Forwarded from Наука и техника, открытия и изобретения
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Швейцарские инженеры устанавливают съёмные солнечные панели между активными железнодорожными путями. Электроэнергия направляется на питание самих поездов. Прогнозируемая выработка 1 тераватт-час по всей сети. Инновационное использование пространства между рельсами.
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
Подписывайтесь на наш новый канал!
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
Подписывайтесь на наш новый канал!
🔥9👍7⚡2😁2💯1
Мы привыкли, что экономика тянет энергию за собой. Но сейчас всё вверх дном! Впервые за 30 лет спрос на электричество обгоняет рост ВВП. Цифры говорят сами за себя: до 2030 года мы будем прибавлять по 3,6% в год - это скачок на 50% быстрее, чем в прошлом десятилетии.
Интересный момент: электроэнергия признана универсальным энергоносителем, который одновременно вытесняет газ, нефть и уголь в транспорте, промышленности, отоплении и даже производстве топлива.
Если хотите разобраться, за счёт каких конкретно технологий и решений это происходит - от зелёного водорода и BESS до HVDC-линий, цифровых двойников и IE5-двигателей, - рекомендую почитать мой обзор "30 трендов мировой электроэнергетики в 2026 году":
https://electricalschool.info/guides/3379-30-trendov-mirovoy-elektroenergetiki.html
Какой из трендов, на ваш взгляд, сильнее всего "перетряхнёт" классическую архитектуру энергосистем (с точки зрения сетей, режимов и роли распределённой генерации)?
Интересный момент: электроэнергия признана универсальным энергоносителем, который одновременно вытесняет газ, нефть и уголь в транспорте, промышленности, отоплении и даже производстве топлива.
Если хотите разобраться, за счёт каких конкретно технологий и решений это происходит - от зелёного водорода и BESS до HVDC-линий, цифровых двойников и IE5-двигателей, - рекомендую почитать мой обзор "30 трендов мировой электроэнергетики в 2026 году":
https://electricalschool.info/guides/3379-30-trendov-mirovoy-elektroenergetiki.html
Какой из трендов, на ваш взгляд, сильнее всего "перетряхнёт" классическую архитектуру энергосистем (с точки зрения сетей, режимов и роли распределённой генерации)?
👏6🔥2❤1
Программирование микроконтроллеров — это классное хобби, которое может перерасти в успешную профессию. Программисты этой отрасли требуются во многих сферах, потому что микроконтроллеры окружают нас повсюду: телефоны, автомобили и даже роутеры.
Приглашаем вас на курс «Программист микроконтроллеров». Вы научитесь:
- Создавать электрические схемы и освоите самую популярную в мире программу для создания печатных плат Altium Designer
- Писать код на языке C — этот язык особенно популярен в разработке электронных устройств без сложных операционных систем
- Писать код для разных типов устройств
Курс состоит из видеоматериалов и практических заданий. В конце обучения вас ждёт итоговый проект — сквозное проектирование платы.
Первые 2 модуля программы бесплатно!
Получите скидку до 50%
Подробности по ссылке:
https://electricalschool.info/programmer-of-microcontrollers.php
Реклама. ЧУ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКИЛБОКС (КОРОБКА НАВЫКОВ), ИНН 9704088880, erid: 2VfnxwisD9b
Приглашаем вас на курс «Программист микроконтроллеров». Вы научитесь:
- Создавать электрические схемы и освоите самую популярную в мире программу для создания печатных плат Altium Designer
- Писать код на языке C — этот язык особенно популярен в разработке электронных устройств без сложных операционных систем
- Писать код для разных типов устройств
Курс состоит из видеоматериалов и практических заданий. В конце обучения вас ждёт итоговый проект — сквозное проектирование платы.
Первые 2 модуля программы бесплатно!
