تاريخ في تطوير الكهرباء - من افتتحها ويا لها من سنة سيئة
غالبًا ما تأتي الكهرباء من المعدة حتى الآن ، في حالة وجود شفاه قصيرة المدى على الزهرانوان ، "حافة العالم" وليس في حد ذاتها بشكل مبالغ فيه ، ولكن أيضًا بالمعنى الحرفي. أثر كاتو سفيكناخ مع سيادة على الحضارة ، والتي يمكن أن تكون ممكنة بفضل استخدام الكهرباء ، للوقت الصعب ويصعب معرفة كيف زرع أسلافنا.
عندما ميسالتة لتوفا في الفصول ، ظهرت صورة على كهف مظلم ، في الصباح اشتعلت النار بطريقة ما. رجل عجوز ، يرتدي جلدًا ، يحدق في حجر النار ويحفر فيه جافًا. يجلس الأطفال أمامه ويتابعونه عن كثب ويستمعون إلى القصص وراء اللون الناري.
من المحتمل أن يفوتها العديد من القراء ، لكنهم سيعلمون كيف كانت الكهرباء معروفة في العصور القديمة. من المستحيل أن يتأكد أوسفنت ، نعم ، فقط ثنيه عن اختراع الكهرباء.
علمنا قبل المساء بالقدرة على استخدام أي نوع من الضلوع وإصدار تصريفات كهربائية ، والتي من شأنها شل حركتهم. وكيف يمكن أن نقول لـ otkrivaneto على "بطارية بغداد" - ربما المصدر الكيميائي للتيار الذي يعمل أكثر من 2.5 khiladi godini؟ دعونا ، القارئ ، لفرز بعض التجارب ، دعونا نحلل قصة استخدام الكهرباء.
الاحتواء: 1. التاريخ مفتوح 2. متى ظهرت في kashchita و kade 3. تطوير الطاقة في روسيا و GOELRO 4. خاتمة
التاريخ مفتوح
لم تكن كهرباء الغلاف الجوي موجودة لكثير من الناس. حريق ذلك السبق ويمثل خطرك المباشر على الجوقة القديمة.Vizhdaiki تقترب من عاصفة رعدية ، لدينا ما قبل الوصول لغضب مخافة الله ومن الحكمة أن نختبره حتى لا يتخلوا عن المكر.
تم إشراك قوة غير معروفة ، لذلك ، إذا كنت تعرف خطر الكهرباء ، فلا يزال من الجيد استخدامها لتحقيق أهدافك. للأسف ، لم يصل عصرنا سوى القليل من البيانات. لذلك ، ثنوا عن سؤال حول الحق في استخدام الكهرباء ، والذي ، القبيح ، هو مصدر بقايا السكريت في تمنيناتا في التاريخ.
ملاحظات في العصور القديمة
عرفت Sew predzi sa بخصائص غير عادية على بعض أنواع ribeye. في النص المصري القديم ، الذي يعود تاريخه إلى عام 2750 بعد الميلاد ، يشير المصطلح "سبومينافا" إلى الريبي ، القادر على التفريغ الكهربائي - "مكبرات الصوت على نهر النيل".

الشكل 1. نقش بارز في مصر القديمة من مقبرة تي في سقارة
نقش بارز ، تم إنشاؤه من القدماء بواسطة فنان حوالي 2300 م. ه. ، تصور مشهد الصيد. يتم تصوير الوسيط على ribite في dolnata ، غالبًا على نقش أساسي ، يمكنك رؤيته كهربائيًا.
وصف العالم الروماني القديم بليني ستاري الاحتمالات غير العادية لسمك السلور والليتشي كهربائيًا. تلك القدرة على نزع فتيل هذه الحيوانات والتخلص منها ، وها هي تتحرك على طول الأجسام الموصلة.
استخدم المعالجون العرب والرومان واليونانيون السيلات للربا الكهربائي لعلاج النقرس والصداع. طريقة علاج المريض هي عندما يكون المريض نفاقًا ويتلقى تفريغًا كهربائيًا قويًا.
