| |
 |
"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
Система антиобледенения кровли
Как защитить крышу от обледенения
Скопление на крыше дома снега и льда весьма негативно сказывается на кровле - увеличивается нагрузка на каркас крыши и сокращается срок её службы.
Как показывает практика, почти все весенние капели из потолка помещения вызваны не повреждением целостности кровли, а из-за снега, образовавшего ледяную глыбу на крыше.
В современном мире эта проблема решается очень просто. Необходимо кровлю снабдить специальной системой антиобледенения. Монтаж системы антиобледенения стоит произвести только на проблемных участках, где постоянно возникают наледи, создавая угрозу повреждения кровли либо обвала снега и льда ...
Продолжить чтение >>>
|
Современные конденсаторные установки компенсации реактивной мощности
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях — одна их важнейших задач в электроснабжении, особенно актуальная для крупных энергоемких предприятий. Компенсация реактивной мощности является одним из путей достижения данной цели.
Эта технология позволяет минимизировать потери энергии при передаче и улучшить энергетические характеристики на стороне потребителя: повысить коэффициент мощности оборудования — для потребителя, и понизить вредные гармоники питающего напряжения — для сети и поставщика. Практически это значит, что к устройству постоянной нагрузки присоединяется компенсирующий конденсатор расчетной емкости (соответствующей реактивной мощности), а если нагрузка переменная, то в ход идут автоматические конденсаторные установки. И в том и в другом случае в итоге достижима отчетливая картина энергосбережения ...
Продолжить чтение >>>
|
Электричество из лимона, апельсина, картофеля - как это возможно?
Желая просто удовлетворить свое любопытство или оказавшись по какой-нибудь причине вдали от цивилизации, где нет ни аккумуляторов, ни батареек, добыть электричество для питания светодиодного фонарика можно при помощи доступных плодов растений: картошки, яблока, апельсина, лимона, лука и т. д. Достаточно иметь под рукой какие-нибудь соединительные провода, и совсем идеально было бы раздобыть вдобавок цинк и медь.
Проверить данную идею можно буквально на коленке: воткните в картофелину с одной стороны медную монетку или кусок медного провода, а с другой стороны — гвоздь или канцелярскую скрепку. При помощи вольтметра у вас тут же получится измерить напряжение в районе 1 вольта между данными электродами. А суть здесь вот в чем. Клубень картофеля, яблоко, лимон, апельсин и т. д. - от природы содержат в себе не только сложные полезные вещества и витамины ...
Продолжить чтение >>>
|
Как выбрать электрический накопительный водонагреватель
Горячее водоснабжение стало нормой в современном доме. В крупных городах подача горячей воды осуществляется централизованно, в то время как в провинции люда либо никогда не слышали, либо уже забыли. Даже там, где есть централизованное ГВС в период профилактических работ воду могут отключать на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы создать комфортные условия и не зависеть от этого фактора нужно установить нагреватель воды. В этой статье мы рассмотрим критерии выбора и устройства накопительного водонагревателя.
Водонагреватели бывают по источнику энергии: газовыми, электрическими, на других видах топлива. По типу нагрева и движения воды: Проточные. Например, газовая колонка или электрический проточный нагреватель. В них вода нагревается, когда протекает по теплообменнику. Накопительные. Например, бойлер, он же водонагревательный бак. В них определенный объем воды нагревается постепенно. Время нагрева зависит от мощности ...
Продолжить чтение >>>
|
Платиновые термометры сопротивления — наиболее точный прибор для измерения температур

В настоящее время разработаны и широко применяются промышленные методы получения платиновой проволоки предельно высокой чистоты, что обеспечивает весьма хорошую воспроизводимость термометрических свойств термоприемников, изготовленных из нее. Наконец, высокая температура плавления платины (1769° С) способствует использованию ее термометрических свойств в широком температурном интервале. Первый платиновый термометр сопротивления был разработан в 1888 году.
В пирометрической практике довольно широко применяют пленочные термометры сопротивления. Чувствительный элемент такого термометра представляет собой слой металла (например, платины) толщиной в несколько микрон, нанесенный на стеклянную или кварцевую подложку. Металлический слой обычно наносят либо катодным напылением, либо химическим способом ...
Продолжить чтение >>>
|
Изобретения Дедала: Вибротрамвай
Большинство транспортных средств нуждаются в амортизирующих подвесках, обеспечивающих плавность движения. Исключение составляют аппараты на воздушной подушке (АВП), но за мягкость хода им приходится расплачиваться необходимостью непрерывно перекачивать огромный объем воздуха. Поэтому Дедал пытается сконструировать новый вид транспорта, занимающий промежуточное положение между колесным транспортом и АВП.
Машина Дедала (прототипом которой послужил вибротранспортер) имеет вместо колес особые полозья, или «башмаки», установленные по всей длине аппарата и совершающие быстрые вертикальные колебания, так что транспортное средство перемещается вперед как бы быстрыми короткими прыжками.
Если башмаки будут достаточно упругими (например, сделанными из той замечательной резины, которая используется для изготовления детских мячиков), то потери энергии окажутся небольшими и мощность, затрачиваемая на передвижение, будет невелика.
Скорости нового транспорта, который можно рассматривать как логическое развитие принципа ...
Продолжить чтение >>>
|
Гибкие аккумуляторные батареи
Ни для кого давно не секрет, что аккумуляторы плотно вошли в повседневную жизнь современных людей. Это источники питания наших сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, планшетов и ноутбуков, - перечислять можно бесконечно. Что касается точных медицинских приборов, носимых портативных устройств, то здесь дело обстоит серьезнее всего, ведь на кону может стоять человеческая жизнь.
Несмотря на достижения аккумуляторной промышленности, как то литиевые аккумуляторы любой формы и любых желаемых размеров, прогресс в данной области не стоит на месте, и вот на очереди следующее новшество – гибкий аккумулятор.
Это аккумулятор на основе эластичного полимера. Если с сжиженным электролитом могли возникнуть проблемы, связанные с безопасностью из-за разрушения разделительной пленки при нагревании в процессе работы, то в случае с полимером стабильность материалов ...
Продолжить чтение >>>
|
Наногенераторы для зарядки портативных устройств
Команда инженеров из нескольких университетов разработала то, что в перспективе поможет решить проблему несвоевременной разрядки батарей портативных электронных устройств, таких как сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие. Гаджеты можно будет подзаряжать буквально на ходу, исключая необходимость подключения к розетке посредством электрического провода.
Встроенные непосредственно в корпус или в чехол мобильного устройства наногенераторы будут собирать и преобразовывать в электричество энергию вибрации поверхности, например пассажирского сиденья движущегося автомобиля, и заряжать ею аккумулятор мобильного устройства, такого как смартфон. Доцент материаловедения и инженерии Висконсинского университета в Мэдисоне, Сюйдун Ван считает, что развитие этой идеи приведет к созданию самозаряжающейся персональной электроники. Наногенератор в своей основе использует пьезоэлектрический полимерный материал ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|