Мва что это в электрике

Вольт-ампер

Вольт-ампер (обозначается В·А или V·A) — единица измерения электрической мощности в системе Международной системе единиц (СИ), эквивалентная ватту (Вт). Используется в качестве единицы измерения величины полной мощности переменного тока.

Полная мощность переменного тока определяется как произведение действующего значения силы тока в цепи и действующего значения напряжения на её концах. Иногда полную мощность называют кажущейся, подчёркивая то обстоятельство, что эта мощность может не вся участвовать в совершении работы. Скорость совершения работы электрического тока равна активной мощности цепи и никогда не превышает полной мощности.

Полная мощность и активная мощность — разные физические величины, имеющие размерность мощности. Для того чтобы на маркировках электроприборов или в технической документации не требовалось лишний раз указывать, о какой мощности идёт речь, и при этом не спутать эти физические величины, в качестве единицы измерения полной мощности используют вольт-ампер вместо ватта. Форма записи единицы измерения В·А весьма удобна, поскольку отражает физический смысл величины полной мощности. В качестве единицы измерения активной мощности используется ватт.

Полная мощность имеет практическое значение, как величина, описывающая нагрузки, фактически налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому номинальная мощность трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.

Широко используются производные единицы: киловольт-ампер (в профессиональной речи часто произносится просто «ква»), обозначаемый кВ·А (kV·A, кВА, kVA), мегавольт-ампер (в профессиональной речи «эмва»), обозначаемый МВ·А (MV·A, МВА, MVA).

Отношение активной мощности к полной мощности цепи называется коэффициентом мощности.

Примечания

Нередко единицу измерения вольт-ампер ошибочно отождествляют с физической величиной полной мощности, в результате чего говорят о вольт-ампере и ватте как о эквивалентных единицах, хотя правильно было бы говорить о различии физических величин. На самом деле, физическая величина и её размерность — разные понятия. Две физические величины могут иметь одинаковую размерность (то есть измеряться в одних единицах или единицах, отличающихся только безразмерным сомножителем), но иметь различный смысл. В эквивалентности вольт-ампера и ватта легко убедиться, если вспомнить, что отношение активной и полной мощностей есть безразмерная величина. Использование вольт-ампера для величины полной мощности является соглашением, принятым по соображениям удобства и наглядности.

Источник

Мва что это в электрике

Оптимальные
Инженерные решения
в Электроэнергетике

Основные темы

Определения понятия «Мощность» в электроэнергетике

Определения понятия «Мощность» в электроэнергетике

Трансформаторная мощность — это суммарная мощность трансформаторов энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии исчисляемая в мегавольт-амперах (МВА)

Заявленная мощность — предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах (10 6 Ватт )

Присоединенная мощность — совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах (МВА)

Мощность электроустановки (группы электроустановок) — Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях [ ГОСТ 19431-84 ]

Установленная мощность электроустановки — Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование [ ГОСТ 19431-84 ]

Присоединенная мощность электроустановки — Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети [ ГОСТ 19431-84 ]

Мгновенная мощность — называется произведение приложенного к цепи мгновенного напряжения на мгновенное значение тока в этой цепи

Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на её зажимах: S = U·I;

Расчетная мощность — величина ожидаемой мощности на данном уровне электроснабжения. Данная мощность является важнейшим показателем, исходя из нее выбирается электрооборудование. Расчетная мощность показывает фактическую величину потребления энергопринимающими устройствами и зависит от конкретного потребителя (многоквартирные дома, различные отрасли производства). Получение величины расчетной мощности представляет собой сложную задачу, в которой должны учитываться различные факторы, такие как сезонность нагрузки, особенности технологии. На основании статистических данных разработаны таблицы коэффициентов использования, по которым величина расчетной мощности находится как произведение установленной мощности на коэффициент использования