ازفستنيات العالم الروماني القديم جالينوس ، عاش قبل القرن الثاني الميلادي. بعد أن استخدم Chr. طريقة tosi ، نجحت في العلاج ، فلماذا حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس طبيبه.
Zabelezhitelni sa نقش بارز على المعبد المصري القديم للإلهة حتحور ، الذي بني قبل 4.5 سنوات هيليادي.الموضوع ، الصور الموجودة على الحائط ، مناسبة للمصابيح الكهربائية التي تعمل بتفريغ الغاز وتفترض أنها تعرضت للضرب بالزحف لإضاءة المعبد.
على أي حال ، فإن Egyptolosi سوف تأخذ النقطة المجيدة المعاكسة. لقد دحضوا هذا الاكتشاف وقالوا إن إنتاج مثل هذا المصباح ، مصدر التيار قوي ، لقد بحثوا عن مضخات تفريغ ، وموصلات تيار ، وعوازل ، وتم تحسين إنتاج الزجاج المنفوخ.
طاليس ، فيلسوف وعالم رياضيات من مدينة ميليتس القديمة ، بريز 600 العلاقات العامة. من أجل المالكي ، حجم البحث وعلى الأقل لتطوير naukat وفقًا للزمن ، لم يتم دراسة جوهر الظاهرة عبثًا.
ميزة غير عادية في kehlibar تشرحها مع التأثير على القدرة الإلهية. بالمناسبة ، جذر فكرة "الكهرباء" غير مرتبط بالاسم الشائع لـ kehlibar - الإلكترون.
عالم الآثار الألماني فيلهلم كونيغ prez 1936 في بغداد ، عاصمة العراق الحديث ، يكشف عن قطعة أثرية على قطعة من 2 خيلادي جوديني. بقايا Tova sa من الطين الطيني ، بطول 13 سم ، وغالبًا ما تكون غورناتا مغطاة بالبيتومين. في الوامضة الثالثة ، تم دس البراتشكا ، ووضعها في أسطوانة نحاسية.
تشير التعاليم إلى وجود مصدر كيميائي للتيار الكهربائي ، وهو مملوء بالهلام أو بمحلول قلوي. تم إثبات التخمين على König تجريبياً من قبل العديد من العلماء. وهكذا ، قبل عام 1947 ، أرسل الفيزيائي الأمريكي نسخة إلى المحكمة. لعبة iszpolzva كبريتات النحاس المنحل بالكهرباء. الجهد المتولد من البطارية يزيد عن 2 فولت.
افهم هذا ، وانتقد كل النظرية لإمكانيات الكورس القديم واستخدام مصادر الطاقة. يقولون أنه إذا لم يتم تجهيزها عن قصد ، فهي شيء للعمل على الكهرباء. جهاز بطارية ، لسبب ما ، جزء الموقد مغطى بطبقة من البيتومين ، لا يفترض مصدر الكاثود للتيار ، ولكن على العكس من ذلك ، يشبه التخزين على قميص من النوع الثقيل.
شارل فرانسوا دوفاي ونوع من سيارات الأجرة
في المنطقة للقرن السادس عشر ، ادرس لسبب ما وكن مهتمًا بالأعمال القديمة. قدم طبيب إنجليزي لإليزابيث الأولى والفيزيائي غير المتفرغ ويليام جيلبرت مصطلح "الكهرباء" للاستخدام على نطاق واسع قبل عام 1600.
مع Tosi ، مصطلح التدريس هو وصف للسيليت ، مشتق من مادة مختلفة مع ثلاثي واحد إلى آخر. Toy e والمؤلف في أطروحة علمية. في ذلك ، عرض جيلبرت جعل Zemyata للكاثوجول مغناطيسًا ، قطبًا على شخص مشابه للجغرافيا.
Gilbart e parviyat عالم ، قام بتقسيم مفاهيم المغناطيسية والكهرباء الساكنة. Toy e sjzdatelyat on nai هو مجرد جهاز يسمى الإصدار. كما تم تصميم الجهاز واختباره للتأكد من وجوده في المجال الكهربائي.
