|
 |
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. Теория и практика. Обучающие статьи, примеры, технические решения, схемы, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
|
|
Схемы подключения
|
Принципиальные схемы
|
Электроснабжение Розетки и выключатели
| Автоматы защиты |
Кабель и провод
|
Монтаж электропроводки
Ремонт электротехники |
Молодому электрику
Магнитная левитация - что это такое и как это возможно
Слово «левитация» происходит от английского «levitate» - парить, подниматься в воздух. То есть левитация — это преодоление объектом гравитации, когда он парит и не касается опоры, не отталкиваясь при этом от воздуха, не используя реактивную тягу. С точки зрения физики, левитация — это устойчивое положение объекта в гравитационном поле, когда сила тяжести скомпенсирована и имеет место возвращающая сила, обеспечивающая объекту устойчивость в пространстве.
В частности магнитная левитация — это технология подъёма объекта с помощью магнитного поля, когда для компенсации ускорения свободного падения или любых других ускорений используется магнитное действие на объект. Именно о магнитной левитации и пойдет речь в данной статье. Магнитное удержание объекта в состоянии устойчивого равновесия можно реализовать несколькими способами. Каждый из способов имеет свои особенности, и к каждому можно предъявить претензии, вроде «это не настоящая левитация!» ...
Продолжить чтение >>>
|
Vortex - ветрогенераторы без лопастей, вибрирующая мачта вместо ветряка
На самом деле Vortex не следует называть турбиной. Ведь это скорее просто некий шест или мачта, прочно вкопанная в землю. Он может двигаться под действием ветра, и даже, с точки зрения целей, для которых он создан, движение очень желательно. Но о классическом вращении, как в турбине, не может быть и речи.
Установки похожи на расширяющиеся к верху мачты. Идея состоит в том, что когда дует ветер, вокруг мачты создаются небольшие воздушные вихри. Эти вихри из-за так называемого аэроупругого явления обрываются и в случае, например, стальных дымовых труб, когда частота обрыва ветровых вихрей равняется частоте собственных колебаний, дымовые трубы становятся резонансными и, как следствие, может произойти катастрофа из-за чрезмерной амплитуды колебаний. В случае мачт Vortex этот резонанс является желательным явлением, а большая амплитуда колебаний приводит к большему выделению энергии в системе ...
Продолжить чтение >>>
|
Беспроводная передача электроэнергии - проект Хуррама Африди
Как проще всего передать электрическую энергию из одного места в другое? Конечно же по проводам! И переменный ток очень хорошо подходит для этой цели. Кстати, первая дальняя электропередача (на 170 километров) была осуществлена в 1891 году именно по проводам; при помощи трехфазного переменного тока с напряжением 15 кВ. Речь о ЛЭП передававшей электроэнергию из Лауфена во Франкфурт, разработкой которой занимались русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский и немецкий инженер Оскар фон Миллер.
В это же самое время Никола Тесла, работавший тогда в США, активно занимался исследованием возможностей, которые может дать использование электромагнитных полей и токов высокой частоты. Он уже приближался к открытию беспроводного способа передачи электрической энергии на большие расстояния. Действительно, проводной способ передачи электроэнергии не всегда удобен ...
Продолжить чтение >>>
|
Высокотемпературная сверхпроводимость: история открытия, физика явления и перспективы использования
Изначально сверхпроводники имели применение очень ограниченное, поскольку их рабочая температура не должна была превышать 20К (-253°C). Так, например, температура жидкого гелия в 4,2К (-268,8°C) хорошо подходит для работы сверхпроводника, но для охлаждения и поддержания такой низкой температуры требуется затратить много энергии, что технически весьма проблематично.
Высокотемпературные же сверхпроводники, открытые в 1986 году Карлом Мюллером и Георгом Беднорцем, показали критическую температуру значительно выше, и температуры жидкого азота в 75К (-198°C) таким проводникам вполне достаточно для работы. Кроме того, азот значительно дешевле гелия в качестве хладагента. Открытие в 1987 году «скачка проводимости почти до нуля» при температуре 36К (-237°C) у соединений лантана, стронция, меди и кислорода стало началом. Затем впервые было открыто свойство соединения иттрия, бария, меди и кислорода проявлять сверхпроводящие свойства ...