Реактивная мощность — обусловлена способностью реактивных элементов накапливать и отдавать электрическую или магнитную энергию. Eмкостная нагрузка в цепи переменного тока за время половины периода накапливает заряд в обкладках конденсаторов и отдаёт его обратно в источник. Индуктивная нагрузка накапливает магнитную энергию в катушках и возвращает её в источник питания в виде электрической энергии. Реактивная мощность в сети может быть, как избыточная, так и дефицитная это обусловлено характером установленного оборудования. Избыточная реактивная мощность (преобладает емкостной характер сети) приводит к повышению напряжения сети, в то время как дефицитная (преобладание индуктивного характера сети) к снижению напряжения. Поскольку в распределительных сетях в большинстве случаев индуктивность преобладает над емкостью, т.е. имеется дефицит реактивной мощности, то в сеть искусственно вносятся емкостные элементы, призванные скомпенсировать индуктивный характер сети, как следствие уменьшить фазовый сдвиг между напряжением сети и током, а это значит передать потребителю в большей степени только активную мощность, а реактивную «генерировать» на месте. Этот принцип широко используют сетевые компании, обязывающие потребителей устанавливать компенсационные устройства, однако же установка данных устройств нужна в большей степени сетевой компании, а не каждому потребителю в отдельности. Измеряется в Вольт-Амперах реактивных (ВАр)

Источник

Особенности единицы измерения мощности вольт-ампер

Вольт-ампер имеет русское обозначение — (В•А), а международное — (V•A) Это измерение мощности (P) в электрической цепи постоянного тока. Спецификация V•A также используется в цепях переменного тока, но она менее точна в этом приложении, потому представляет кажущуюся мощность, которая часто отличается от истинной, в связи с чем перед тем как правильно выбрать электрооборудование, нужно понимать, что измеряется в вольт амперах.

Суть явления

В цепи постоянного тока 1 VA является эквивалентом одного ватта (1 Вт). Мощность (P) (в ваттах) в цепи постоянного тока равна произведению напряжения (V) в вольтах и тока (I) в амперах:
P = VI

В цепи переменного тока мощность и V•A означают одно и то же, когда нет реактивного сопротивления. Оно вводится, когда цепь содержит индуктор или конденсатор. Поскольку большинство цепей переменного тока содержат реактивное сопротивление, значение V•A превышает фактическую рассеиваемую или подаваемую мощность в ваттах. Это может вызвать путаницу в спецификациях для блоков питания.

Например, источник питания может быть рассчитан на 600 V•A. Это не означает, что оно может выдавать 600 Вт, если оборудование не имеет реактивного сопротивления. В реальной жизни номинальная P источника питания составляет от 1/2 до 2/3 реального показателя V•A.

Важно! При покупке источника бесперебойного питания, для использования с электронным оборудованием, включая компьютеры, мониторы и другие периферийные устройства, нужно убедиться, что спецификации V•A для оборудования используются при определении минимальных номинальных значений для него. Показатель V•A номинально в 1,67 раза (167 %) больше потребляет мощности в ваттах.

Объект измерений

Для определения вольт-ампер (V•A) потребуется выполнить следующие измерения:

Постоянный ток (—) или DC, присущ процессу, когда он течет в одном направлении, например, фонарик с аккумулятором использует постоянный показатель. Переменный ток (

) или AC относится к процессам с переменным направлением движения электронов, в связи с чем он периодически меняет свое направление. В Северной Америке и Западной Японии это происходит 60 раз в секунду с частотой 60 Гц. В России, ЕС, в большей части Австралии, Южной Америки, Африки и Азии частота составляет 50 Гц.

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике Формула закона Ватта

Для преобразования этих величин используется формула закона Ватта:

Мощность (P) = Ток (I) х Напряжение (V),
то же в единицах измерения: ватт = ампер х вольт.
Чтобы найти усилители, используют формулу Ватта в обратном порядке и делят мощность на напряжение:
Ток (I) = Мощность (P) ÷ Напряжение (V)
I = 600 Вт : 120 В, тогда значение I = 5А

Обратите внимание! Когда специалисты оперируют большими размерностями P, они используют киловатты (кВт), 1 кВт=1000 Вт.

Как измерять в вольт-амперах мощность

Прежде чем преобразовывать вольтампер (V•A) в усилители, нужно понять, что это за измерения. Вольт-амперная характеристика является кажущейся мерой мощности, в то время как ампер является мерой тока.

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике Вольт-амперная характеристика

Таким образом, для преобразования между ними нужно использовать формулу:

Мощность = Напряжение × Ток
Используя формулу P в качестве отправной точки и изменив ее, можно выполнить перевод мощности в V•A:
I (A) = мощность (V•A) : напряжение (V)
Например, нужно рассчитать усилители для однофазной электрической цепи с P = 1800 V•A при 120 вольт.
I (А) = 1800 V•A : 120 вольтов
I (А) = 15 А

Таким образом, схема с 1800 VA кажущейся мощности при 120 вольт имеет номинальный I в 15 ампер.

Преобразование VA в ток для трехфазной электрической цепи немного отличается. Для расчета используют измененную трехфазную формулу.

