Miért különböznek a különböző országokban az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája?

Miért különböznek a különböző országokban az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája?A Szovjetunióban az 1960-as évekig az AC hálózati feszültség tényleges értéke 127 volt. Az Egyesült Államokban ugyanabban az évben a kimeneti feszültség elérte a 120 voltot. Később a vezetékek rézfogyasztásának csökkentése érdekében a hálózatok áramfeszültségét standardizálják a változásokkal, mert ugyanannak az elektromos áramnak az átviteléhez minél kisebb a vezetékek keresztmetszete, annál kisebb az áram, és a vezetékben lévő áram annál kisebb, annál nagyobb a feszültség sebességváltó.

Ez az átmenet azonban nem fog azonnal megtörténni. Gazdasági szempontból a nagyfeszültségű villamosenergia-átvitel természetesen jövedelmezőbb, ám országos léptékű másik feszültségre váltás egyáltalán nem olcsó, nem is beszélve a jelenlegi frekvenciaszabványok megváltoztatásáról. Történelmileg az Egyesült Államok első villamos hálózata 110 voltos feszültségét a híres feltalálónak, Thomas Alva Edisonnek köszönheti.Ez az ő izzó szénszálakkal volt kiszámítva ...

 

Mi az a kolofon: összetétel, tulajdonságok, felhasználás

Mi az a kolofon: összetétel, tulajdonságok, felhasználásMindenki, aki a Szovjetunió idején forrasztópáccal foglalkozott, először ismeri a kolofonot. Manapság azonban, amikor mindenütt forrasztóáramot használnak, a forrasztáshoz használt gyantát egyre kevésbé használják. De a gyantát nemcsak forrasztáshoz használják. Emlékezzünk vissza, mi általában a gyanta, honnan származik és hol használják.

A gyanta vagy a kolofongyanta nevét az ókori görög városból, Colophon-ból kapta, ahol egy különleges fenyőgyantát a muzsikusok nagyra becsültek. Maga a gyanta egy meglehetősen törékeny, amorf anyag, üveges szerkezetű, jellegzetes üvegfényű. A gyanta színe lehet halványsárgától sötétvörösig. Komponensként a gyantát tűlevelű gyantákban találják, és főként a fenantrén sorozat karbonsavakból és ezek izomerjeiből állnak. A gyanta előállításának alapanyaga eredetileg ...

 

Mendosin motor - eszköz és működési elv, használati jellemzők

Mendoza motorA Mendocino Motor nevét a Mendocino megye kapta, amely az USA-ban Kaliforniában található. Itt él Larry Spring feltalálója, aki 1994. július 4-én feltalálta ezt a motort. Ez a modell sokáig állt a Larry üzlet ablakpárkányán, és egy idő után a körzet valódi vonzerejévé vált, mivel a forgórész forog és forog, szó szerint a levegőben van.

A rugómotor, mint bármely más motor, forgórészből és állórészből áll. A Mendocino motor azonban nem egy közönséges motor. A Mendocino motor állórésze állandó mágneses és mágneses tartóval ellátott állvány, és a rotor dielektromos keret, amelyben a mágneses támaszok felett lebegő forgórész körül tekercselt tekercsek tekercsére tekercselt tekercsekre szerelt napelemek vannak beépítve. A napfény fotonjai aktiválják a napelemeket, amelyek viszont villamos áramot generálnakáthalad a rotor körül tekercselt tekercseken ...

 

Az akkumulátor memória hatása

Az akkumulátor memória hatásaA memóriahatás a kezdeti akkumulátorkapacitás csökkenésének jelensége, amelynek eredményeként a fogyasztó megsérti a gyártó által ajánlott üzemmódot. Ez a hatás a gyakorlati megnyilvánulása miatt kapta a nevét: Úgy tűnik, hogy az akkumulátor emlékszik arra a tényre, hogy utoljára nem merült le teljesen, hogy teljes kapacitása nem volt igény, és legközelebb kevesebb energiát bocsát ki, mint amikor új volt, mint az elméletileg lehetővé tenné névleges kapacitását.

Ez a hatás néhány népszerű típusú elemnek van kitéve: lítium-ion, nikkel-kadmium és nikkel-fém-hidrid.A jó hír az, hogy egy korai szakaszban a memória hatása visszafordítható, míg a lítium-ionban egyáltalán nem jelenik meg. Tehát, ha az akkumulátor memória hatása van, akkor ne rohanjon idegesen. Nézzük meg magunknak, hogy pontosan milyen emberi cselekedetek járulnak hozzá az akkumulátor memóriahatásának kialakulásához ...