Продолжить чтение >>>
|
Новые перспективные технологии хранения энергии, которые могут быть внедрены в этом десятилетии
Недостаток энергии обычно считается одной из основных экзистенциальных проблем нашей цивилизации, но на самом деле ее достаточно - только не там и тогда, когда она нужна, потому что мы не можем хранить ее эффективно. Хотя первые автомобили приводились в действие электричеством, а первым автомобилем, преодолевшим барьер скорости 100 км/ч в 1899 году, был электромобиль, прогресс в хранении электроэнергии затем надолго остановился.
Только недавно электромобили отметили свое возвращение, но они все еще не победили. Их литиевые батареи (литий-ионные) имеют относительно высокую плотность энергии и отсутствие эффекта памяти, но у них также есть существенные недостатки, о которых мало говорят. Это, в частности, высокая стоимость, самопроизвольное старение, чувствительность к неправильной зарядке и разрядке, а также риск возгорания в кризисных ситуациях. То же самое, конечно, относится к стационарным литиевым батареям ...
Продолжить чтение >>>
|
Интеллектуальные микросети и возобновляемые источники энергии в интеллектуальных сетях
Интеллектуальная сеть - это модернизированная электросеть, в которой используются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для повышения надежности, безопасности, устойчивости и эффективности электроэнергетической системы.
Одной из ключевых характеристик интеллектуальной сети является обеспечение двустороннего обмена информацией через коммуникационные технологии. Это позволяет создавать приложения, которые связывают производителей и потребителей для лучшего планирования ресурсов, новых функций комфорта и для интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Для реализации электрических сетей с большим количеством возобновляемых источников энергии необходимо решить ряд исследовательских задач. В целом, баланс производства и потребления в такой энергосистеме является серьезной проблемой, поскольку возобновляемые источники энергии носят непостоянный характер - их выработка сильно зависит от погодных условий ...
Продолжить чтение >>>
|
Интеллектуальные распределительные трансформаторные подстанции
Изменяющиеся направления потока энергии, а также колебания нагрузки и напряжения в сети оказывают серьезное влияние на технологию трансформаторных подстанций. Те, что работают сегодня, изначально были рассчитаны только на односторонний поток энергии. Они оснащены обычными трансформаторами и поэтому не могут справиться с воздействием нестабильных источников энергии.
Решение представляет собой активную распределительную сеть с интеллектуальными трансформаторными подстанциями в качестве ключевых объектов. Интеллектуальные трансформаторные подстанции помогают активно управлять нагрузкой в распределительной сети и обеспечивают автоматическое и быстрое устранение сбоев. Одним из основных элементов трансформаторных подстанций являются трансформаторы - устройства, обеспечивающие получение конечными потребителями нужного напряжения. Многие распределительные станции перегружены из-за непредсказуемого потока энергии из возобновляемых источников ...
Продолжить чтение >>>
|
Искусственный интеллект в электроэнергетике на практике
Искусственный интеллект находит применение при разработке автономных автомобилей, управлении электрическими сетями, обслуживании машин и оборудования. Он увеличивает продуктивность работы и позволяет делать вещи, которые иначе были бы невозможны.
Алгоритмы искусственного интеллекта нашли применение в энергетическом секторе, например, в умных сетях электроснабжения (Smart grid) для управления потреблением электроэнергии и стабильностью сети. Как и в других секторах экономики, теме искусственного интеллекта уделяется все больше внимания, что можно проследить по тенденции статей, посвященных этой теме. Немецкое энергетическое агентство (Deutsche Energie-Agentur - dena) недавно опубликовало подробный отчет о возможностях использования искусственного интеллекта в энергетическом секторе под названием «Искусственный интеллект - от видения к реальности для энергетической отрасли» ...
Продолжить чтение >>>
|
Интеллектуальный цветочный горшок автоматически орошает растения водой из воздуха
Электронный комнатный горшок WALTY полностью избавит вас от проблем с поливом и уходом за растениями. Он работает так же, как лес, улавливая атмосферную влагу. WALTY работает аналогично осушителю воздуха. Осушитель удаляет влагу из воздуха с помощью холодных пластин, на которых воздух конденсируется в капли воды. Затем капли стекают в резервуар для хранения, а когда он наполняется, они просто опорожняют его. WALTY можно запрограммировать на полив растений ежедневно или раз в неделю.
Интересно, что истоки WALTY восходят к разрушительным ураганам, обрушившимся на Пуэрто-Рико почти четыре года назад. Доступ жителей к чистой воде в то время был крайне ограничен, им приходилось долгие часы подряд ждать в супермаркете. Было подсчитано, что более 95% пуэрториканцев не имеют питьевой воды. Это побудило команду WATRIC Energy Resources искать новые альтернативные источники воды помимо системы водоснабжения ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|