I (А) = Мощность (V•A) : (√3 × Напряжение (V))

Для трехфазной электрической цепи I в амперах равен мощности в вольт-амперах, деленной на квадратный корень из трех.

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике Реактивная мощность в VAR

Например, нужно найти усилители для трехфазной электрической цепи с P=33 255 В при напряжении 480 В.

I (A) = 33 255 V•A : (√3 × 480 V)
I (A) = 33 255 V•A : 831,38 V
I (A) = 40 А
Можно увидеть, что цепь с кажущейся мощностью 33 255 V•A при 480 V будет иметь номинальный I = 40 А.

Перевод V•A в Ватты

Для правильного определения размера, например, источника питания важно понимать отличие ватт от вольт ампер. Реальная мощность, измеряемая в ваттах — это часть потребляемого потока энергии и связана с сопротивлением в электрической цепи. Примером этого является нить накала в лампочке.

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике Перевод вольт ампер

Реактивная мощность, измеряемая в VAR или «вольт ампер реактивный» — это часть потока P накопленной энергии. Накопленная энергия связана с наличием индуктивности и емкости в электрической цепи. Кажущаяся мощность измеряется в V•A, представляет собой математическую комбинацию реальной и реактивной P.

Геометрическое соотношение между кажущейся, реактивной и реальной мощностью определяется треугольником P. Математически реальная мощность (Вт) связана с кажущейся (V•A) с использованием числового отношения, называемого коэффициентом мощности (PF), который выражается в десятичной форме и имеет значение от 0 до 1,0. Для многих новых типов ИТ-оборудования, таких как компьютерные серверы, PF составляет 0,9 и выше. Для устаревших персональных компьютеров (ПК) — это значение может быть 0,60 — 0,75.

Поскольку многие типы оборудования рассчитаны на P в ваттах, важно учитывать PF при выборе размера ИБП. Если не принимать PF во внимание, можно уменьшить размер необходимого ИБП. Например, единица оборудования с мощностью 525 Вт и коэффициентом мощности 0.7, который нужно умножать на мощность, определяет минимальную мощность с нагрузкой 750 V•A.

750 V•A = 525 Вт / 0,7

Если ИБП рассчитан на 75%, то получится ИБП с номиналом 1000 V•A (750 ВА / 0,75 = 1000 V•A).

Ошибки при расчете V•A

Соотношения вольт ампер и ватт для определенных видов электроприборов и устройств, например, лампочки — идентично. Но когда разговор идет о компьютерах, показатели в ваттах и V•A будут отличаться, при этом V•A всегда будет большим или равным показателю в ваттах. Разрыв связан с коэффициентом мощности (PF), который разнится для устройств. Если его не учитывать, то при подборе элементов оборудования будет сделана ошибка и они не подойдут к основному устройству.

Если рассматривать выбор ИБП для персонального компьютера, а на паспортных данных номинал указан в voltamper — это затруднит подбор номинала во Вт. Когда нет точных показателей P, выполняют следующее — указанные на паспортной табличке данные по нагрузке принимают равными 60% от V•A показателя ИБП.

Дополнительная информация. Для того чтобы точнее установить данные, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Некоторые веб-сайты предоставляют пользователю необходимую P, если нажать на тип устройства, например, телевизор или настольный компьютер. На таких сайтах часто показаны графические диаграммы, по которым легко измерить V•A различных приборов, от холодильников до компьютеров.

Можно сделать вывод, что V•A важная характеристика для современных электрических приборов и оборудования. Если при покупке электроустройств этот показатель учитываться не будет, они будут работать в режиме перегруза, что приведет к преждевременному выходу их из строя.

Источник

Мва что это в электрике

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрикеМва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике
Мва что это в электрике. Смотреть фото Мва что это в электрике. Смотреть картинку Мва что это в электрике. Картинка про Мва что это в электрике. Фото Мва что это в электрике

Был один случай. Приехал к нам в Казахстан один иностранец, по линии какой-то международной организации, то ли ООН, то ли USAID, не помню. Приехал обучать аборигенов, так сказать. Достижениям западной цивилизации. Долго парил мозги про «их» успехи (которые, по правде говоря, для нас стали пройденным этапом году эдак в 1970), и по концовке видимо решил нас окончательно добить своим превосходством. У нас, говорит (многозначительно так), системообразующая сеть работает на напряжении… целых 400 тысяч Вольт! Последовавший за этим наш дружный смех он интерпретировал неправильно, подумал, что по причине сильной отсталости, туземцы не верят в существование такой «огромной» цифры, и уже было начал обдумывать продолжение спича. Однако был нами остановлен, и под белы ручки подведен к карте с трассировкой линий по стране. Док долго отказывался верить в то, что у нас буквально весь Казахстан в линиях на 500 кВ, а что построена линия напряжением 1150 кВ он поверил только у себя на родине, когда ознакомился с разведданными ЦРУ:) Больше к нам спецов не присылали.

