| |
 |
"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
Наногенераторы - универсальные генераторы энергии
Наногенраторы начинают новую эру в жизни человечества и могут вырабатывать электроэнергию из любых видов микроколебаний. Достаточно сжать наногенератор в пальцах и начнет вырабатываться электрический ток.
Еще в 2011 году был разработан, наногенератор, преобразующий в электрическую энергию колебание в человеческом теле. Что-то аналогичное создавали и раньше, но модель оказалась более мощной, чем конкуренты в 1.000 раз. Учёными было принято решение представить генератор на рынке. В том же году, пятью наногенераторами, имеющими размер четверть почтовой этикетки стал вырабатываться ток в один микроампер, имеющий напряжение 3 в, что равно напряжению создаваемому двумя батарейками АА. Новым генератором стали подпитывать жидкокристаллические экраны калькуляторов, и даже осуществлять передачу беспроводных сигналов. Утверждается, что новому устройству довольно малейших вибраций ...
Продолжить чтение >>>
|
Что такое световая отдача
Говоря об энергосберегающих источниках света, таких как компактные люминесцентные лампы или светодиоды, мы, прежде всего, отмечаем их высокую экономичность. Основным же показателем этой самой экономичности является отнюдь не низкая потребляемая мощность; главной характеристикой экономичности источника света выступает непосредственно его световая отдача.
Именно световая отдача показывает, сколько люменов видимого света дает та или иная лампа, тот или иной источник света, потребляя единицу электрической мощности, и измеряется, соответственно, в Лм/Вт, то есть в люменах на один ватт. При этом подразумевается, что на каждый ватт потребляемой источником света электрической мощности приходится строго определенное количество люменов излучаемого им видимого светового потока. Значение световой отдачи прочно связано с технологией изготовления того или иного источника света. Очевидно, что сдающие свои позиции в качестве основных ...
Продолжить чтение >>>
|
Бензиновый или газовый генератор? Все за и против…
Переносные генераторы могут быть использованы практически в любом месте, где вам нужно электричество. Туристы используют их для освещения палаток питания телевизоров, наслаждаясь свежим воздухом. Строители используют генераторы для питания электроинструментов на строительных площадках еще не подключенных к электросети города. В частных домах и на предприятиях генераторы применяют как часть энергосистемы, что позволяет продолжать использовать различные электроприборы на время отключения электричества в основной сети.
Но, независимо от их назначения, двигателям генераторов требуется топливо. Большинство портативных генераторов работают на бензине или газе. Оба типа топлива имеют свои преимущества и недостатки, об этом и поговорим. Бензиновые генераторы являются наиболее распространенным типом генераторов, потому что бензин, в отличие от газа ...
Продолжить чтение >>>
|
Карбоновый термомат UNIMAT - новый электрический теплый пол
Карбоновый термомат UNIMAT-новая система для изготовления теплых полов, отопления помещений. Обладает уникальным свойством адаптивности, экономит электроэнергию.
Одна из ведущих фирм Южной Кореи - GT3 разработала и наладила производство новой системы для теплого пола. Эта система на основе карбоновых стержней получила название Unimat. Еще одно название данной системы – «термомат».
С помощью системы обогрева Unimat возможно создать отопление в помещении любой площади и формы за счет того, что система обогрева Unimat основана на принципах инфракрасного излучения.
Конструктивно термомат UNIMAT состоит из параллельно соединенных карбоновых стержней и выпускается в рулонах длиной до 30 м. Конструкция стержней предусматривает защитное покрытие, которое защищает их от воздействия агрессивных веществ и делает всю систему электробезопасной ...
Продолжить чтение >>>
|
Современные синхронные реактивные двигатели
В синхронных реактивных электродвигателях принцип создания момента вращения ротора несколько отличается от асинхронных и традиционных синхронных двигателей. Здесь решающая роль отводится самому сердечнику ротора.
Ротор реактивного синхронного двигателя не имеет обмоток, даже короткозамкнутой обмотки на нем нет. Вместо этого сердечник ротора сделан сильно неоднородным по магнитной проводимости: магнитная проводимость вдоль ротора отличается от магнитной проводимости поперек. Благодаря такому необычному подходу отпадает необходимость как в обмотках ротора, так и в постоянных магнитах на нем. Что касается статора, то обмотка статора реактивного синхронного двигателя может быть сосредоточенной либо распределенной, при этом сердечник статора и корпус остаются обычными. Вся особенность — в сильно неоднородном сердечнике ротора. Для реактивных синхронных двигателей характерны ...