Получите скидку до 50%
Подробности по ссылке:
https://electricalschool.info/programmer-of-microcontrollers.php
Реклама. ЧУ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКИЛБОКС (КОРОБКА НАВЫКОВ), ИНН 9704088880, erid: 2VfnxwisD9b
⚡3👍1🔥1😱1
Пусковой момент асинхронного двигателя
Что такое пусковой момент:
https://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1925-puskovojj-moment-asinkhronnogo.html
Что такое пусковой момент:
https://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1925-puskovojj-moment-asinkhronnogo.html
❤10🔥5👌3🥰1
Почему реактивная мощность кажется бесполезной, но без нее не работает электротехника
Когда говорят о реактивной мощности, часто возникает ощущение, что это какая-то «лишняя» энергия, которая только мешает. На первый взгляд так и есть: она не совершает полезной работы в привычном смысле, не вращает вал двигателя и не греет спираль. Но именно здесь и начинается главное заблуждение. Реактивная мощность не нужна для полезного результата напрямую, зато без нее не может нормально существовать сам процесс передачи и преобразования энергии в цепях переменного тока.
Если смотреть только поверхностно, реактивная мощность действительно выглядит бесполезной. Она как будто циркулирует туда-сюда, загружает сеть, увеличивает ток, вызывает потери и нагрев проводов, а полезной работы не добавляет. Поэтому ее и называют «бесполезной» или «лишней» энергией, хотя это обозначение очень условное и, строго говоря, упрощенное.
Но в физическом смысле реактивная мощность появляется не случайно. Она связана с тем, что в цепях переменного тока энергия то накапливается в электрическом или магнитном поле, то возвращается обратно в источник. Так ведут себя катушки, конденсаторы, двигатели, трансформаторы и многие другие устройства. То есть реактивная мощность - это не ошибка системы, а естественное следствие того, как работают реальные электрические цепи.
Именно поэтому реактивная мощность одновременно и мешает, и необходима. Она мешает там, где увеличивает нагрузку на провода, снижает пропускную способность сети и вызывает дополнительные потери. Но она же нужна там, где без магнитного или электрического поля просто не будет работы оборудования. Электродвигатель, трансформатор, дроссель или люминесцентная лампа не смогут нормально функционировать без этого «невидимого» обмена энергией.
В этом и состоит главный смысл темы: реактивная мощность не является полезной в бытовом смысле, но она необходима как физический механизм. Это хороший пример того, как одно и то же явление может казаться лишним, пока смотришь только на результат, и становится понятным, когда видишь сам процесс. В электротехнике многое устроено именно так: не вся энергия «работает» напрямую, но именно через такие промежуточные процессы система вообще способна действовать.
Подробно об этом смотрите здесь:
https://electricalschool.info/sety/3421-pochemu-reaktivnaya-moschnost-bespoleznaya-energiya.html
Когда говорят о реактивной мощности, часто возникает ощущение, что это какая-то «лишняя» энергия, которая только мешает. На первый взгляд так и есть: она не совершает полезной работы в привычном смысле, не вращает вал двигателя и не греет спираль. Но именно здесь и начинается главное заблуждение. Реактивная мощность не нужна для полезного результата напрямую, зато без нее не может нормально существовать сам процесс передачи и преобразования энергии в цепях переменного тока.
Если смотреть только поверхностно, реактивная мощность действительно выглядит бесполезной. Она как будто циркулирует туда-сюда, загружает сеть, увеличивает ток, вызывает потери и нагрев проводов, а полезной работы не добавляет. Поэтому ее и называют «бесполезной» или «лишней» энергией, хотя это обозначение очень условное и, строго говоря, упрощенное.
Но в физическом смысле реактивная мощность появляется не случайно. Она связана с тем, что в цепях переменного тока энергия то накапливается в электрическом или магнитном поле, то возвращается обратно в источник. Так ведут себя катушки, конденсаторы, двигатели, трансформаторы и многие другие устройства. То есть реактивная мощность - это не ошибка системы, а естественное следствие того, как работают реальные электрические цепи.
Именно поэтому реактивная мощность одновременно и мешает, и необходима. Она мешает там, где увеличивает нагрузку на провода, снижает пропускную способность сети и вызывает дополнительные потери. Но она же нужна там, где без магнитного или электрического поля просто не будет работы оборудования. Электродвигатель, трансформатор, дроссель или люминесцентная лампа не смогут нормально функционировать без этого «невидимого» обмена энергией.
