Waarom de frequentiestandaard van 50 Hertz wordt gekozen in de energie-industrie

Waarom de frequentiestandaard van 50 Hertz wordt gekozen in de energie-industrieWaarom zijn de frequenties van 50 en 60 Hz tot op de dag van vandaag voor de transmissie en distributie van elektriciteit overal gekozen en geaccepteerd? Heb je hier ooit over nagedacht? Maar dit is helemaal niet toevallig. In de landen van Europa en het GOS wordt de standaard 220-240 volt van 50 hertz aangenomen, in de Noord-Amerikaanse landen en in de VS - 110-120 volt van 60 Hz en in Brazilië 120, 127 en 220 volt van 60 Hz. Trouwens, direct in de VS in het stopcontact kan het bijvoorbeeld 57 of 54 Hz blijken te zijn. Waar komen deze cijfers vandaan?

Laten we naar het verhaal gaan om dit onderwerp te begrijpen. In de tweede helft van de 20e eeuw bestudeerden wetenschappers uit vele landen van de wereld actief elektriciteit en zochten naar de praktische toepassing ervan. Thomas Edison vond zijn eerste gloeilamp uit en introduceerde daarmee elektrische verlichting. De eerste gelijkstroomcentrales werden gebouwd. Het begin van elektrificatie in de VS ...

 

Elektrische kabels, draden en snoeren - wat is het verschil

Elektrische kabels, draden en snoeren - wat is het verschilAl deze elektrische producten zijn eigenlijk ontworpen om een ​​gemeenschappelijke taak uit te voeren: de transmissie van elektriciteit van een spanningsbron naar een consument. Ze moeten hun functies langdurig en betrouwbaar uitvoeren zonder noodsituaties en storingen te veroorzaken. Draden en kabels werken op alle gebieden van de menselijke praktijk, wanneer het nodig is om een ​​gesloten lus te creëren voor de doorgang van elektrische stroom, om het verlies door onvoorziene lekken te elimineren.

Vanwege de gelijkenis van de kwesties die worden behandeld, onderscheiden veel gewone mensen hun verschillen niet, ze behoren tot één categorie. Kabels, draden en snoeren werken echter in verschillende bedrijfsomstandigheden, worden gebruikt op verschillende secties van elektrische stroomnetten en verschillen in doel. Daarom hebben ze een andere interne structuur en ontwerp. Op elektrische transmissielijnen zijn er gevallen waarin elektriciteit wordt overgedragen ...

 

DIY plafond LED-verlichting

DIY plafond LED-verlichtingMet de komst van LED's, in de jaren zeventig, begon LED-plafondverlichting steeds populairder te worden. En als eerdere radioamateurs experimenteerden met een scherp spectrum van gewone LED's, waar de kleurkeuze klein was, nu, met de komst van meer geavanceerde LED's, zachtere spectra, is de ruimte voor creativiteit aanzienlijk uitgebreid.

Nu zijn LED-strips en speciale controllers overal verkrijgbaar, evenals voedingen voor elke smaak, voor elke vereiste stroom. Vandaag kunt u de helderheid en kleur soepel aanpassen, lichtscenario's maken. In principe zal elke persoon met kennis van technologie in staat zijn om LED-verlichting van een verlaagd of verlaagd plafond te ontwerpen en te installeren. Meestal implementeren ze een van de vier populaire opties: voorgevormde diffuse verlichting, gerichte verlichting, dacht achtergrondverlichting ...

 

Perovskiet zonnepanelen

Perovskiet zonnepanelenEen stof die al meer dan honderd jaar bij wetenschappers bekend is, pas vandaag, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, bleek het veelbelovend te zijn voor de productie van goedkope en effectieve zonnecellen. Perovskiet, of calciumtitanaat, voor het eerst gevonden in de vorm van een mineraal door de Duitse geoloog Gustav Rosa in het Oeralgebergte in 1839, en vernoemd naar graaf Lev Alekseevich Perovsky, een glorieus staatsman en verzamelaar van mineralen, de held van de patriottische oorlog van 1812, bleek de meest geschikte mededinger voor de rol van het alternatief voor silicium bij de productie van zonnecellen.

Als substantie werd calciumtitanaat tot voor kort alleen op grote schaal gebruikt als een diëlektricum voor meerlagige keramische condensatoren. En nu proberen ze het toe te passen om zeer efficiënte zonnepanelen te bouwen, omdat bleek dat dit materiaal perfect licht absorbeert ...

