Мир электричества
7.31K subscribers
1.15K photos
508 videos
1.41K links
История, современность и будущее применения электроэнергии. Образовательный канал. Обзоры и полезные материалы. Современные технологии и инновации. Простой путь к пониманию сложных явлений.

Сайт - https://electricalschool.info/

Админ - @AndyPovny
Download Telegram
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🔥1032👏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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22👍113🥰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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍267🔥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
👍33🔥43😁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🔥163🥰21🤯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
👍1932🔥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
👍155🔥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.
👍127🔥21👏1
«Что нужно знать о машинах» С. Л. Вальдгарда: Путешествие в мир механизмов

Если «Занимательная электротехника» погружает читателя в мир электричества, то эта книга — настоящая экскурсия в мир машин, от древних изобретений вроде колеса до сложных автоматизированных систем XX века.

О чём эта книга?

- Автор проводит читателя через 8 глав, каждая из которых раскрывает ключевые принципы работы механизмов:

- История и эволюция — как колесо превратилось из простого транспортного элемента в основу промышленных машин.

- Основы механики — как устроены передачи, валы, зубчатые колёса и почему трение может быть как врагом, так и помощником.

- Гидравлика и пневматика — как жидкости и воздух заменяют металлические детали.

- Автоматизация — от простых самодействующих механизмов до заводов-автоматов.

- Электрификация машин — как электродвигатели изменили промышленность и создали «видящие» машины.

Почему стоит прочитать?
Исторический контекст — Вальдгард не просто объясняет, как работают механизмы, но и показывает их развитие, сравнивая старые и новые решения.
Практическая направленность — книга отвечает на вопросы: Как режут металл? Как работают ткацкие станки? Почему гидравлика мощнее рычагов?
Доступный язык — сложные темы (например, преобразование движения или силы инерции) изложены так, что их поймёт даже школьник.
Связь с современностью — многие описанные принципы (автоматизация, электрификация) актуальны и сегодня.

🔹 Философия книги: Машины — не просто железки и шестерёнки. Это продукт человеческого гения, который меняет мир, облегчает труд и открывает новые возможности.

🔗 Скачать книгу можно здесь: https://t.me/club_ingener/1313
👍173🔥2🤔2🥰1
Когда ударяет молния, поток электрических зарядов устремляется к земле через ионизированный воздух. При этом он аннулирует направляющую его разницу потенциалов, отчего удар молнии выглядит как прохождение тока огромной величины. Именно этот ток, а не напряжение убьет вас, если пройдет через ваше тело. 

На практике через большинство материалов заряды с такой огромной скоростью продвигаться не могут, потому что сталкиваются с сопротивлением. Сопротивление ограничивает величину тока, поскольку рассеивает электрическую энергию, преобразуя ее в тепловую. 

Чтобы вас не убила молния, вы можете встать на изолятор, — к примеру, на резиновый коврик, обладающий очень большим сопротивлением. Можно также укрыться в металлической клетке, поскольку пройти через ее прутья молнии легче, чем через ваше тело, состоящее преимущественно из воды. Такую конструкцию называют «клеткой Фарадея» — по имени Майкла Фарадея, построившего первую из них в 1836 году.

Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
👍17🔥53👏31👌1
Рассматривая более широко способность накапливать энергию в электрическом поле, к конденсаторам можно отнести такие природные системы, как Земля, атмосфера, водяные и пылевые облака и т. д.

Природные конденсаторы:
https://electricalschool.info/main/osnovy/2802-prirodnye-kondensatory-elektricheskoe-pole-zemli.html
🔥13👍5🥰1👌1
Какая электрическая машина самая эффективная?

Наиболее эффективной электрической машиной является трансформатор.

Трансформаторы имеют КПД выше 95%. Автотрансформатор имеет КПД, близкий к 98%. Максимальная эффективность достигается при полной нагрузке.

Подробно о трансформаторе: https://electricalschool.info/main/osnovy/2255-princip-raboty-transformatora.html
👍224🔥1👏1👌1
Энергетические преобразования в электрических машинах

Энергетические преобразования лежат в основе работы всех электрических машин, будь то генераторы, электродвигатели или трансформаторы. Эти устройства играют ключевую роль в современном электротехническом оборудовании, обеспечивая преобразование энергии из одной формы в другую.

В отличие от природных процессов, где изменения энергии происходят в строго определенных условиях, электрические машины дают инженерам возможность контролировать и подстраивать параметры энергии, что делает их незаменимыми в широком спектре технологических процессов.

Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3117-energeticheskie-preobrazovaniya-v-elektricheskih-mashinah.html

💡 Каталог инженерных и технических курсов

📱 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥31👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Так взрывается лампочка накаливания.

При работе лампы накаливания выделяется очень много тепловой энергии. Если вокруг нет достаточного пространства для её рассеивания, происходит перегрев, который приводит к излишнему расширению газа внутри колбы и её разрыву.

📱 Образовательный канал "Мир электричества". Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥5👏1👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ) 👨‍👩‍👧‍👦⚡️

Возобновляемые источники энергии: https://electricalschool.info/energy/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥72👏1👌1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🥰8👏21👌1
Диамагнитные материалы отталкиваются магнитным полем, приложенное магнитное поле создает в них индуцированное магнитное поле в противоположном направлении, вызывая силу отталкивания. Напротив, парамагнитные и ферромагнитные материалы притягиваются магнитным полем. В диамагнитных материалах магнитный поток уменьшается, а в парамагнитных материалах магнитный поток увеличивается.

Явление диамагнетизма было открыто Зебальдом Юстинусом Бругмансом, который в 1778 году заметил, что висмут и сурьма отталкиваются магнитными полями. Термин диамагнетизм был введен Майклом Фарадеем в сентябре 1845 года.

Что такое диамагнетизм и диамагнитные материалы:
https://electricalschool.info/electrojavlenija/2331-yavlenie-diamagnetizma.html
👍15👏21🔥1🥰1😱1
Шуховская башня на Оке — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки.

Башня была построена в 1929-м году. Высота 128 м. Расположена примерно в 12 км от города Дзержинск на левом берегу Оки, за посёлком Дачный. Это одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций инженера В. Г. Шухова (вторая — Шуховская телебашня на Шаболовке в Москве).

После изменения маршрута ЛЭП четыре башни Шухова высотой 68 и 20 метров демонтировали на металлолом. Две оставшиеся высотные башни на Оке законом Нижегородской области № 204 от 20.08.1997 года были признаны памятниками культурного наследия, охраняемыми государством. Несмотря на охрану по закону, весной 2005 года одна из уникальных башен-опор была незаконно разрушена — как и в случае с первыми четырьмя башнями, с целью разборки на металлолом. Публикации с протестом против этого акта вандализма были даже в центральных немецких газетах.

📱 Образовательный канал "Мир электричества"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🥰322🔥1👏1