В этом и состоит главный смысл темы: реактивная мощность не является полезной в бытовом смысле, но она необходима как физический механизм. Это хороший пример того, как одно и то же явление может казаться лишним, пока смотришь только на результат, и становится понятным, когда видишь сам процесс. В электротехнике многое устроено именно так: не вся энергия «работает» напрямую, но именно через такие промежуточные процессы система вообще способна действовать.
Подробно об этом смотрите здесь:
https://electricalschool.info/sety/3421-pochemu-reaktivnaya-moschnost-bespoleznaya-energiya.html
👍14❤5🥰1
Вокруг объектов в сильном высокочастотном поле возникают коронные разряды - множество микромолний, которые камера фиксирует как светящийся ореол (Эффект Кирлиана).
Чтобы получить такие кадры, объект помещают в электрическое поле частотой десятки килогерц, а напряжение поднимают до 5–30 кВ. При этих условиях газ вокруг объекта ионизируется, и мы видим красивое плазменное свечение. Так "светятся" пальцы человека, монеты, листья растений, кусочки металла и другие объекты.
Эффект Кирлиана долго эксплуатировали в эзотерике и поп-науке, но за ним стоит вполне понятная электрофизика. Это отличный пример, как из обычного коронного разряда рождается зрелищный и запоминающийся опыт для обучения.
Если вам интересны электрические явления и их простое объяснение, посмотрите эту статью на моём сайте «Школе для электрика»:
https://electricalschool.info/electrojavlenija/2013-effekt-kirliana.html
Чтобы получить такие кадры, объект помещают в электрическое поле частотой десятки килогерц, а напряжение поднимают до 5–30 кВ. При этих условиях газ вокруг объекта ионизируется, и мы видим красивое плазменное свечение. Так "светятся" пальцы человека, монеты, листья растений, кусочки металла и другие объекты.
Эффект Кирлиана долго эксплуатировали в эзотерике и поп-науке, но за ним стоит вполне понятная электрофизика. Это отличный пример, как из обычного коронного разряда рождается зрелищный и запоминающийся опыт для обучения.
Если вам интересны электрические явления и их простое объяснение, посмотрите эту статью на моём сайте «Школе для электрика»:
https://electricalschool.info/electrojavlenija/2013-effekt-kirliana.html
❤8👍4🔥1👏1
Энергия из микроводорослей
Обзор книги о реальных границах и реальных возможностях водорослевой энергетики: https://electricalschool.info/energy/3423-energiya-iz-mikrovodorosley-obzor-knigi.html
Обзор книги о реальных границах и реальных возможностях водорослевой энергетики: https://electricalschool.info/energy/3423-energiya-iz-mikrovodorosley-obzor-knigi.html
👍6🔥3❤2
Forwarded from Автоматика и робототехника
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5⚡2
Красивый французский конверт первого дня (FDC) с изображением Barrage de Vouglans — плотины Вугланс в департаменте Юра, Франция. 1969 год.
Это один из важных энергетических объектов Франции, и именно поэтому он стал сюжетом почтовой марки.
Это конверт из одной моей мини-коллекции "Электричество на конвертах, прошедших почту и конвертах первого дня".
Кто что интересное собирает? Какие у вас есть нишевые хобби?
Это один из важных энергетических объектов Франции, и именно поэтому он стал сюжетом почтовой марки.
Это конверт из одной моей мини-коллекции "Электричество на конвертах, прошедших почту и конвертах первого дня".
Кто что интересное собирает? Какие у вас есть нишевые хобби?
🔥8👍7⚡2❤2😱1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Испытание частотного преобразователя после ремонта
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
😢 Школа для электрика
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8⚡3🔥2❤1
10 июля 1856 года родился Никола Тесла - инженер и один из главных изобретателей в истории электротехники. Он известен разработкой систем переменного тока, асинхронного двигателя и решений, ставших основой современной энергетики.
Тесла - не только легендарная фигура, но и автор идей, без которых невозможно представить электрическую инфраструктуру. Его работы показали, что электричество - это универсальная сила для промышленности, транспорта и связи.
