на щит устройствами телесигнализации, определять по сигнализации аварийные состояния подстанций, переходить в многооконный режим для отображения схем объектов сетей (подстанций, линий электропередач). Есть возможность “вывешивания” на диспетчерский щит запрещающих и информационных плакатов путем графического изображения и вывод справочной информации в виде схем, фотографий и текстовых файлов.
Видеостена - щит на основе жидкокристаллических панелей высокого разрешения (VESTEL VW55U503D/6). Он представляет собой мультиэкранную систему, которая состоит из 24 отдельных элементов – модулей. Каждый модуль является полноценным средством отображения информации, а объединение модулей дает возможность создать систему с высоким разрешением и большой информационной емкостью.
Диспетчерский щит позволяет усовершенствовать систему управления режимами электрических сетей 35-330 кВ и обеспечить максимально надежную работу в целом.
Его эксплуатация дает возможность диспетчеру ОДС на графическом изображении мнемосхемы определять фактическое положение коммутационных аппаратов подключенных к устройству телемеханики, а так же в ручную устанавливать положение не телемеханизированных коммутационных аппаратов, визуально определять отключенные линии по изменению их цвета, контролировать напряжения и токи по подстанциям выведенные на щит устройствами телесигнализации, определять по сигнализации аварийные состояния подстанций, переходить в многооконный режим для отображения схем объектов сетей (подстанций, линий электропередач). Есть возможность “вывешивания” на диспетчерский щит запрещающих и информационных плакатов путем графического изображения и вывод справочной информации в виде схем, фотографий и текстовых файлов.
👍12❤7🔥2⚡1👏1