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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡12👍8❤4🥰1😱1
Фигуры Лихтенберга - это ветвящиеся узоры, которые возникают на поверхности или внутри диэлектриков под действием сильного электрического разряда. Они похожи на молнии или фракталы и помогают увидеть, как электрический пробой оставляет на материале след из заряженных каналов.
Интересный факт: фигуры Лихтенберга можно получить не только на поверхности диэлектрика, но и внутри прозрачного пластика - там они возникают как трехмерные "электрические деревья".
Физический принцип эффекта фигур Лихтенберга: https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2317-figury-lihtenberga.html
Интересный факт: фигуры Лихтенберга можно получить не только на поверхности диэлектрика, но и внутри прозрачного пластика - там они возникают как трехмерные "электрические деревья".
Физический принцип эффекта фигур Лихтенберга: https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2317-figury-lihtenberga.html
👍9❤6🔥3🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Архитектура надёжной АСУ ТП: где на самом деле ломается надёжность
Если вы уже уверенно программируете ПЛК и работаете с SCADA, следующий шаг — смотреть на систему целиком. Надёжность чаще ломается не в одном «кривом ПИДе», а в архитектуре: как связаны контроллеры, сеть и верхний уровень.
Одноуровневые решения (ПЛК + панель в одной сети) просты, но плохо масштабируются и почти всегда страдают от одиночных точек отказа. Многоуровневый подход с отдельными уровнями управления, визуализации и интеграции даёт больше гибкости и возможностей для резервирования.
Критичный вопрос: что происходит после отказа контроллера. Холодный резерв даёт запасной ПЛК, но требует ручного включения и времени. Горячий резерв позволяет автоматически подхватить управление, если основной контроллер «упал», при условии, что сценарии переключения отработаны и конфигурации синхронизированы.
Отказы часто приходят из сети. Один коммутатор или один маршрут связи между ПЛК и SCADA превращает любую проблему в потерю наблюдаемости. Продуманная архитектура предполагает несколько независимых путей связи, сегментацию производственной сети и мониторинг каналов.
Возьмём насосную станцию: ПЛК управляет оборудованием, SCADA показывает состояние и пишет тренды. Если у вас один контроллер без резерва, один путь связи и один сервер SCADA, надёжность держится буквально «на одном болте». Добавление резерва ПЛК, дублирующих каналов и отказоустойчивого решения для SCADA резко снижает риск остановки объекта.
Если вы хотите не только улучшать отдельные алгоритмы, но и реально повышать устойчивость системы, имеет смысл прокачивать взгляд на архитектуру: уровни, связи, резервирование, поведение при отказах.
Чтобы системно развить эти навыки — от ПЛК и SCADA до архитектурных решений и роли инженера в бизнесе — можете посмотреть онлайн‑курс «Инженер по автоматизации». Это хорошая база для тех, кто хочет двигаться от разработчика логики к архитектору АСУ ТП:
Курс «Инженер по автоматизации»
Если вы уже уверенно программируете ПЛК и работаете с SCADA, следующий шаг — смотреть на систему целиком. Надёжность чаще ломается не в одном «кривом ПИДе», а в архитектуре: как связаны контроллеры, сеть и верхний уровень.
Одноуровневые решения (ПЛК + панель в одной сети) просты, но плохо масштабируются и почти всегда страдают от одиночных точек отказа. Многоуровневый подход с отдельными уровнями управления, визуализации и интеграции даёт больше гибкости и возможностей для резервирования.
Критичный вопрос: что происходит после отказа контроллера. Холодный резерв даёт запасной ПЛК, но требует ручного включения и времени. Горячий резерв позволяет автоматически подхватить управление, если основной контроллер «упал», при условии, что сценарии переключения отработаны и конфигурации синхронизированы.
Отказы часто приходят из сети. Один коммутатор или один маршрут связи между ПЛК и SCADA превращает любую проблему в потерю наблюдаемости. Продуманная архитектура предполагает несколько независимых путей связи, сегментацию производственной сети и мониторинг каналов.
Возьмём насосную станцию: ПЛК управляет оборудованием, SCADA показывает состояние и пишет тренды. Если у вас один контроллер без резерва, один путь связи и один сервер SCADA, надёжность держится буквально «на одном болте». Добавление резерва ПЛК, дублирующих каналов и отказоустойчивого решения для SCADA резко снижает риск остановки объекта.
Если вы хотите не только улучшать отдельные алгоритмы, но и реально повышать устойчивость системы, имеет смысл прокачивать взгляд на архитектуру: уровни, связи, резервирование, поведение при отказах.
Чтобы системно развить эти навыки — от ПЛК и SCADA до архитектурных решений и роли инженера в бизнесе — можете посмотреть онлайн‑курс «Инженер по автоматизации». Это хорошая база для тех, кто хочет двигаться от разработчика логики к архитектору АСУ ТП:
Курс «Инженер по автоматизации»
👍4⚡3🔥2❤1😱1
Старинные американские почтовые открытки начала XX века из серии “Love Lights” - популярные романтические открытки с парой внутри изображения лампы накаливания. На них обычно печатали короткие подписи вроде “Are you sincere?” или “Do you love me?”, а сам образ лампы использовался как игра слов: “love lights” / “light up my life”. Их отправляли ко Дню святого Валентина, на романтические поводы или просто как шуточное признание в чувствах.
❤6🔥6👏2