Подборка статей о Николе Тесла и его изобретениях на сайте "Школа для электрика":
Никола Тесла - биография, изобретения, научные открытия, интересные факты
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2118-nikola-tesla-biografiya-izobreteniya-otkrytiya.html
Война токов - Тесла против Эдисона
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1630-vojjna-tokov-tesla-protiv-jedisona.html
Два типа бифилярных катушек - бифиляр Тесла и бифиляр Купера
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1787-bifiljarnaja-katushka-i-ee-ispolzovanie.html
Устройства для получения импульсов высоких напряжений переменного тока: катушка Румкорфа и трансформатор Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2201-katushka-rumkorfa-i-transformator-tesla.html
Всемирная беспроводная система Николы Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2294-vsemirnaya-besprovodnaya-sistema-nikoly-tesla.html
Приемник лучистой энергии Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2304-priemnik-luchistoy-energii-tesla.html
Тесла - не только легендарная фигура, но и автор идей, без которых невозможно представить электрическую инфраструктуру. Его работы показали, что электричество - это универсальная сила для промышленности, транспорта и связи.
Подборка статей о Николе Тесла и его изобретениях на сайте "Школа для электрика":
Никола Тесла - биография, изобретения, научные открытия, интересные факты
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2118-nikola-tesla-biografiya-izobreteniya-otkrytiya.html
Война токов - Тесла против Эдисона
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1630-vojjna-tokov-tesla-protiv-jedisona.html
Два типа бифилярных катушек - бифиляр Тесла и бифиляр Купера
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1787-bifiljarnaja-katushka-i-ee-ispolzovanie.html
Устройства для получения импульсов высоких напряжений переменного тока: катушка Румкорфа и трансформатор Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2201-katushka-rumkorfa-i-transformator-tesla.html
Всемирная беспроводная система Николы Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2294-vsemirnaya-besprovodnaya-sistema-nikoly-tesla.html
Приемник лучистой энергии Тесла
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2304-priemnik-luchistoy-energii-tesla.html
❤12🔥6👍5⚡3
Один упавший провод способен обесточить половину страны — из-за эффекта каскадного отказа энергосистемы, когда авария на одной линии вызывает лавинообразное отключение соседних участков сети.
Классический пример — блэкаут в Италии 28 сентября 2003 года: обрыв всего одной высоковольтной линии между Швейцарией и Италией (ЛЭП через перевал Люкманир) спровоцировал перегрузку соседних линий, их автоматическое отключение по защите, и за считанные минуты без электричества осталась почти вся страна — около 56 миллионов человек на 12-18 часов.
Похожий механизм лежит и в основе Северо-Американского блэкаута 2003 года, когда провисший из-за перегрева провод в Огайо коснулся дерева, вызвав цепную реакцию отключений в энергосистеме США и Канады, обесточив более 50 миллионов человек.
Физика явления объясняется тем, что энергосистема — это единый связанный организм: при аварии мощность, которую нёс упавший провод, мгновенно перераспределяется на соседние линии. Если они не рассчитаны на такой скачок нагрузки, срабатывает их защита, и они тоже отключаются, перекладывая нагрузку на следующие линии — так лавина расходится по всей сети.
Подробнее о механизме такого каскадного отключения и о том, почему один упавший провод может обесточить половину страны, можно почитать в статье на сайте "Школа для электрика": https://electricalschool.info/sety/3424-kak-odin-upavshiy-provod-obestochivaet-polovinu-strany.html
Классический пример — блэкаут в Италии 28 сентября 2003 года: обрыв всего одной высоковольтной линии между Швейцарией и Италией (ЛЭП через перевал Люкманир) спровоцировал перегрузку соседних линий, их автоматическое отключение по защите, и за считанные минуты без электричества осталась почти вся страна — около 56 миллионов человек на 12-18 часов.
Похожий механизм лежит и в основе Северо-Американского блэкаута 2003 года, когда провисший из-за перегрева провод в Огайо коснулся дерева, вызвав цепную реакцию отключений в энергосистеме США и Канады, обесточив более 50 миллионов человек.
Физика явления объясняется тем, что энергосистема — это единый связанный организм: при аварии мощность, которую нёс упавший провод, мгновенно перераспределяется на соседние линии. Если они не рассчитаны на такой скачок нагрузки, срабатывает их защита, и они тоже отключаются, перекладывая нагрузку на следующие линии — так лавина расходится по всей сети.
Подробнее о механизме такого каскадного отключения и о том, почему один упавший провод может обесточить половину страны, можно почитать в статье на сайте "Школа для электрика": https://electricalschool.info/sety/3424-kak-odin-upavshiy-provod-obestochivaet-polovinu-strany.html
❤7👍7🥰1
Огнетушители
Виды огнетушителей и их правильное использование:
https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2207-vidy-ognetushiteley-i-ih-pravilnoe-ispolzovanie.html
Виды огнетушителей и их правильное использование:
https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2207-vidy-ognetushiteley-i-ih-pravilnoe-ispolzovanie.html
👍14❤3🥰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 фагах - 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%.
Основные причины перегрева электродвигателя:
http://electricalschool.info/main/ekspluat/2619-prichiny-peregreva-elektrodvigatelya.html
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 фагах - 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%.
Основные причины перегрева электродвигателя:
http://electricalschool.info/main/ekspluat/2619-prichiny-peregreva-elektrodvigatelya.html
👍10❤3⚡1
Курс «Нейросети в строительстве» от Эдюсон — это практическая программа для специалистов стройки, которые хотят автоматизировать рутину с помощью ИИ. За 2 месяца вы освоите 20+ инструментов, сэкономите до 30% времени на сметах, графиках и документах, и получите официальный диплом.
https://electricalschool.info/ai-construction.php
В курсе:
- Автоматизация смет (FreeSmeta, Estimates.AI), проверка документов по ГОСТ с OCR (ABBYY, Azure AI Vision).
- Контроль объёмов и сроков с дронами (Avvir), план-факт анализ и прогнозирование рисков в Excel/Grand-Смета.
- Generative BIM для 3D-моделей, цифровой офис ПТО (PlanRadar, Autodesk BIM 360) и 12 реальных проектов.
Идеально инженерам, прорабу, ПТО-специалистам и менеджерам без опыта в программировании — фокус на практике, без теории. После курса навыки повысят эффективность, помогут в карьере и монетизации ИИ в стройке.
Преимущества:
- Гибкий онлайн-формат, поддержка куратора, доступ к материалам навсегда и налоговый вычет 13%.
- 9 кейсов из реальных проектов, портфолио для собеседований.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ai-construction.php
Реклама. ООО "Эдюсон" ИНН 7729779476 ERID: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGCpPVpvje
https://electricalschool.info/ai-construction.php
В курсе:
- Автоматизация смет (FreeSmeta, Estimates.AI), проверка документов по ГОСТ с OCR (ABBYY, Azure AI Vision).
- Контроль объёмов и сроков с дронами (Avvir), план-факт анализ и прогнозирование рисков в Excel/Grand-Смета.
- Generative BIM для 3D-моделей, цифровой офис ПТО (PlanRadar, Autodesk BIM 360) и 12 реальных проектов.
Идеально инженерам, прорабу, ПТО-специалистам и менеджерам без опыта в программировании — фокус на практике, без теории. После курса навыки повысят эффективность, помогут в карьере и монетизации ИИ в стройке.
Преимущества:
- Гибкий онлайн-формат, поддержка куратора, доступ к материалам навсегда и налоговый вычет 13%.
- 9 кейсов из реальных проектов, портфолио для собеседований.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ai-construction.php
Реклама. ООО "Эдюсон" ИНН 7729779476 ERID: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGCpPVpvje
⚡2👍2❤1🔥1😱1
Как ветровая турбина вырабатывает электрическую энергию
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
😢 Школа для электрика
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤3⚡2👍2👌1
Автоматический переключатель нагрузки для генераторной установки мощностью 400 кВт с контроллером DSE 334
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
😢 Школа для электрика
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡7👍6🔥2