Школа для электрика | Электротехника и электроэнергетика
31.6K subscribers
4.93K photos
1.3K videos
6 files
4.57K links
Электрооборудование предприятий и гражданских зданий. Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт. Электромонтерам и инженерам-электрикам для вдохновения и профессионального развития!

Наш сайт: https://electricalschool.info

Админ @AndyPovny
Download Telegram
Знаете, как управлять электродвигателем с помощью программируемого реле и частотного преобразователя? ⚙️

Программируемое реле Siemens LOGO! получает сигналы от кнопок и переключателя, обеспечивая управление всей системой.

Частотный преобразователь регулирует скорость вращения двигателя через внешний потенциометр.

Пуск, останов и направление вращения определяются логикой, заложенной в программе реле.

А вы уже подключали программируемое реле или ПЛК к частотнику на практике?

Школа для электрика - https://electricalschool.info/

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1352😢1
Обмотка статора генератора гидроэлектростанции Вималасурендра, Шри-Ланка

Школа для электрика - https://electricalschool.info/

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15🔥8👍61
Microgrid Simulator (симулятор микросетей) — это интерактивное веб-приложение для изучения работы автономных энергосистем с возобновляемыми источниками. Пользователь может в реальном времени моделировать взаимодействие солнечных панелей, ветротурбин, аккумуляторной батареи и потребителя энергии.

https://electricalschool.info/microgrid-simulator/

Система состоит из четырёх основных элементов, визуализированных на интерактивной схеме. Солнечные панели генерируют энергию с учётом уровня инсоляции (0–100%) и номинальной мощности. Ветротурбина вырабатывает ток в зависимости от скорости ветра (0–25 м/с). Батарея накапливает избыток энергии при солнце и ветре, разряжаясь при их недостатке. Нагрузка представляет потребителя мощностью от 10 до 150 кВт.

Верхняя панель управления содержит кнопки запуска, паузы и сброса симуляции, селектор скорости (1x–10x), которые позволяют ускорить наблюдение долгосрочных процессов. Вся система автоматически рассчитывает энергетический баланс: когда генерация превышает потребление, батарея заряжается; при дефиците — разряжается.

Три графика в режиме реального времени отслеживают историю генерации (солнце и ветер раздельно), заряда батареи и общего энергетического баланса. Пять предустановленных сценариев (солнечный день, ветреная ночь, пасмурный штиль, пиковая нагрузка, нормальный режим) позволяют быстро моделировать типичные ситуации.

Симулятор демонстрирует три ключевые концепции:

1) Непостоянство ВИЭ: в отличие от традиционных электростанций, солнечные панели и ветротурбины зависят от погоды и не могут быть управляемо увеличены по требованию.

2) Роль накопителя: батарея критична для сглаживания суточных колебаний генерации и обеспечения стабильного электроснабжения даже ночью и в штиль.

3) Комплементарность источников: солнце и ветер дополняют друг друга по суточному и сезонному циклам, вместе они обеспечивают более надёжное снабжение, чем каждый отдельно.

Пользователь постигает, почему для надёжной микросети необходимо правильное соотношение мощностей генераторов, адекватная ёмкость батареи и запасы прочности на случай неблагоприятных погодных условий.

Ссылка на Microgrid Simulator:
https://electricalschool.info/microgrid-simulator/

Подробное описание веб-приложения:
https://electricalschool.info/energy/3284-interaktivnyy-simulyator-mikrosetey.html
44👍3😱1
Информационные технологии произвели революцию почти во всех отраслях промышленности мира, и электроэнергетика не является исключением. От ранних автоматизированных систем до интеграции возобновляемых источников энергии и Интернета вещей использование технологий резко изменило способы производства, распределения и управления электричеством.

В этой статье мы рассмотрим историю информационных технологий в электроэнергетике, текущие приложения и будущее этой быстро развивающейся области.

Как информационные технологии влияют на электроэнергетику:
https://electricalschool.info/guides/2806-vliyanie-informacionnyh-tehnologiy-na-elektroenergetiku.html
👍421
Эффект Мейснера или эффект Мейснера-Оксенфельда заключается в вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Данное явление в 1933 году обнаружили немецкие физики Вальтер Мейснер и Роберт Оксенфельд, измерившие распределение магнитного поля за пределами сверхпроводящих образцов олова и свинца.
 
В эксперименте сверхпроводники, в присутствии приложенного магнитного поля, охлаждали ниже температуры их сверхпроводящего перехода, при этом почти все внутреннее магнитное поле образцов обнулялось. Эффект был обнаружен учеными лишь косвенно, так как магнитный поток сверхпроводника сохранялся: когда магнитное поле внутри образца уменьшалось, внешнее магнитное поле увеличивалось.

Эффект Мейснера и его использование:
https://electricalschool.info/electrojavlenija/2189-effekt-meysnera-i-ego-ispolzovanie.html
172👍1🔥1
«Электроснабжение зданий и населённых мест» от НИИДПО — это практический курс для тех, кто хочет разобраться, как проектируют и рассчитывают электросети для домов, микрорайонов и других объектов. За 3 недели вы освоите основы расчёта нагрузок, низковольтных систем, электробезопасности и подготовки проектной документации.

