Везде пендосы суют своего Эдисона. Лодыгина и Яблочкова тупо не замечают. Да и Свена, основного изобретателя конторы Эдисона и Свена "Эдисвен" тупо не помнят... А местные креаклы тупо повторяют....
позвольте чуть-чуть вас поправить:
При увеличении расстояния растёт электрическое сопротивление проводов, а также потери на их нагрев. При создании электрической линии, рассчитанной на передачу определённой мощности, существенно снизить потери можно только снижая сопротивление (делая провода толще) или повышая напряжение (понижая тем самым силу тока). Чтобы вчетверо снизить потери, приходится либо вчетверо снижать сопротивление, либо вдвое повышать напряжение. Таким образом, передача энергии на большие расстояния возможна только при использовании высокого напряжения.
Поскольку эффективных способов изменять напряжение постоянного тока на тот момент времени не существовало, в электростанциях Эдисона использовалось напряжение, близкое к потребительскому — от 100 до 200 вольт. Такие электростанции не позволяли передавать потребителю большие мощности. В результате эффективно использовать генерируемую электрическую энергию могли потребители, расположенные на расстоянии, не превышающем порядка 1,5 км от электростанции. Преодолеть это ограничение можно было сложными и дорогими мерами: использованием толстых проводов или строительством целой сети местных электростанций. Другими словами, подход Эдисона не позволял построить мощную электростанцию, снабжающую целый регион, равно как и построить ГЭС в подходящем для этого месте.
Напряжение переменного тока легко изменяется с помощью трансформаторов (КПД до 99%). Это даёт возможность как передавать ток по магистральным линиям весьма высокого напряжения на большие расстояния (сотни километров), так и строить сеть высоковольтных линий меньшего напряжения для поставки энергии на трансформаторные подстанции, а затем и потребителям. По той же причине переменный ток более универсален для решения иных, чем освещение, производственных и бытовых задач.
Эдисон усовершенствовал лампу накаливания и запустил её в массовое производство. В качестве нити он выбрал угольную нить. Оптимальное для неё напряжение было 100В, больше - её пришлось бы сделать или длинее или тоньше, т.е. значительно уменьшить долговечность, меньше - слишком большие потери в проводниках.
Рабочее напряжение первой эдисоновской электростанции (он впервые электрофицировал район Нью-Йорка) было 110В - 10% на потери в проводниках.
Когда, через несколько лет, электрификация проникла и в Европу, уже имели потенциальную актуальность и лампы с металлической нитью накаливания (кстати, не без участия Ладыгина - его патенты и на вольфрам и на другие металлы, например, осмий, использовались и в Европе и в Америке). Эти лампы могли работать и при вдвое большем напряжении. BEWAG (дочка Эдисоновской компании в Германии) при электрификации Берлина взяла за стандарт 220В. Увеличение напряжение вдвое снизило потери в проводниках вчетверо. Поднимать выше - уже слишком небезопасно для человека.
Так 220В прижилось в Европе и в т.ч. в России (ныне ЕС полностью перешло на стандарт 230В - уравняли те страны, где было 240В, в частности Великобританию)
В США ныне остался стандарт в 120В - Эдисоновское наследие (по разным штатам было по-разному - и 110, и 115, и 120, и 127). Для силовых потребителей (кондиционеры и т.п.) используется 240В. Но это не в розетке.
50/60Гц выбрано относительно случайно. При 40Гц нестабильно работали дуговые лампы (не накаливания! совсем другие, точнее даже не лампы, а свечи - типа Яблочковских), более 60 Гц - плохо работали (или вообще не работали) ассинхронные двигатели Теслы. В конце XIX века генераторы генерили кто во что горазд - от 16Гц до 133Гц. Но в Европе выбрали за стандарт 50 Гц (кажется это была компания Сименса), в США Вестингауз (второй "электрофикатор" Америки, конкурент Эдисона) выбрал 60Гц - на больше частоте лучше работали дуговые лампы и меньше мерцали лампы накаливания.
Эдисон поначалу использовал 50Гц, но потом переключился на стандарт Вестингауза, чтобы не проиграть ему во второй раз.
Вестингауз как раз и ввёл в практику электроэнергетики трансформатор (он и в большей мере его инженер Стэнли - тогда, в XIX веке или был создан Ш-образный пластинчатый привычный нам трансформатор). Вестингауз является отцом электроэнергетики переменного тока. Эдисон выступал за постоянный. Между ними разразилась известная "война токов", в ходе которой Эдисон изобрёл и ввёл в применение электрический стул. Но всё равно проиграл.
Доливо-Добровольский впервые предложил трёх- и четырёхпроводную системы передачи переменного тока, выявил ряд преимуществ малопроводных трёхфазных систем по отношению к другим системам
Эдисон лампочку не изобретал!
Он патентовал изобретения по всему миру, некоторые пытался прижить. На него работало куча народу. Сам он хоть и был ученый, но больше бюрократ.
У меня однажды был случай. На 9-ти этажку, где я живу подали 380 в розетки. Точнее так, свет сначала вырубился, какое-то время его небыло, видать что-то ремонтировали, а потом начали пытаться включать. Причем так, они включат, автомат вырубит, они опять. Вобщем электрики, бл@ть, настойчивые оказались, как-то все таки включили. А у меня тогда еще лампы накаливания были, я сразу понял в чем дело по неестественно яркому свечению и бросился всю бытовую технику из розеток выключать. Правда компьютерные колонки все равно успели сгореть. А сколько по дому у народа всего погорело...