Постоянный и переменный электрический ток
Несмотря на то, что журналисты почти не сталкиваются с понятием электрического тока, для общего развития вкратце напишу и про него. Электрический ток это направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Уфф…:) Заряженными частицами могут быть, например электроны в металлических проводниках (поэтому провода ЛЭП делают из металла). Ионы в электролитах (поэтому «человека может ударить током»). Проще всего объяснить, что такое ток на устройстве простейшей электрической цепи. Есть источник тока – батарейка. Есть лампочка, подключенная к «+» и «–» батарейки при помощи проводника, например медной проволоки. Это простейшая электрическая цепь.

Все у Эдисона было нормально, пока не обнаружилась одна проблемка. Рабочее напряжение Эдисоновской сети постоянного тока было 127 Вольт – такое напряжение давали генераторы. Но чем дальше от генераторов пытались передать электроэнергию, тем меньше ее передавалось – сильно снижалось напряжение (это происходило из-за наличия сопротивления в электрических кабелях). Выход из положения состоял либо в том, чтобы повысить напряжение, но это создавало угрозу поражения электрическим током для конечных потребителей, а самое главное (самое – потому, что не до людей, когда такие деньги) нужно было менять генераторы, но это дорого, либо второй вариант – «понатыкать» электростанций по всему Нью-Йорку (через каждые 1,5-2 км), что, вообще говоря, снижало экономическую эффективность всей системы, про экологию я вообще молчу. Поскольку компания Эдисона была монополистом, он склонялся ко второму варианту.

Так вот, мо мере опускания магнита, по проводу, намотанному на катушку, начинает течь и возрастать ток, затем он уменьшается, затем становится равным нулю, а потом все повторяется в обратном направлении, а затем снова и снова. Это и есть переменный ток. Только до Теслы, куда его присобачить, этот переменный ток, никто не знал. Ну, есть, мол, такой и все тут.

Да, и еще изобрели трансформатор.

Почему Эдисон пробросил Теслу – понятно. Чтобы на переменный ток переходить, надо, во-первых, признать, и рассказать инвесторам, что я, Томас Алва Эдисон, в свое время недошурупил, что перспектив у постоянного тока как у снежка в микроволновке, а во-вторых, надо растрясти этих инвесторов на новые вложения. Не так-то это и просто. А что Тесла? А Тесла взял и пошел к Джорджу Вестингаузу, конкуренту Эдисона. Рассказал ему все как есть и сделали они первую в мире ГЭС с генераторами переменного тока на Ниагарском водопаде. Кстати, наш «КaзАтoмПрoм» владеет 10% акций компании «Westinghouse Electric», скажи в те годы Джорджу Вестингаузу, что казахи будут совладельцами его компании, думаю он бы сильно удивился, вот что глобализация делает.

Надо сказать, что Эдисон тоже не сдавался, какое то время. Что он только не делал, чтобы насолить развеселой компании Коли и Жоры. Статьи заказные писал с кричащими заголовками вроде «Еще одна жертва переменного тока» или «Все, что вы хотели узнать о переменном токе – убийце, но боялись спросить». И стул изобрел «электрический» (конечно же, на переменном токе), дескать, видите, мы этим переменным током преступников на тот свет отправляем, а вы хотите, чтобы он у вас из розетки дома торчал. И через «своих» сенаторов закон провел об ограничении уровня напряжения на линиях электропередачи, что делало бессмысленным использование переменного тока (потом закон конечно отменили). При этом опасность поражения постоянным током при напряжении 127 В ничуть не меньше, чем переменным. Это противостояние назвали «войной токов». Но. Развитие не остановишь, переменный ток взял свое. Других вариантов нет и сегодня. Правда, надо сказать, американцы странные люди – на одной полке с прогрессом у них и технологическая отсталость может лежать. При всех преимуществах переменного тока, последние эдисоновские сети постоянного тока в Нью-Йорке были демонтированы только в 2007 году. Как говорится, дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *