| |
 |
"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
Рекуперация тепла с использованием термоэлектрических материалов: перспективы и альтернативы
Под словом «рекуперация» понимают процесс возвращения энергии для обеспечения возможности ее дальнейшего использования по назначению. Без применения рекуперации потери всегда будут значительными, тогда как с применением рекуперации часть энергии потенциальных потерь можно использовать повторно. Таким образом КПД системы в целом будет повышен, а расход ресурса станет более экономным.
Простой пример рекуперации — рекуперация тепла в системе вентиляции помещения: холодный воздух с улицы входит в систему приточной вентиляции, где его необходимо подогреть; если подогревать этот воздух только электрическим нагревателем, то расход энергии получится излишним. Можно поступить мудрее - подогревать холодный уличный воздух еще и через теплообменник теплом от воздуха, который движется через вытяжную вентиляцию из помещения на улицу. Таким образом реализуется рекуперация тепла системы отопления, которое без рекуперации в системе вентиляции просто выпускалось бы на улицу без какой-либо пользы ...
Продолжить чтение >>>
|
Может ли фотоэлектрическая система загореться?
Интерес к производству возобновляемой энергии не ослабевает. Однако некоторых людей беспокоит возможность возгорания в фотоэлектрической системе, которое впоследствии может распространиться на здание. Высок ли риск пожара и оправданы ли опасения?
Фотоэлектрический элемент обычно представляет собой диод большой площади, по крайней мере, с одним PN переходом. В фотоэлементе теоретически может быть преобразовано максимум 50% падающего светового излучения в электричество. Один фотоэлектрический элемент с типичным размером 10 × 10 см может обеспечивать постоянное напряжение 0,5 В и ток до 3 А при максимальной мощности. При 10 ° C мощность уменьшается на 4%, при увеличении на 25 ° C мощность снижается до 10%. Напряжение одного фотоэлектрического элемента является постоянным в диапазоне от 0,5 до 0,6 В. Такое напряжение слишком мало для дальнейшего использования на практике. Однако, соединив несколько ячеек последовательно, можно получить напряжение ...
Продолжить чтение >>>
|
Подсветка на кухне под шкафами и возможности светодиодного освещения
Кухня - это то место в доме, где свет играет, пожалуй, самую важную роль из всех комнат. Мы регулярно проводим здесь несколько часов в день, активно работаем, поэтому и для этой работы нам нужны соответствующие условия.
Для эффективной и комфортной работы нам, помимо прочего, необходимо соответствующее освещение. Благодаря ему все этапы приготовления еды будут быстрее и безопаснее. Измерять ингредиенты, резать, смешивать, готовить или, наконец, мыть - все это будет проще, если у нас будет хорошо освещенное рабочее место. Когда-то на кухне царило потолочное освещение. Однако это решение не обеспечивает нужных условий освещения на прилавке в том месте, где мы сейчас готовим еду. Мы отбрасываем тень собственным лицом, благодаря чему перед нами затененное место и плохая видимость. С годами увеличилось количество кухонь и количество различного кухонного оборудования ...
Продолжить чтение >>>
|
Как изменится номинальная мощность трёхфазного двигателя при работе в однофазной сети?
Трёхфазные двигатели широко применяются в промышленности благодаря своей эффективности, высокой мощности и надёжности. Однако бывают ситуации, когда такой двигатель необходимо подключить к однофазной сети — например, если в доме или на предприятии доступна только однофазная сеть с напряжением 220 В. В этом случае, для обеспечения работы двигателя используются различные методы, такие как подключение через конденсаторы или специальные преобразователи, но это всегда приводит к изменению характеристик двигателя, особенно его номинальной мощности.
В этой статье разберём, как изменится номинальная мощность трёхфазного двигателя при его подключении к однофазной сети и что происходит с другими параметрами двигателя. Трёхфазный асинхронный двигатель состоит из статора и ротора. В статоре располагаются три обмотки, которые питаются трёхфазным током с фазовым сдвигом в 120° ...
Продолжить чтение >>>
|
Электрический угорь как живая батарея на 600 вольт
Он может генерировать напряжение 600 вольт, создавать мощные электрические разряды и быстро перезаряжаться. Новый современный аккумулятор? Нет, это электрический угорь. Рыба, которая вызывает страх у амазонок благодаря своему электрическому оружию. Теперь пришло время выяснить, как именно этот хищник управляет своим оружием. Самой известной пресноводной рыбой, способной генерировать удары электрическим током, является южноамериканский угорь (Electrophorus electricus).
Долгое время электрический угорь считали примитивной рыбой, которая интересна, возможно, только тем, что способна подавать сильные электрические разряды в окружающую среду. Но он оказывается гораздо более способным. Своим электроинструментом он может не только оглушить добычу, но и точно ее найти. А в случае буйной жертвы он может удвоить мощность своего оружия. Электрический орган развился у шести различных видов рыб, но особенно силен у угрей ...
Продолжить чтение >>>
|
Какие нормы и правила нужно соблюдать при проектировании и монтаже домашней электрики
Домашняя электрика - это система электроснабжения жилых помещений, которая обеспечивает подключение и работу различных электрических приборов и оборудования. Она включает в себя такие элементы, как электропроводка, розетки, выключатели, осветительные приборы, электрический счетчик, вводный щиток, защитная аппаратура и другие.
Домашняя электрика должна отвечать определенным нормам и правилам, которые регулируют ее проектирование, монтаж и эксплуатацию. Соблюдение этих норм и правил необходимо для обеспечения безопасности, надежности, эффективности и качества домашней электрики. Нормы и правила основаны на главном нормативном документе в области электротехники - ПУЭ (Правила устройства электроустановок). ПУЭ содержит требования к электроустановкам различных видов, классов, назначений и мест расположения, а также к материалам, оборудованию, инструментам и методам ...
Продолжить чтение >>>
|
Почему запрещено использовать самодельные предохранители?
Плавкие предохранители - это устройства для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Они используются для обеспечения безопасности в электрических сетях различных объектов, включая промышленные предприятия, дома, офисы и другие здания.
Плавкие предохранители состоят из корпуса, в котором находится расплавляемая вставка из металла или сплава с низкой температурой плавления (обычно это олово или сплав меди с никелем). Вставка соединена с контактными выводами. Когда ток в цепи превышает установленное значение, вставка расплавляется, разрывая цепь и обеспечивая защиту оборудования. Выбор плавкого предохранителя основывается на максимальном токе, который может протекать через цепь без повреждения оборудования. При выборе предохранителя необходимо учитывать его время-токовые характеристики. Время срабатывания предохранителя зависит ...
Продолжить чтение >>>
|
Собственные и примесные полупроводники - ответы на популярные вопросы
Собственные полупроводники - это материалы, состоящие из одного типа атомов, например, кремния или германия. В этих материалах электроны могут переходить из валентной зоны в зону проводимости при достаточно высокой температуре или при попадании света. Это приводит к образованию свободных носителей заряда - электронов и дырок, которые могут перемещаться по кристаллу под действием электрического поля.
Примесные полупроводники - это материалы, в которые добавляют небольшое количество атомов других элементов, называемых примесями. Примеси могут быть двух типов: донорными и акцепторными. Донорные примеси имеют больше валентных электронов, чем атомы основного материала, и могут отдавать их в зону проводимости. Акцепторные примеси имеют меньше валентных электронов, чем атомы основного материала, и могут принимать их из валентной зоны. Таким образом, донорные примеси увеличивают концентрацию электронов ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|