 

Van de Graaff generátor

Van de Graaff generátorAz 1930-as évek elején Dr. Robert Van de Graaf, aki abban az időben kutatóként dolgozott a Massachusetts Technológiai Intézetben és tudományos kutatást folytatott a nukleáris fizika és a gyorsító technológia területén, kifejlesztett, tervezett és hamarosan épített egy nagyfeszültségű elektrosztatikus gyorsítót, amely az elektromos légionos szállítószalag (1933).

Később, 1936-ban, Van de Graaff felépítette (mind ugyanazon az elven) a világ legnagyobb elektrosztatikus állandó feszültséggenerátorát - a Van de Graaff tandemgenerátort, amely két magas toronyból áll. Az akkori újságok csupán egy forradalmi nevű asszociált professzor találmányát hívták elő, hogy "csodákat végezzen" és "fedezze fel a természet titkait". Egy ilyen erős hype a sajtóban egyáltalán nem meglepő, mert a legnagyobb kétfokozatú generátor állt ...

 

A napenergia konvertálásának módszerei és hatékonysága

A napenergia konvertálásának módszerei és hatékonyságaA Nap sugárzása folyamatosan energiát szállít a Földre. Ez lényegében elektromágneses energia. A nap elektromágneses sugárzása széles spektrumban található: a rádióhulláktól a röntgen sugaraiig. A legnagyobb intenzitása a látható fényre, azaz a spektrum sárga-zöld részére esik. Általánosságban elmondható, hogy a napsugárzás energiája szabályozza a Földön az életet, az éghajlatot és az időjárást a bolygónkon - a Föld minden élő természete a Napnak köszönheti létezését.

A helyzet az, hogy a Naptól a Föld légkörének felső rétegeiig a sugárzás formájában jelen lévő erő folyamatosan 174 Petawatt nagyságrendű sugárzás formájában érkezik (peta - 10-től 15-ig). Ugyanakkor a bejövő energia 16% -át felszívja a légkör felső rétege, és 6% -a visszaverődik belőle. Az időjárási viszonyoktól függően akár 20% is tükröződik a légkör középső rétegeiben, és a Napból származó energia kb. 3% -a elnyelődik. Így légkörünk jelentős részét szétszórja és kiszűri ...

 

A lézerek gyakorlati alkalmazása

A lézerek gyakorlati alkalmazásaA lézer találmánya jogosan tekinthető a 20. század egyik legfontosabb felfedezésének. Még a technológia kifejlesztésének kezdetén is egy teljesen sokoldalú alkalmazhatóságot próbáltak megfogalmazni, a kezdetektől fogva látható volt a különféle problémák megoldásának lehetősége, annak ellenére, hogy egyes feladatok akkoriban még a láthatáron sem voltak láthatóak.

Az orvostudomány és az űrhajózás, a termonukleáris fúzió és a legújabb fegyverrendszerek csak néhány olyan terület, ahol a lézer ma sikeresen alkalmazható. Lássuk, hol található a lézer alkalmazása, és nézzük meg ennek a csodálatos találmánynak a nagyságát, amelynek megjelenése számos tudósnak köszönhető. A monokromatikus lézersugárzás elvileg bármilyen hullámhosszon elérhető, akár egy bizonyos frekvencia folyamatos hulláma formájában, akár rövid impulzusok formájában, amelyek a femtosekund második részéig tartanak. A vizsgálati mintára összpontosítva ...

 

Mágneses lebegés - mi ez és hogyan lehetséges

Mágneses lebegés - mi ez és hogyan lehetségesA "lebegés" szó az angol "lebegés" származik - szárnyalni, levegőbe emelkedni. Vagyis a lebegés a gravitációs tárgy legyőzése, amikor szárnyal és nem érinti a támaszt, anélkül, hogy a levegőtől visszapattanna, sugárhajtómű használata nélkül. A fizika szempontjából a lebegés egy tárgy stabil helyzete a gravitációs mezőben, amikor a gravitáció kompenzálva van, és van egy helyreállító erő, amely az objektum számára stabilitást biztosít a térben.

Különösen a mágneses lebegés egy tárgy mágneses mező felhasználásával történő emelésének technológiája, amikor a tárgyra mágneses hatást fejtenek ki a gravitációs gyorsulás vagy bármilyen más gyorsulás ellensúlyozására. Ez a cikk a mágneses lebegésről szól. Egy tárgy mágneses visszatartása stabil egyensúlyi állapotban többféle módon megvalósítható. Mindegyik módszernek megvannak a sajátosságai, és mindegyik bemutatható ...