بمساعدة التفاوض ، ستثبت التعاليم أنه ، بمساعدة triene ، فإن القدرة على الانجذاب إلى الأشياء بقليل من الدفء ليست متأصلة في kekhlibar نفسها ، ولكن أيضًا في المواد الأخرى. Toy e and prviyat ، اللذان يصفان خصائص العزل والحماية على المواد المختلفة.
Prez 1663 burgomaster من مدينة Magdeburg الألمانية ، Oto von Guericke ، واصل البحث عن William Gilbert والسياج عبارة عن آلة إلكتروستاتيكية. بمساعدة المساعدة غير اللفظية ، فإن دراسة التأثير على الأجسام المختلفة تجذب وتألق.
تم الاستيلاء على الآلة من صندوق الاحتراق ، وهي مثبتة في koyato بجانب أداة stomanen ثابتة.يتم توجيه Topkat e من خلال الفوهة إلى سارة المذابة في الزجاج. أثر كاتو سيراتا هو vtvardi ، إنه أكثر غباء.
Topkata e montirana على رف خاص. Topkat se zavarta بمساعدة محرك خاص. هدير Opiraiki الجاف في الجزء العلوي منه ، ربما يشاهد كيف تغري الأجسام الساطعة أو تلمع تحت تأثير شيء ما على الكهرباء الساكنة. لقد أثبتت التعاليم أن الشحنة الساكنة يمكن أن تخون مكانة كسولة للمسافة.

الشكل 9. آلة إلكتروستاتيكية على Von Guericke
تجربة على von Guericke لنقل الكهرباء إلى مسافة من العالم الإنجليزي ستيفن جراي. إلى ذلك gledashe ، مثل korkt ، بعض الأنابيب الزجاجية الملتوية ، والتربة وجذب leki obekti ، kogato trbata se tark.
إرفاق نسخة من مكانة kjm tapata ، ستتمكن التعاليم من الوصول إلى أقصى مسافة ، ويمكن للبعض منكم شحن الكهرباء ، e 800 قدم.
تم إثبات Osventova بشكل أكبر أن المسافة لا تؤثر على المدخلات من المنحل ، ولكن من المادة التي يتم توجيهها منها. بهذه الطريقة ، أثبتت التعاليم أن الشحنات الكهربائية يمكن أن تنتقل من خلال الحث الكهروستاتيكي ، دون الحاجة إلى قطع الزجاج إلى النقطة. اكتشف جراي أن المواد تنقسم إلى موصلات إلى كهرباء وعازلة للكهرباء.
درس Frensky بواسطة Charles Dufat ، وبعد ذلك قام بتدريس التجارب على أسلافه ، وفي عام 1733 طور منحنىًا ، في الطبيعة ، يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية أو ، مثل نوع من جيناريش ، "الراتنج والكهرباء الزجاجية". شيء آخر ، الكهرباء من أنواع مختلفة يمكن جذبها ونوع واحد من انعكاس الممتلكات هو نوع واحد.
تم اختراع الخطوة التالية في البحث عن الكهرباء على مكثف ، وهو جهاز للتخزين على شحنة كهربائية ، تم تقديمه عام 1745 في مدينة ليدن الهولندية.
من الناحية التاريخية ، في قصة ملتوية ، اكتشف koito sa نفس التأثير بشكل مستقل عن بعضهما بالنسبة لتعاليمين. Prviyat ، بعض تأثيرات natrupvaneto على الشحنة الكهربائية ، e.Ewald von Kleist.
لم يكن هذا الاكتشاف مصادفة ، عندما تم إطلاقه بواسطة بيرون ستومانين من آلة كهربائية. Reshavayki ، لماذا أصبح الظفر ضعيفًا جدًا ، فإن التعاليم zapochal نعم اذهب وادي من kutiyat ، الذي كان يحمل سراكًا من صديق. Kogato عبارة عن أظافر مستقيمة إلى الأمام ، تحصل على ضربة من التيارات.
نتيجة لذلك ، فتح الفرص أمام أكوموليران للكهرباء. قليل من التجارب يتكررها البروفيسور بيتر فون موشنبروك. زحف الماء إلى الخارج ، وسكب في كوب من الطعام وأغرق فيه نسغ النحاس. تتمتع تعاليم كوجاتو بخبرة وموصل نحاسي رفيع تمامًا ، بحيث يتلقى المرء ضربة تيار قوية.