согласен что предыдущий раз не совсем корректно ответил, не до конца прочитал суть. Ну конеш что сгорит- это гадание практически, динамические задачи не всегда можно рассчитать.
Лампочки, как и накалки, так и дневного света с дросселями, выдают эдс самоиндукции, она как правило и вышибает защиту электромагнитную, поумничал опять ).
Да я не со школы тока помню, я инженер-наладчик в жизни )
Собсно и вам не хворать ;)
561 комментарий
9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
При увеличении расстояния растёт электрическое сопротивление проводов, а также потери на их нагрев. При создании электрической линии, рассчитанной на передачу определённой мощности, существенно снизить потери можно только снижая сопротивление (делая провода толще) или повышая напряжение (понижая тем самым силу тока). Чтобы вчетверо снизить потери, приходится либо вчетверо снижать сопротивление, либо вдвое повышать напряжение. Таким образом, передача энергии на большие расстояния возможна только при использовании высокого напряжения.
Поскольку эффективных способов изменять напряжение постоянного тока на тот момент времени не существовало, в электростанциях Эдисона использовалось напряжение, близкое к потребительскому — от 100 до 200 вольт. Такие электростанции не позволяли передавать потребителю большие мощности. В результате эффективно использовать генерируемую электрическую энергию могли потребители, расположенные на расстоянии, не превышающем порядка 1,5 км от электростанции. Преодолеть это ограничение можно было сложными и дорогими мерами: использованием толстых проводов или строительством целой сети местных электростанций. Другими словами, подход Эдисона не позволял построить мощную электростанцию, снабжающую целый регион, равно как и построить ГЭС в подходящем для этого месте.
Напряжение переменного тока легко изменяется с помощью трансформаторов (КПД до 99%). Это даёт возможность как передавать ток по магистральным линиям весьма высокого напряжения на большие расстояния (сотни километров), так и строить сеть высоковольтных линий меньшего напряжения для поставки энергии на трансформаторные подстанции, а затем и потребителям. По той же причине переменный ток более универсален для решения иных, чем освещение, производственных и бытовых задач.
Эдисон усовершенствовал лампу накаливания и запустил её в массовое производство. В качестве нити он выбрал угольную нить. Оптимальное для неё напряжение было 100В, больше - её пришлось бы сделать или длинее или тоньше, т.е. значительно уменьшить долговечность, меньше - слишком большие потери в проводниках.
Рабочее напряжение первой эдисоновской электростанции (он впервые электрофицировал район Нью-Йорка) было 110В - 10% на потери в проводниках.
Когда, через несколько лет, электрификация проникла и в Европу, уже имели потенциальную актуальность и лампы с металлической нитью накаливания (кстати, не без участия Ладыгина - его патенты и на вольфрам и на другие металлы, например, осмий, использовались и в Европе и в Америке). Эти лампы могли работать и при вдвое большем напряжении. BEWAG (дочка Эдисоновской компании в Германии) при электрификации Берлина взяла за стандарт 220В. Увеличение напряжение вдвое снизило потери в проводниках вчетверо. Поднимать выше - уже слишком небезопасно для человека.
Так 220В прижилось в Европе и в т.ч. в России (ныне ЕС полностью перешло на стандарт 230В - уравняли те страны, где было 240В, в частности Великобританию)
В США ныне остался стандарт в 120В - Эдисоновское наследие (по разным штатам было по-разному - и 110, и 115, и 120, и 127). Для силовых потребителей (кондиционеры и т.п.) используется 240В. Но это не в розетке.
50/60Гц выбрано относительно случайно. При 40Гц нестабильно работали дуговые лампы (не накаливания! совсем другие, точнее даже не лампы, а свечи - типа Яблочковских), более 60 Гц - плохо работали (или вообще не работали) ассинхронные двигатели Теслы. В конце XIX века генераторы генерили кто во что горазд - от 16Гц до 133Гц. Но в Европе выбрали за стандарт 50 Гц (кажется это была компания Сименса), в США Вестингауз (второй "электрофикатор" Америки, конкурент Эдисона) выбрал 60Гц - на больше частоте лучше работали дуговые лампы и меньше мерцали лампы накаливания.
Эдисон поначалу использовал 50Гц, но потом переключился на стандарт Вестингауза, чтобы не проиграть ему во второй раз.
Вестингауз как раз и ввёл в практику электроэнергетики трансформатор (он и в большей мере его инженер Стэнли - тогда, в XIX веке или был создан Ш-образный пластинчатый привычный нам трансформатор). Вестингауз является отцом электроэнергетики переменного тока. Эдисон выступал за постоянный. Между ними разразилась известная "война токов", в ходе которой Эдисон изобрёл и ввёл в применение электрический стул. Но всё равно проиграл.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Он патентовал изобретения по всему миру, некоторые пытался прижить. На него работало куча народу. Сам он хоть и был ученый, но больше бюрократ.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Лампочки, как и накалки, так и дневного света с дросселями, выдают эдс самоиндукции, она как правило и вышибает защиту электромагнитную, поумничал опять ).
Да я не со школы тока помню, я инженер-наладчик в жизни )
Собсно и вам не хворать ;)
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена