Школа для электрика | Электротехника и электроэнергетика
31.4K subscribers
4.57K photos
1.17K videos
4 files
4.19K 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
Необычные проекты опор воздушных линий электропередачи

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

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1412👍10🤝3
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 Мейснера и его использование:
https://electricalschool.info/electrojavlenija/2189-effekt-meysnera-i-ego-ispolzovanie.html
11👍52
Как автоматизация изменила мир

Автоматизация сопровождала человечество с момента, когда люди начали искать способы облегчить труд. Сегодня она — двигатель прогресса и неотъемлемая часть нашей жизни.

📜 Первые шаги
История автоматизации началась еще в 18 веке, когда во время промышленной революции появились механические ткацкие станки и паровые машины. Эти изобретения заложили основу для перехода от ручного труда к машинному производству.

Эра электричества и конвейеров
В начале 20 века автоматизация сделала огромный скачок благодаря появлению электричества. Генри Форд в 1913 году внедрил конвейер на своих заводах, ускорив производство автомобилей и задав новый стандарт эффективности.

🤖 Появление компьютеров
С середины 20 века автоматизация перешла на новый уровень с развитием электроники и вычислительной техники. Контроллеры, программируемые логические устройства (ПЛК), и компьютерные системы управления процессами начали вытеснять традиционные методы.

🏭 Умные заводы и Индустрия 4.0
Сегодня мы живем в эпоху, где автоматизация стала интеллектуальной. Умные заводы объединяют робототехнику, IoT (Интернет вещей), Big Data и искусственный интеллект. Эти технологии позволяют производствам становиться гибкими, экологичными и полностью автономными.

💡 Что дальше?
Будущее автоматизации связано с гибкими производственными системами, роботизацией и созданием самообучающихся систем. И каждый из нас может стать частью этой истории, получив профессию, которая двигает прогресс.

Онлайн-курс «Инженер по автоматизации»:
https://electricalschool.info/automation-engineer.php
👍753😱2
Трансформаторная подстанция в Лондоне мощностью 240 МВА, 400/132 кВ 1968 года

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

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
115🔥5👍3🤯3
Опора ВЛ высотой 55 метров в Бангладеш

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

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
23👍5🔥4😱4🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Лучший инструмент — тот, что не подводит в нужный момент" (народная мудрость)

😢 Электрика, электромонтажные работы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2041
Трансформатор мощностью 850 МВА для угольной электростанции в Южной Африке

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

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18👍83🤝1
Опора ЛЭП постоянного тока системы Nelson River (Канада) применяется в биполярных линиях ±500 кВ для передачи электроэнергии от гидроэлектростанций на реке Нельсон на расстояние свыше 900 км с минимальными потерями.

Оттяжные металлические опоры (guyed towers) высотой 30–50 м удерживаются стальными тросами, обеспечивающими устойчивость в сложных условиях тундры и заболоченных территорий. Каждая опора несёт два полюса с проводниками диаметром около 4 см. Вдоль трассы шириной 66 м установлено более 3900 опор на каждую линию.

Опоры рассчитаны как на биполярный, так и на монополярный режим — последний включается при аварийном отключении одного из полюсов. Применение постоянного тока обеспечивает снижение потерь на 30–40% по сравнению с линиями переменного тока аналогичной протяжённости.

Школа для электрика: https://electricalschool.info/
🔥143🤝31🥰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
7👍73🔥1
Вы устали от однообразных задач, рутинной работы и мечтаете о по-настоящему интересных современных проектах: «умные» заводы, интеллектуальные склады и IoT-системы?

Представьте, что уже через шесть месяцев вы проектируете и программируете систему автоматизации целого производственного цеха, интегрируете датчики и анализируете данные в реальном времени.

Курс «Инженер по автоматизации» — это оптимальный путь от начальных знаний до роли ключевого специалиста в команде разработчиков:

- Пошаговая программа обучения охватывает все этапы: от архитектуры промышленных систем до внедрения SCADA и систем прогнозной аналитики;

- Практические кейсы на реальных примерах позволяют отработать навыки сразу в онлайн-лабораториях;

- Индивидуальная поддержка ментора: разбор домашнего задания, советы по карьерному развитию и помощь в подготовке профессионального портфолио;

- Доступ 24/7 к учебным материалам — идеальный формат для работающих специалистов.

Готовы вывести свою карьеру на новый уровень?

Запишитесь на курс:
https://electricalschool.info/automation-engineer.php

Реклама. ООО «Нетология». ИНН 7726464125 ERID: 2bL9aMPo2e4BA5qnNG9pz4mR2f
4👍21😱1
Почему ноль и земля - не одно и то же

Многие думают, что ноль и земля в розетке - это одно и тоже, но на самом деле это разные проводники с разными задачами. Их путаница может привести к поражению током или пожару.