بعد ذلك ، أبلغ فون موشنبروك عن اكتشافه للمجتمع العلمي. استلم جهاز الطاحونة المعروف لدى "ليدن بانك".
في هذا الوقت تقريبًا ، درس العلماء العظماء كاتو ميخائيل لومونوسوف وجورج ريتشمان كهرباء الغلاف الجوي في روسيا. من أجل التحقيق في هذه الظاهرة ، قاموا ببناء مانعة الصواعق. بمساعدة جهات غير حكومية ، قام العلماء بذبح "بركان ليدن". من اخترع تاكا جهازا لقياس الكهرباء - "مؤشر كهربائي".
للأسف ، قبل 1753 ، في الوقت المناسب لتجربة واحدة مع كهرباء الغلاف الجوي ، طوى جورج ريتشمان بشكل مأساوي في مواجهة ضربة صاعقة.
بنجامين فرانكلين وخفارتشيلوتو
استمرارًا ونتيجة لطبيعة ظهور الكهرباء ، قدم العالم الأمريكي والسياسي المعروف بنجامين فرانكلين تعريف الشحنات الموجبة والسالبة.
أجريت هذه التجربة في فيلادلفيا prez 1752 لدراسة الظواهر الكهربائية في الغلاف الجوي. اسأل أكثر وأكثر ، تذمر في سحابة مدوية. مصنوع من إطار صلب ومغطى بنسيج كوبرينن. Zmiyata beshe vyarzana من أجل koprinen pandelka.
يتم إلقاء مفتاح في الحواف الموجودة على لوحة اللمس. وإدراكًا منه لخطر البرق القاتل ، فإن فرانكلين ليس بعيدًا عن اللحظة التي يضرب فيها. بدلاً من ذلك ، تذمرت الصحراء في سحابة ووجدت أنه يمكن شحنها كهربائيًا.

الشكل 15. تجربة فرانكلين مع نخر
لهذا بالفعل ، من الممكن وصف مبدأ العمل على مانع الصواعق وزيادة كفاءة اقتراح القرن في كثير من الأحيان وأحيانًا شحذ. بمساعدة التعاليم على موصل البرق ، سيثبتون أنه مليون من الطبيعة الكهربائية.
لويجي جالفاني وأليساندرو فولتا - اكتشافات في إيطاليا في بداية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
اكتشف العالم الإيطالي Luigi Galvani prez 1771 ، أثناء إجراء تجارب على دراسة تقلص العضلات ، إمكانية تحضير الضفادع والإغواء تحت تأثير الكهرباء. وضع توفا اكتشافًا عن طريق الخطأ في اتجاه جديد في العلم - الفيزيولوجيا الكهربية.
في أطروحة نُشرت منه عام 1791 ، تصف التعاليم وجود تيار كهربائي في عضلات الحيوان. Samiyat هي ظاهرة e krusten في شرف Negovo - galvanizm. جالفاني ، لنفترض أنك عضلات حيوان مثل كاتو بوركان من لايدن ويمكن أن تشحنه كهربائيًا ، مما يخونك على أعصابك.
أصبح أحد أتباع لويجي جالفاني ، وهو من أصل نيجوفيت ، أستاذ التشريح جيوفاني الديني ، معروفًا من الرفيق ، تشي مباشرة رد الفعل على التحديق المشؤوم تشيتشو. بدلاً من الضفدع المقطّع ، زحف إلى جثة جلاد مجرم لتجاربه. يمكنك أن ترى الجمهور كيف تحرك الوزن ، افتح عينيك وجعل كشر. المسار هو مثل هذا العرض لفترة طويلة يعاني من اضطراب عقلي.
صاغ العالم الفرنسي تشارلز كولوم Prez 1785 القانون ، الذي وصف القوة على التفاعل بين الشحنات الكهربائية اعتمادًا على المسافة بينهما. دراسة الظواهر الكهربائية ليست صحيحة في العلوم الدقيقة.
