Dlaczego w różnych krajach napięcie i częstotliwość w sieci elektrycznej są różne

Dlaczego w różnych krajach napięcie i częstotliwość w sieci elektrycznej są różneW Związku Radzieckim do lat sześćdziesiątych napięcie sieciowe prądu przemiennego miało efektywną wartość 127 woltów. W Stanach Zjednoczonych w tych samych latach napięcie na wylocie osiągnęło 120 woltów. Później bieżące wartości napięcia w sieci zostaną znormalizowane ze zmianami, aby zmniejszyć zużycie miedzi na przewody, ponieważ do przesyłania tej samej energii elektrycznej, im mniejszy przekrój przewodów, tym mniejszy prąd, a prąd w przewodzie będzie mniejszy, tym wyższe napięcie na transmisja.

Jednak przejście to nie nastąpi natychmiast. Z ekonomicznego punktu widzenia przesyłanie energii elektrycznej pod wysokim napięciem jest oczywiście bardziej opłacalne, ale przejście na inne napięcie w skali krajowej nie jest wcale tanie, nie wspominając o zmianie obecnych standardów częstotliwości. Historycznie pierwsze sieci elektryczne w USA zawdzięczały swoje napięcie 110 woltów słynnemu wynalazcy Thomasowi Alvie Edisonowi.Oto jego żarówki z włóknami węglowymi zostały obliczone ...

 

Co to jest kalafonia: skład, właściwości, zastosowanie

Co to jest kalafonia: skład, właściwości, zastosowanieKażdy, kto w czasach Związku Radzieckiego miał do czynienia z lutownicą, zna z pierwszej ręki kalafonię. Jednak dzisiaj, gdy topniki do lutowania są używane wszędzie, kalafonia do lutowania jest używana coraz mniej. Ale kalafonia jest używana nie tylko do lutowania. Pamiętajmy, czym w ogóle jest kalafonia, skąd pochodzi i gdzie jest używana.

Kalafonia lub żywica colophon ma swoją nazwę od starożytnego greckiego miasta Colophon, gdzie specjalna żywica sosnowa była bardzo ceniona przez muzyków w swoim czasie. Sama kalafonia jest raczej delikatną amorficzną substancją o szklistej strukturze z charakterystycznym szklanym połyskiem. Kolor kalafonii może być od jasnożółtego do ciemnoczerwonego. Jako składnik kalafonia znajduje się w żywicach iglastych i składa się głównie z kwasów karboksylowych z serii fenantrenowej i ich izomerów. Surowiec do produkcji kalafonii był pierwotnie ...

 

Silnik Mendosin - urządzenie i zasada działania, cechy użytkowania

Silnik MendozaNazwa silnika Mendocino Motor pochodzi od hrabstwa Mendocino na wybrzeżu Kalifornii w USA. Tutaj mieszka wynalazca Larry Spring, który 4 lipca 1994 roku wynalazł ten silnik. Model ten przez długi czas stał na parapecie sklepu Larry'ego, a po chwili stał się prawdziwą atrakcją dzielnicy, ponieważ wirnik obracał się i obracał, zawieszony dosłownie w powietrzu.

Silnik sprężynowy, jak każdy inny silnik, składa się z wirnika i stojana. Jednak silnik Mendocino nie jest zwykłym silnikiem. Stojan silnika Mendocino jest stojakiem z magnesem stałym i wspornikiem magnetycznym, a wirnik jest ramą dielektryczną z zestawem paneli słonecznych zamontowanych na cewkach owiniętych wokół wirnika lewitującego nad wspornikami magnetycznymi. Fotony słoneczne aktywują panele słoneczne, które z kolei wytwarzają prąd elektrycznyprzechodzi przez cewki owinięte wokół wirnika ...

 

Efekt pamięci baterii

Efekt pamięci bateriiEfektem pamięci jest zjawisko zmniejszania początkowej pojemności akumulatora z powodu naruszenia przez konsumenta trybu pracy zalecanego przez producenta. Ten efekt ma swoją nazwę ze względu na praktyczne zastosowanie: wydaje się, że akumulator pamięta fakt, że ostatnim razem nie był całkowicie rozładowany, że jego pełna pojemność nie była potrzebna, a następnym razem wydziela mniej energii niż wtedy, gdy był nowy niż teoretycznie pozwoliłoby na jego pojemność znamionową.

Efekt ten wpływa na niektóre popularne typy akumulatorów: litowo-jonowy, niklowo-kadmowy i niklowo-wodorkowy.Dobrą wiadomością jest to, że na wczesnym etapie efekt pamięci jest odwracalny, natomiast w przypadku litowo-jonowego wcale go nie ma. Więc jeśli masz do czynienia z efektem pamięci baterii, nie spiesz się, aby się zdenerwować. Przekonajmy się dokładnie, co ludzkie działania przyczyniają się do rozwoju efektu pamięci w akumulatorze ...