Рабочий ноль замыкает электрическую цепь: ток идёт от фазы через потребитель и возвращается по нолю обратно к трансформатору подстанции. Без ноля цепь просто не работает.

Защитное заземление создаёт преднамеренный контакт с землёй через заземляющий контур. При пробое на корпус, например когда стиральная машина замкнула фазу на металлический бак, ток уходит в землю по PE-проводнику, срабатывает автомат, и человека не бьёт током.

Если подключить нагрузку между фазой и землёй вместо ноля, цепь может даже работать, но защиты от утечек не будет. При пробое на корпус автомат не сработает, потребитель останется под напряжением даже при отключённой линии, а вся нагрузка ляжет на заземление, которое не рассчитано на рабочий ток.

В старых домах PEN-проводник совмещает ноль и землю от подстанции, но в щите его обязательно нужно разделять на отдельные N и PE - это требование ПУЭ. Шлейфовое заземление от первой розетки ко всем остальным тоже опасно: при обрыве все розетки остаются без защиты. Соединение ноля с землёй в щите создаёт петли токов и ложные срабатывания УЗО.

Правило простое: ноль несёт рабочий ток, земля отвечает только за аварийные ситуации. Никогда их не меняйте местами.

Школа для электрика: https://electricalschool.info/
👍2662🔥2
ТОП-7 материалов будущего: от графена до умных сплавов

Материалы определяют возможности технологий. Новые разработки уже меняют энергетику, авиацию и электронику, обещая революцию в ближайшие 10–15 лет.

1. Графен

Одноатомный слой углерода толщиной 0,34 нм — в 200 раз прочнее стали при 6 раз меньшем весе и в 1000 раз лучше проводит электричество. Применяется в суперконденсаторах, гибких экранах и лёгких композитах для авиации. Массовое производство пока дорого, но к 2030 году графеновые батареи обещают зарядку за 5 минут.

2. Металлический водород

Сверхпроводник при комнатной температуре, получаемый под давлением 500 ГПа. Разрешает проблему потерь в линиях электропередач и создаёт самые мощные электромагниты для термояда. Harvard и лаборатории Lawrence Livermore уже синтезируют образцы размером с песчинку.

3. Аэрогели углеродные и карбида кремния

Пористые материалы плотностью 0,1–0,5 г/см³ с теплопроводностью 0,01 Вт/м·К — лучшие теплоизоляторы. Используются в космических аппаратах NASA и теплозащитных покрытиях турбин. Новые версии выдерживают 2000°C и проводят электричество.

4. Самовосстанавливающиеся полимеры

Полимеры с микрокапсулами мономеров или ионными связями, которые «затягивают» трещины при повреждении. Покрытия General Electric для лопастей турбин служат в 3 раза дольше, снижая затраты на обслуживание.

5. Умные сплавы с памятью формы (Nitinol, R-phase)

Сплавы никель-титан, возвращающиеся в исходную форму при нагреве. Применяются в аэрокосмических актуаторах, медицинских стентах и адаптивных конструкциях мостов, автоматически компенсирующих температурные деформации.

6. Метаматериалы

Искусственные структуры с отрицательным показателем преломления, делающие возможным «плащ-невидимку» и сверхкомпактные антенны. DARPA использует их для линз, фокусирующих свет за пределами дифракционного предела.

7. Высокэнтропийные сплавы (HEA)

Сплавы из 5+ элементов в равных пропорциях (CoCrFeNiMn), сочетающие сверхпрочность, пластичность и коррозионную стойкость при -196°C до +1200°C. NASA применяет их в двигателях для Марса, где обычная сталь разрушается.

📱Инженерное дело и новые технологии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥106👍3
🤖 ПЛК и автоматизация — канал для тех, кто хочет большего

Если вы работаете с промышленными контроллерами или только начинаете путь в автоматизации — этот канал создан специально для вас.

Большинство курсов учат щёлкать мышкой в TIA Portal. Мы идём глубже. Наш фокус — Structured Text (ST), самый мощный язык МЭК 61131-3, который превращает ПЛК из простого реле в полноценный вычислительный инструмент. Здесь вы научитесь писать структурированный, читаемый и профессиональный код — такой, за который не стыдно на серьёзном производстве.

Structured Text открывает то, чего не даёт Ladder Logic: сложные алгоритмы управления, ПИД-регуляторы, обработка массивов, работа со строками, создание собственных функциональных блоков. Это язык, на котором пишут профессионалы Siemens, CODESYS — и именно его работодатели ищут в резюме в первую очередь.

Что внутри закрытого канала?

Разборы реальных производственных задач с готовым кодом на ST. Алгоритмы управления приводами, конвейерами, дозаторами и технологическими процессами. Архив проектов, которые можно адаптировать под свои объекты. Прямые ответы на ваши вопросы по автоматизации — без очереди и без воды.