قم بتجربة الكهرباء Luigi Galvani ، ألهم زميلك ، تعاليم Alesandro Volta ، وقم بتجربة "Zivotinsko electricity". استنتج فولتا أنه يشبه ظاهرة السفيارزاني ذات السلسلة الكهربائية المغلقة المكونة من نوعين مختلفين من المعدن والسيولة.
Prez 1800 ، اخترعت مصدرًا كيميائيًا للتيار - "Voltaichen Stalb". الجهاز كله من قرص ، مصنوع من معادن مختلفة ، يتم وضع الميثاق بينهما على قرص ، ويشرب بمحلول قلوي.
عند إجراء تجارب على ضفدع الكراكا ، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن حجم الانكماش على التكنيت يعتمد أيضًا على النوع الموجود في المعدن. عند القطع من موصل ، والعمل من معدن من نوع ، لا يتم ملاحظة التأثير. من خلال دراسة هذا التحليل لفرق الجهد.
استمر في تجربة الكهرباء ، فولتا ستيج حتى تفتحها ، تجعلها متوترة و imat في استثارة golyama من العضلات. قم بإنشاء مثل هذا التدريس ، إذا نظرت إلى الأعضاء من أجل الرؤية والذوق ، فهي حساسة للتأثير على التيار الكهربائي.
Izpolzvayki otkritieto on Volta ، العالم الروسي Vasily Petrov prez 1802 بطارية غولياما كروية ، تتكون من 2100 قرص نحاسي وزنك ، وبينهما وبين قرص كرتوني ، يشرب بمحلول الأمونيوم.
وضع ديسكوفيت بياخا في باب كوتيا وربط في سلسلة. يبلغ الطول الإجمالي للبطارية حوالي 12 مترًا. Sjdavaneto لمثل هذا المصدر القوي للتيار ، قم بتوجيهه ، وربما يغلي إلى قوس كهربائي.
في الممارسة العملية ، ثبت أنه من الممكن استخدام دغاتا لأغراض مختلفة:
- Topene ويخمر على المعدن.
- يستخرج من المعدن من الركاز.
- تفتيح.

الشكل 19. فاسيلي فلاديميروفيتش بيتروف
بيتروف ينتمي إلى من يستخدم مصطلح "المعاكس". لوصفها لهم ، صِف المادة ، بعضها يتغير إلى حركة ، ثم إلى تيار كهربائي. جرب استخدام التيار الكهربائي لأكسيد المعادن والمواد الأخرى في الاتجاه الصحيح ، وربما وصف عملية التحليل الكهربائي.
المجال المغناطيسي - يعمل بواسطة Oersted و Ampere و Faraday
قبل عام 1820 ، نجح الفيزيائي الدنماركي هانز أورست وأثبت تجريبيًا لأول مرة الظواهر الكهربائية والمغناطيسية والنضج. وفقًا لوقت العرض التوضيحي على الموصل عبر التيار ، تم الحصول عليه عن طريق توصيل كيلومتر من الفولت بالقطب ، وهو أكثر بياضًا من انحراف الإبرة الموجودة على البوصلة.
بعد ذلك ، أثبتت الدراسات نجاحًا وتجريبيًا لإظهار الخصائص المغناطيسية في البلاتين والذهب والفضة والعبث والقصدير والحديد عند التحول إلى التيار الكهربائي. زحف ييرستد عبر مواد مختلفة خلف الشاشة ، لكن السهم استمر وانحرف. Osventova ، لا ترفض هذا ، بمجرد تعاليم تركيب الموصل ، دون مقاطعة التيار ، في وضع عمودي.

الشكل 21. جرب على Örsted بإبرة على بوصلة
بناءً على اكتشاف Oersted ، frenskiat بواسطة André Marie Ampère prez 1821 ، وضع قاعدة تصف التأثير على المجال المغناطيسي. لسبب آخر ، تسمى النظرية أمبير. نجحت التعاليم في الجمع بين الكهرباء والمغناطيسية في نظرية واحدة وراء الكهرومغناطيسية. هذا يثبت أن che vrazkata بين المجال المغناطيسي والكهرباء لا يمكن ملاحظته مع الكهرباء الساكنة.