 

Magnetische put van Nikolaev

Magnetische put van NikolaevWe weten allemaal dat magneten worden aangetrokken door tegenovergestelde polen en afgestoten met dezelfde naam.En als je bijvoorbeeld twee magneten van meubelsluitingen neemt, en ze gewoon op tafel legt zodat hun magnetisatievectoren in verschillende richtingen zijn gericht (een magneet met de noordpool omhoog, de andere met het zuiden), en probeer de magneten dichterbij te brengen, dan is het gemakkelijk te vinden dat ze zullen worden aangetrokken, en er is niets verrassends hierin.

Laten we nu verder gaan. Neem een ​​paar magneten van meubelsloten en maak ze hoge stapels, die we op een vergelijkbare manier plaatsen. Het is duidelijk dat de foto vergelijkbaar is. Neem nu een stapel en een enkele magneet - een enkele magneet wordt aangetrokken door de stapel. Maar wat gebeurt er als je de stapel niet massief maakt, maar in het midden verdeelt met een pakking, bijvoorbeeld een karton, de dikte van een enkele magneet? In dit geval krijgen we extra palen ...

 

Berekening van kortsluitstromen voor beginnende elektriciens

Berekening van kortsluitstromen voor beginnende elektriciensBij het ontwerpen van een energiesysteem voeren speciaal opgeleide elektrotechnici met behulp van technische handleidingen, tabellen, grafieken en computerprogramma's de analyse van de werking van het circuit in verschillende modi uit, waaronder. stationair draaien, nominale belasting en noodsituaties.

Een speciaal gevaar is het derde geval wanneer er netwerkstoringen optreden die de apparatuur kunnen beschadigen. Meestal worden ze geassocieerd met "metalen" kortsluiting van het voedingscircuit, wanneer elektrische weerstanden met een afmeting van een fractie van Ohm willekeurig worden verbonden tussen verschillende potentialen van de ingangsspanning. Dergelijke modi worden kortsluitstromen genoemd of afgekort als "kortsluiting". Ze ontstaan ​​in geval van storingen in de werking van automatisering en bescherming, fouten van personeel, natuurrampen ...

 

E-boek over elektrische veiligheid van een privé-huis en cottage

E-boek over elektrische veiligheid van een privé-huis en cottageEr is een paradoxale situatie in de moderne samenleving waarin mensen op grote schaal elektriciteit gebruiken, maar voor het grootste deel vertegenwoordigen ze niet volledig de mate van risico's voor hun eigen leven en gezondheid waaraan ze zich voortdurend blootstellen. Zelfs onder professionele elektriciens die professionele training hebben gevolgd en voortdurend examens afleggen in overeenstemming met de veiligheidsregels aan regelgevende instanties, is er niet altijd een duidelijk en volledig begrip van de gevaren die hen in het dagelijks leven met zich meebrengen.

Voor de stedelijke bevolking die woont in hoogbouw, periodiek onderhouden door elektricien teams en op de balans van woningbouworganisaties, worden algemene veiligheidskwesties ondersteund door de service van de hoofdingenieur. En in de privésector wordt helaas alles aan het toeval overgelaten. Eigenaren van huisjes, individuele woongebouwen lossen onafhankelijk veel bouwproblemen op ...

 

Eenvoudig ABP-circuit op magneetschakelaars

Eenvoudig ABP-circuit op magneetschakelaarsDe stroomvoorziening van elke faciliteit moet ononderbroken zijn, maar plotselinge stroomuitval is helaas niet uitgesloten. Voor belangrijke voorzieningen als ziekenhuizen, defensie-industrie, en voor vele anderen, zijn ongevallen in energiecentrales of in energienetwerken in grote problemen, om deze reden is er altijd veel aandacht besteed en wordt er aandacht besteed aan het ontwerp en de bouw van back-up voedingssystemen.

Vaak wordt een ononderbroken stroomvoorziening gewaarborgd door het feit dat de consument twee onafhankelijke bronnen heeft, de hoofd- en de back-up. De hoofdbron is de onderstationlijn en de back-up is een andere lijn die stroom ontvangt van een andere krachtcentrale of van een autonome stroombron, bijvoorbeeld van een industriële generator voor vloeibare brandstof of van een batterij, zoals vaak het geval is ...