Цена символическая — всего 850 рублей в месяц. Это меньше, чем одна техническая книга, зато знания, которые окупаются уже на первом проекте.

👉 Подписывайтесь на закрытый канал — https://t.me/tribute/app?startapp=sL0M

Присоединяйтесь сейчас, пока цена минимальная. 🔐
21👍1😱1
Набор вот-вот закончится  

"Инженер по автоматизации" -  курс переподготовки, включающий программу по трудоустройству.

Сегодня еще можно получить скидку в 50% при записи на курс.

В курсе - 4 масштабных проекта для портфолио. Обучение по государственной лицензии. Диплом о профессиональной переподготовке, который можно добавить к резюме и показать при устройстве на работу. 

Онлайн-курс «Инженер по автоматизации»:
https://electricalschool.info/automation-engineer.php

Реклама. ООО «Нетология». ИНН 7726464125 ERID: 2bL9aMPo2e4BA5qnNG9pz4mR2f
3👍21😱1
Почему ПУЭ запрещает то, что делают 90% монтажников

Представьте: вы заходите на объект, где уже поработал "опытный" электрик. Всё аккуратно, провода спрятаны, розетки стоят ровно. А потом открываете распределительную коробку - и там скрутка, замотанная изолентой, замурованная в стену намертво. Без доступа. Навсегда.

Это не редкость. Это норма на большинстве объектов.

ПУЭ пункт 2.1.23 говорит прямо: к каждому соединению проводников должен быть обеспечен свободный доступ. Не "желательно", не "по возможности" - обязательно. Потому что даже единственный ослабший контакт способен вывести из строя всю линию, а в худшем случае - стать причиной пожара.

Но скрытые соединения - это лишь вершина айсберга.

Вот что монтажники нарушают массово, даже не задумываясь об этом.

Шлейфование защитного проводника через клеммы розеток. Выглядит логично и экономит кабель. ПУЭ (глава 1.7) и ГОСТ Р 50571.5.54 категорически против: защитный проводник нельзя прерывать через клеммник розетки, у него должно быть независимое соединение. Стоит одной розетке выйти из строя - заземление исчезает у всех, что стоят после неё.

Набивка гофры и кабель-каналов под завязку. Чем плотнее уложены кабели, тем хуже отводится тепло. ПУЭ нормирует коэффициент заполнения не случайно - перегрев изоляции в плотном пучке идёт в разы интенсивнее, чем у одиночного проводника. Пожар начинается именно здесь, а не там, где провод "горит открыто".

Путаница нуля и заземления. Ошибка встречается даже у людей с многолетним стажем. В системе TN-C-S защитный и рабочий ноль разделяются однажды - в главном щите. Всё, что идёт дальше, должно быть строго раздельным. Объединение PE и N после точки разделения - прямое нарушение, которое создаёт опасный потенциал на корпусах приборов при обрыве нуля.

Заниженное сечение жил. Здесь логика простая: монтажник смотрит на ток нагрузки сегодня. ПУЭ требует учитывать способ прокладки, температуру окружающей среды, количество кабелей в пучке, перспективную нагрузку. Провод, который "держит" по таблице - может не держать в реальных условиях.

Отсутствие запаса провода в коробках и щитах. Кажется мелочью. Но когда через несколько лет придёт время переподключить линию, окажется, что провода не хватает физически. ПУЭ требует оставлять запас длины - это не прихоть, а условие ремонтопригодности.

Почему это всё происходит? Не потому что монтажники не знают ПУЭ. Потому что заказчик платит за результат "чтобы работало", а не за соответствие нормативу. Потому что нарушение не видно сразу - оно проявляется через три года, пять лет, иногда через пожар.

ПУЭ писали не бюрократы. Его писали люди, которые разбирали последствия аварий. Каждый запрет там - это чей-то горький опыт, зафиксированный в виде правила.

В формате поста всего не рассмотришь, поэтому мы подробно разобрали самые частые нарушения в статье - с физикой процесса и реальными последствиями, а не просто списком пунктов ПУЭ.

Читайте здесь → https://electricalschool.info/main/electromontag/3349-samye-chastye-narusheniya-pue7-elektromontazhnikami.html
19👍13💯3🥰1😁1🤝1
Т-образные опоры ЛЭП в Сомерсете (Англия)

Первые в мире инновационные Т-образные опоры ЛЭП (T-pylons), разработанные компанией Bystrup. Эти 35-метровые конструкции заменяют традиционные решетчатые опоры, обеспечивая электроэнергией около 6 млн домов, в том числе от АЭС «Хинкли-Пойнт С». Они ниже, компактнее и устанавливаются быстрее стандартных аналогов.

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

😢 Школа для электрика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
310👍5🔥1🥰1🤔1