Prez 1822 ، كشفت الدراسات عن وجود تأثير مغناطيسي في الملف اللولبي ، والذي كان مخالفًا للتيار الكهربائي.
نجح الفيزيائي الألماني جورج أوم واكتشف الفرق بين مقاومة السلاسل الكهربائية ، وقوة التيار والجهد prez 1826. كان لتوفا تأثير كبير على تطور العلم وفي عصرنا ، قانون الكاثو على أوم معروف.
قبل عام 1830 ، صاغ العالم الألماني كارل غاوس النظرية الأساسية لنظرية المجال الكهروستاتيكي.
أصبح الفيزيائي الإنجليزي مايكل فاراداي مؤسس نظرية المجال الكهرومغناطيسي. Prez 1831 ، أن الحث الكهرومغناطيسي كان منحنيًا - ظهر تيار كهربائي في موصل مغلق عندما تم تحويله إلى تدفق مغناطيسي ، والذي قاطعه بطريقة ما.
Vz هو الأساس لاكتشافه الخاص لتعاليم إنشاء مولد كهربائي ومحرك كهربائي. هذه هي فكرة أن القوى الكهربائية تنتقل من الذرة إلى المادة.
عالمة الفيزياء في روسكاتا إميليا لينز مجعدة بحق لواحد من مؤسس الهندسة الكهربائية. Prez 1834 ، اكتشاف قانون الاستقراء ، الذي يحدد التيار الاستقرائي - "Rule for Lenz".تصوغ مثل هذه التعاليم القانون ، الذي يحدد كمية الوقود ، المنفصلة عن الموصل ، عندما يتدفق التيار بشكل سيئ ، ومبدأ الانعكاس على الآلات الكهربائية.
أحضر على ماكسويل
هناك نوعان مختلفان من وجهات النظر حول حدوث الظواهر الكهربائية والمغناطيسية في العالم العلمي.
من الأفضل دراسة مفهوم دعم العمل على مسافات طويلة ، في بعض الأحيان تكون القوة الكهرومغناطيسية مماثلة للقوة على الجاذبية. جاء مايكل فاراداي بفكرة لخطوط الكهرباء ، وربط الشحنات الموجبة والسالبة.
تمكن الفيزيائي البريطاني جيمس ماكسويل من حل مشكلة حماية النظرية الرياضية ، مع الأخذ في الاعتبار مفهوم خطوط القوة والعمل على مسافات طويلة. معادلة لعبة izveda ، التي تتحكم في التفاعل على الشحنة والتيار prez 1873
بمجرد حصولك على المعادلة ، ثبت أن المجال الكهربائي ، وتغييره لبعض الوقت ، يؤدي إلى ظهور مجال مغناطيسي. أخيرًا ، من بلدك ، قُد لتظهر في المجال الكهربائي. نتيجة لذلك ، عند التفاعل في الفضاء ، ينتشر المجال الكهرومغناطيسي السرعة المشتركة للضوء.
توزيع وتشكيل الهندسة الكهربائية في المنطقة في القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين
سبق مقدمة الهندسة الكهربائية اكتشاف تاريخي في مجال الديناميكا الكهربية والحث الكهرومغناطيسي. تدريجيًا ، حدد ترسانة من طرق حساب الدوائر الكهربائية بالتيار المباشر.
الحد من احتمالات محركات toplinnite ، لن يثنيك veche عن زيادة احتياجات الصناعة. إن المقصود بنتيجة أزمة تازي هي استخدام السيارات الكهربائية.بمساعدتهم ، أرسل ثورة محتملة إلى الإنتاج الصناعي في غضون بضعة عقود.
كانت الفترة من 1821 إلى 1834 رائدة في تطوير المحركات الكهربائية. يرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بتطوير أجهزة فاراداي ، مما يدل على إمكانية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.