👉 Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ehlektrosnabzhenie-zdanij.php

Реклама. АНО "НИИДПО", ИНН 7724318601, erid: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGDKqU3YZW
🔥622😱1
Сейчас буквально все радиоэлектронные сайты и группы в соцсетях напичканы теорией, а вот практических моментов очень и очень мало. Поэтому, чтобы НАУЧИТЬСЯ и УМЕТЬ, был создан этот канал, где все подробно показано и рассказано на реальных примерах. Практическая электроника на каждый день: https://t.me/club_electronics
7👍21
Особенности светодиодной технологии, схемы светодиодных устройств, перспективы OLED-светодиодов

Светодиоды вытеснили большинство других технологий в освещении.

Благодаря своей универсальности, низкой стоимости и эффективности светодиоды теперь используются в любых приложениях в самых разных случаях: индикаторы состояния, подсветка ЖК-дисплеев, а также освещение помещений или уличное освещение - все это области, в которых теперь более удобно (экономически, а не технологически) использовать светодиоды, а не классические источники излучения света.

Давайте посмотрим на характеристики, которые сделали светодиоды стандартом для источников света и связанных типов приложений.

Ссылка на статью:
https://electrik.info/ledlight/1751-osobennosti-svetodiodnoy-tehnologii.html
52👍2
Одна из двух высоковольтных линий постоянного тока Кахора-Басса длиной 1492 км, напряжения постоянного тока ± 533 кВ, пересекающая национальный парк Крюгера, Южная Африка

Однопроводная линия передачи - (SWER, Single Wire Earth Return — однопроводная с землей в качестве обратного провода). Основное отличие от стандартной линии электропередачи состоит в том, что земля используется в качестве обратного пути для тока, чтобы избежать необходимости во втором проводе.
 
Главное преимущество SWER - невысокая стоимость. Они часто используются в малонаселенных районах, где затраты на строительство классической линии электропередачи не могут быть оправданы.
 
Основной проблемой для системы SWER является обеспечение безопасности. Система рассчитывается таким образом, чтобы шаговое напряжение в почве не превышало 20 В/м. То есть шаговое напряжение не опасно для человека.
 
Хотя некоторые экологи считают, что протекание электрического тока через землю негативно сказывается на природе. К тому же, SWER нельзя использовать в крупных агломерациях, так как там она будет вызывать электрическую коррозию объектов городской инфраструктуры вблизи питающих подстанций.
 
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
👍6🔥421🤝1
Электроснабжение зданий: от теории к реальному проектированию

Электромонтёры и инженеры-электрики часто работают с готовыми схемами, но иногда нужно понимать логику их создания.

Дистанционный курс "Электроснабжение зданий и населенных мест" откроет вам закулисье проектирования систем электроснабжения: как рассчитывают нагрузки, выбирают оборудование, прокладывают сети и обеспечивают безопасность. Вы узнаете особенности электроснабжения жилых комплексов, офисных зданий и промышленных объектов.

Программа разработана кандидатами технических наук и практикующими специалистами, которые знают реальные вызовы на объектах. Учиться можно в своём темпе — материалы всегда доступны, а если возникнут сложные моменты, эксперты помогут лично через личный кабинет.

По окончании получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Плюс 90 дней доступа к библиотеке с 2300+ 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
6👍21😱1
Система освещения Тесла — свет от одного полюса

В конце XIX века Никола Тесла экспериментировал с гейслеровыми трубками и разработал оригинальную систему электрического освещения, в которой свет можно было получать от одного электрода, используя высокочастотный ток с огромным напряжением. В основе системы лежали катушки, похожие на катушку Румкорфа, и Лейденские банки, которые позволяли получить токи с частотой до сотен тысяч переменных в секунду и напряжением в сотни тысяч вольт.

Лампы Тесла нередко были однополюсными: один угольный электрод соединялся с одним полюсом катушки, а разряд шёл через разреженный газ, стекло и воздух, за счёт чего уголь накалялся до высокой температуры и светил ярко, не перегорая, как в обычных лампах накаливания. Из‑за высокой частоты ток почти не проникал вглубь тканей, поэтому его можно было безопасно пропускать через тело человека, что делало эксперименты особенно эффектными.

В «идеальной» схеме Тесла между двумя изолированными пластинами, подвешенными в комнате, свободно размещались гейслеровы трубки без электродов — они зажигались при поднесении к пластинам и гасли при отводе, будто включая свет руками.

Полный разбор этой системы и её исторического контекста — в статье:
👉 «Источники света ныне и в будущем» (раздел о системе освещения Тесла) - https://electricalschool.info/history/3331-istochniki-sveta-nyne-i-v-buduschem-nauka-i-zhizn-1893-god.html
👍6🥰4🔥1
🌡️ Новая статья на сайте — «Как работают термопары: принципы, ошибки и практика измерений»

Для тех, кто работает с КИП, автоматикой или просто хочет разобраться, почему термопара «врёт» — и как это исправить.

👉 https://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/3334-kak-rabotayut-termopary-principy-oshibki-i-praktika-izmereniy.html
8👍4🥰1
Умный дом на KNX

Как устроены и работают системы интеллектуального управления зданием на примере KNX:
https://electricalschool.info/main/lighting/2715-kak-ustroeny-i-rabotayut-sistemy-knx.html
👍921🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Будни канадских электромонтажников 🙂

Статьи про электромонтажные работы на сайте "Школа для электрика":
https://electricalschool.info/main/electromontag/

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1762😱1