Продолжить чтение >>>
|
Типы ламп для домашнего освещения - какие лучше и в чем разница
Какие лампы лучше для домашнего освещения? Светодиодные, люминесцентные, галогенные или лампы накаливания? В чем преимущества одних и каковы недостатки других? Насколько экономически выгодно использовать лампы того или иного типа? Давайте попробуем разобраться.
Наиболее распространенным типом ламп в домах по прежнему остаются лампы накаливания. Они по сей день выпускаются на различные мощности, бывают самых разных размеров и форм, подходят для установки практически в любой осветительный прибор, будь то светильник, ночник или люстра. Лампа накаливания — простейший электрический источник света. Она состоит из герметичной прозрачной вакуумированной колбы, металлического цоколя, а внутри колбы установлена спираль — вольфрамовая нить накала. В процессе работы лампы, по ее вольфрамовой нити протекает электрический ток, как раз и вызывающий нагрев нити накала до бела ...
Продолжить чтение >>>
|
Что такое электричество

Несмотря на бесспорные успехи современной теории электромагнетизма, создание на ее основе таких направлений, как электротехника, радиотехника, электроника, считать эту теорию завершенной нет оснований.
Основным недостатком существующей теории электромагнетизма приходится считать отсутствие модельных представлений, непонимание сути электрических процессов; отсюда - практическая невозможность дальнейшего развития и совершенствования теории. А из ограниченности теории вытекают и многие прикладные трудности.
Оснований для того,чтобы полагать теорию электромагнетизма верхом совершенства, нет. В самом деле, в теории накоплен ряд недомолвок и прямых парадоксов, для которых придуманы весьма неудовлетворительные объяснения, или таких объяснений нет вовсе.
Например, как объяснить, что два взаимно неподвижных одинаковых заряда, которым полагается отталкиваться друг от друга по закону Кулона, на самом деле притягиваются, если они вместе движутся относительно давно покинутого источника? А ведь притягиваются, потому что теперь они - токи, а одинаковые токи притягиваются, и это экспериментально доказано.
Почему энергия электромагнитного поля, приходящаяся на единицу длины проводника с током, создающим это магнитное поле, стремится к бесконечности, если обратный проводник отодвигать? Не энергия всего проводника, а именно приходящаяся на единицу его длины, скажем, на один метр? ...
Продолжить чтение >>>
|
Первые шаги к открытию сверхпроводимости

Статья написана специально к 250-летию ОТКРЫТИЯ замерзания ртути.
Петербургская Академия наук, открытая в 1725г. просто обязана была стать в это же время лидером в области изучения физики холода. ”Природа нашей местности удивительно благоприятствует постановке опытов с холодом”, – писал один из первых петербургских профессоров Г.В.Крафт. Однако, он тут же предупреждал, что в природе холода много неизвестного. “До сих пор означенные качества окутаны таким мраком, что для освещения их потребен не срок в несколько лет, а пожалуй нужен целый жизненный век, и притом не одного лишь, но многих проницательных дарований”. Он оказался прав.
Академии Англии, Италии, Франции, Германии, Голландии и даже Швеции лежали в полосе мягкого климата. Технологически же проще получать для экспериментальных нужд высокие температуры, чем холод. Еще в древности человек мог получать высокие температуры, достаточные для выплавки железных руд. Но до того как научился сжижать газы, получение низких было весьма проблематично. Лишь в 1665г. физику Бойлю удалось снижение температуры водного раствора всего-навсего на несколько градусов. Он добился этого, растворяя нашатырь в воде.
А для чего человеку тогда были нужны низкие температуры? В первую очередь ученым для градуировки термометров, применявшихся для метеорологических измерений, где встречаются температуры доселе неизвестные старожилам. Именно изготовители термометров и начали подбирать такие вещества и растворители, которые бы понижали максимально температуру растворов. Таков состав придумал голландский мастер научных приборов Д.Фаренгейт. Он рекомендовал для этой цели использовать толченый лёд, в который добавлялась бы концентрированная азотная кислота. В России такой состав стали называть знобительной материей ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|