 

Generator Van de Graaff

Generator Van de GraaffNa początku lat 30. XX wieku dr Robert Van de Graaf, który w tym czasie pracował jako pracownik naukowy w Massachusetts Institute of Technology i był zaangażowany w badania naukowe w dziedzinie fizyki jądrowej i technologii akceleratorowej, opracował, zaprojektował i wkrótce zbudował akcelerator elektrostatyczny wysokiego napięcia działający na zasadzie zelektryfikowanego przenośnik jonów powietrznych (1933).

Później, w 1936 roku, Van de Graaff zbudował (wszystkie na tej samej zasadzie) największy na świecie generator elektrostatycznego stałego napięcia - tandemowy generator Van de Graaffa, składający się z dwóch wysokich wież. Gazety tamtych czasów nazywały wynalazek profesora nadzwyczajnego niczym więcej niż rewolucyjnym, przepowiadały, że „będzie czynił cuda” i „odkryje tajemnice natury”. Tak silny szum w prasie wcale nie jest zaskakujący, ponieważ składał się największy dwustopniowy generator ...

 

Metody przetwarzania energii słonecznej i ich wydajność

Metody przetwarzania energii słonecznej i ich wydajnośćPromieniowanie słoneczne cały czas przenosi energię na Ziemię. Jest to zasadniczo energia elektromagnetyczna. Spektrum promieniowania elektromagnetycznego ze Słońca leży w szerokim zakresie: od fal radiowych po promieniowanie rentgenowskie. Maksymalna jego intensywność spada na światło widzialne, a mianowicie na żółto-zieloną część widma. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że energia promieniowania słonecznego kontroluje życie na Ziemi, klimat i pogodę na naszej planecie - cała żywa przyroda na Ziemi zawdzięcza swoje istnienie Słońcu.

Faktem jest, że od Słońca - do górnych warstw atmosfery ziemskiej, siła rzędu 174 petawatów (peta - 10 do 15 stopnia) stale przyjmuje postać promieniowania. Jednocześnie 16% energii wejściowej jest pochłaniane przez górne warstwy atmosfery, a 6% z niej odbija się. W zależności od warunków pogodowych do 20% odbija się również w środkowych warstwach atmosfery, a około 3% energii pochodzącej ze Słońca jest absorbowane. Dlatego nasza atmosfera rozprasza i filtruje znaczną część ...

 

Praktyczne zastosowanie laserów

Praktyczne zastosowanie laserówWynalazek lasera można słusznie uznać za jedno z najważniejszych odkryć XX wieku. Już na samym początku rozwoju tej technologii przepowiadano jej całkowicie wszechstronne zastosowanie, od samego początku widoczna była perspektywa rozwiązania różnorodnych problemów, mimo że niektóre zadania nie były w tym czasie nawet widoczne na horyzoncie.

Medycyna i astronautyka, synteza termojądrowa i najnowsze systemy uzbrojenia to tylko niektóre z obszarów, w których laser z powodzeniem stosuje się dzisiaj. Zobaczmy, gdzie laser znalazł zastosowanie, i zobaczmy wielkość tego cudownego wynalazku, który zawdzięcza swój wygląd wielu naukowcom. Monochromatyczne promieniowanie laserowe można uzyskać zasadniczo przy dowolnej długości fali, zarówno w postaci ciągłej fali o określonej częstotliwości, jak i w postaci krótkich impulsów, trwających do ułamków femtosekundy. Koncentrowanie się na próbce testowej ...

 

Lewitacja magnetyczna - co to jest i jak to możliwe

Lewitacja magnetyczna - co to jest i jak to możliweSłowo „lewitacja” pochodzi od angielskiego „lewitacja” - szybować, wznosić się w powietrze. Oznacza to, że lewitacja jest przezwyciężeniem przez grawitację, gdy szybuje ona i nie dotyka podpory, nie odpychając się od powietrza, bez użycia napędu odrzutowego. Z punktu widzenia fizyki lewitacja jest stabilną pozycją obiektu w polu grawitacyjnym, gdy grawitacja jest kompensowana i występuje siła przywracająca, która zapewnia obiektowi stabilność w przestrzeni.

W szczególności lewitacja magnetyczna jest technologią podnoszenia przedmiotu za pomocą pola magnetycznego, gdy działanie magnetyczne na przedmiot służy do kompensacji przyspieszenia grawitacyjnego lub dowolnego innego przyspieszenia. Chodzi o lewitację magnetyczną, która zostanie omówiona w tym artykule. Zatrzymanie magnetyczne obiektu w stanie stabilnej równowagi można zrealizować na kilka sposobów. Każda z metod ma swoją własną charakterystykę i każdą z nich można przedstawić ...