تتكرر هذه المرحلة خلال الفترة من 1834 إلى 1860. ووفقًا للوقت ، ظهرت المحركات الكهربائية منذ بداية محرك العمود. تم إنشاؤه في عام 1834 من قبل المخترع الروسي بوريس جاكوبي ، تم إدخال جهاز هذا الاختراع في عالم المحرك الكهربائي ، حيث يعمل عمود سيفيرتي. مشاريع Predishne تفترض الحركة ذاتية التذبذب أو التردد الترددي على المحرك.
يفترض تصميم محرك التيار المستمر هذا وجود مجموعتين من المغناطيسات الكهربائية. حرك المغناطيس الكهربائي (3) بالتثبيت على الدوار (2) ، ثابت - على الجزء الثابت (1). تعلمت عن القطبية بمساعدة المفتاح (4). والت (5) حد ذاته فارتيش مع 40 دورة في الدقيقة. تبلغ قدرة المحرك 15 وات. وهي محمية من التيار المباشر من بطارية كلفانية (6).
المرحلة الثالثة في تطوير المحرك الكهربائي وتشمل الفترة من 1860 إلى 1887. وفقًا للوقت ، تم تطوير مشاريع للمحركات ذات تركيبات عمود ضمنية تشبه الجدار وعزم دوران ثابت.
Prez 1888 نيكولا تيسلا ، عالم ومخترع من أصل صربي ، حصل على براءة اختراع لتطبيق عملي على نظام من مرحلتين بتيار متناوب ومحرك كهربائي ثنائي الطور.

الشكل 28. محرك ثنائي الطور في تسلا
روسكيات ، العالم ميخائيل دوليفو دوبروفولسكي ، التقط نظامًا لتيار ثنائي الطور ، في عام 1889 حصل على براءة اختراع لمحرك غير متزامن ، يعمل من نظام ثلاثي المراحل لنقل التيار إلى التبادل.

الشكل 29. محرك Triphazen Dolivo-Dobrovolsky
السمة المميزة في نظام التازي هي حاجته لنفسه من ثلاثة موصلات للكهرباء. قدم في عام 1889 ، اخترع المحول e ثلاثي الطور وحصل على براءة اختراع من قبل العالم.
يمكن توجيه نظام ثلاثي الأطوار لحل مشكلة إمداد الكهرباء لمسافة طويلة من خراب صغير. Prez 1891 ، وفقًا للتوقيت الدولي ، تم بناء خط أنابيب كهربائي بطول 170 كم. توفا لأن المسافة القياسية لوقت توفا.
احصل على إيريد كهربائي
قدم ألكسندر لوديجين في عام 1872 ، وتم ترشيحه للحصول على براءة اختراع لمصباح مع قارورة مضغوطة من vuglerod وحصل على الجائزة في عام 1874.

الشكل 30. مصباح لوديجين 
الشكل 31. لوديجين الكسندر نيكولايفيتش
تم استخدام Takiva lampi se لأول مرة أثناء الإضاءة الكهربائية على جسر Liteini في سانت بطرسبرغ prez 1879

الشكل 32. سانت بطرسبرغ ، الإضاءة الكهربائية في Liteiniya Most
من أجل سعر مرتفع وكمية صغيرة من الضوء ، بدلاً من مصباح بمصباح مضاء ، أستخدم شموع Yablochkov. حصل العالم الروسي بافيل يابلوشكوف على براءة اختراع لاختراعه في عام 1876 في باريس.

الشكل 33. يابلوشكوف بافل نيكولايفيتش 
الشكل 34. ضوء التفاح
بدلاً من zhichka المضاء ، وهو مصدر الضوء فيه ، يوجد قوس كهربائي يحترق بين فتحتين. اقفز على الحاجز الفاصل بحاجز عازل ، واحرق خزان الزيتسا الثابت.
عندما يتم تشغيل الموصل ، فإن النار تنطفئ من اللون الأزرق ويغرق كل شيء. الضوء الآن موحد وضوء ساطع لمدة 1.5 ساعة. نعم ، يتم إنفاق هذا الدعم على الواجب ، ولا يتم استخدام جميع الضرائب على المنظمين الميكانيكيين.
بطريقة ما ، Yablochkov ، اختر تصميمًا للضوء وتمكن من التخلص من العيب الرئيسي - من المستحيل تشغيله مرة أخرى.نعم ، أرسل tova ، هذا عاد ، وأضف الملح من معادن مختلفة إلى مادة العزل ، وشكرًا لبعض الوقت ، واستبدل فارق بسيط بـ dgata.
من أجل البساطة ، التصميم ، ضوء Yablochkov imache بسعر أقل وأكثر ملاءمة لاستخدام مصباح بمقبس ساخن. إنارة الجثث بشموع من يابلوشكوف بياه مثبتة أولاً في باريس ، بجوار لندن ، وربما في مدن أخرى حول العالم.
متى ظهرت في kashchita و kade
استحوذت الأفكار الكامنة وراء الانتقال من الغاز والكيروسين إلى الإضاءة الكهربائية على المنطقة في القرن التاسع عشر. حسب زمن الأمريكي sa parvite الذي سيطبق.
قدم Edison في عام 1879 ، أظهر نظامًا كهربائيًا للإضاءة ، والذي تضمن مصباحًا بقابس مضغوط مع قاعدة لولبية ومقبس ومقبس وقابس ومفتاح مسبق وجهاز ضبط مسبق ومقياس كهربائي. Prez 1906 أرض ومصباح Edison مع مكانة التنغستن.
Prez 1882 في نيويورك ، تم افتتاح مركز بيرل ستريت للكهرباء ، حيث تم توليد الكهرباء من عمود دينامو. تستخدم الكهرباء على نطاق واسع للإضاءة على مساحة 2.5 كيلومتر مربع في نيويورك.
حتى في المنطقة في القرن التاسع عشر ، ظهر domakinsky uredi كهربائيًا في المبيعات: غلاية ، صانعة قهوة ، مثقاب كهربائي ، موقد كهربائي ، ثلاجة domakinsky ، مروحة ، إلخ.
تطوير الطاقة في روسيا و GOELRO
تم تحسين توزيع الكهرباء في روسيا بشكل أكبر من إنشاء الإدارة الخاصة في Ruskoto Technical Friendship. قم بتضمين تعاليمك Yablochkov و Lodigin و Chikolev.
بفضل جهود المجتمع ، تم تنظيم الإضاءة الكهربائية في شوارع موسكو وسانت بطرسبرغ. في سانت بطرسبرغ ، أضاء مسرح بولشوي و Mikhailovskaya Manege بمصباح.إضاءة موسكو أوسيجوري الكهربائية للمنطقة أمام كاتدرائية المسيح المخلص.
من أجل السعر المرتفع وغطاء الشفاه في محطة الطاقة القريبة ، تُستخدم الإضاءة الكهربائية بشكل أساسي في صناعة السياج والمتاجر والأماكن العامة. في السكن ، احم نفسك من الارتباك عن الصف.
على عكس حقيقة أنه لم يكن هناك دعم موثوق به في البلاد ، كان معدل النمو في استخدام الكهرباء حتى عام 1914 أعلى بكثير. للأسف ، أثر الانتفاخ في بورفاتا للحرب الخفيفة ، وتيرة الكهربة أضعف بكثير ، وأثر الثورة والحرب الأهلية لصناعة الطاقة الكهربائية قد سقط في سقوط الانهيار.
قبل عام 1920 ، تم تشكيل لجنة GOERLO لتطوير خطة لكهربة البلاد. تحت رئاسة Krzhizhanovski ، تم تضمين أكثر من 200 روح في العمل.
تم تحويل الكوكب قبل عام 1931. كمية الكهرباء المولدة هي 7 خمسة عارية من جيل ما قبل الثورة. برويات على البوسناتيت في استغلال محطة الكهرباء ه 40.
خاتمة
على الجبل ، من المهم جدًا معرفة مراحل تطور ذلك على استخدام الكهرباء. من المستحيل استخدام التاريخ للكهرباء وحفظه في مقال واحد.
سابقكهربائي الجهاز والخصائص الرئيسية على prekvaschitالتاليكهربائي كيف نعم؟ سنرسل كهربائيًا للاستحمام





















