История электротехники
История электротехники читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Усагин Иван Филиппович (1855–1919 гг.) — российский физик-самоучка, почти 40 лет проработавший в Московском университете на кафедре физики в качестве механика и лекционного ассистента. Родился в крестьянской семье в Московской области. Обучался в церковно-приходской школе. Приехав в Москву, поступил в университетские мастерские, занимался самообразованием, изучая устройство многих физических приборов, и с успехом осуществлял лекционное демонстрирование у таких блестящих ученых как А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев, Н.А. Умов. В 1882 г. И.Ф. Усагин продемонстрировал на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве установку, в которой показал, что предложенный П.Н. Яблочковым способ «дробления энергии» посредством индукционных катушек может быть с успехом использован для питания любого приемника переменного тока: во вторичные обмотки катушек он включал не только электрические свечи, но и электродвигатель, проволочную нагревательную спираль, дуговую лампу с регулятором. В установке И.Ф. Усагина была наглядно продемонстрирована универсальность переменного тока. Он был удостоен почетного диплома, а позднее Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии почетной премии. И.Ф. Усагин также успешно занимался исследованием катодных лучей, создал «электрический выпрямитель тока», занимался изучением фосфоресценции газов при электрических разрядах.
Фарадей Майкл (1791–1867 гг.) — выдающийся английский физик. Жизненный путь М. Фарадея — замечательный пример неустанного стремления к знаниям, трудолюбия, неуемной настойчивости в преодолении трудностей и в творческих поисках. Трудно представить, что сын кузнеца, не имевший возможности закончить даже начальную школу, путем самообразования и упорного труда стал величайшим ученым и почетным членом 68 академий и научных обществ, в том числе и почетным членом Петербургской Академии наук. В процессе обучения переплетному делу он увлекся чтением книг и, познакомившись с описанием электрических явлений в «Британской энциклопедии», начал проводить разнообразные эксперименты и даже соорудил электрическую машину. Он начал посещать общеобразовательные лекции по физике и астрономии, научился грамотно писать и излагать свои мысли. Посетив несколько лекций известного ученого X. Дэви по химии, он послал ему свои записи. X. Дэви обнаружил в записях «большое прилежание, внимание и силу памяти» и в начале 1813 г. пригласил М. Фарадея на должность лаборанта в лабораторию Королевского института. Так начался путь М. Фарадея в науку. Через два года выходят его первые статьи по химии, он начинает читать лекции в организованном им Философском обществе. Летом 1820 г. X. Дэви познакомил М. Фарадея с открытием Х.К. Эрстеда. Он начинает повторять его эксперименты и на всю жизнь увлекается изучением электромагнитных явлений. Уже в 1821 г. М. Фарадей построил прибор — прообраз электродвигателя и опубликовал в научном журнале Королевского общества статьи об электромагнетизме. Кроме изучения электромагнитных явлений он продолжил опыты по химии и в 1823 г. впервые получил жидкий хлор. За свои научные заслуги М. Фарадей в 1824 г. избирается в число членов Королевского общества, а в 1827 г. получает профессорскую кафедру в Королевском институте. Всемирную славу принесло М. Фарадею открытие им в 1831 г. явления электромагнитной индукции и создание первого электромагнитного генератора. Им были открыты законы электролиза, исследованы разряды в вакууме и газах, открыты явления диамагнетизма и парамагнетизма. Имя М. Фарадея увековечено присвоением единице емкости названия «Фарада».
Федосеев Алексей Михайлович (1904–1990 гг.) — российский ученый в области релейной защиты и автоматизации энергосистем, профессор, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий. Окончил МВТУ в 1929 г. и работал в проектном отделе Энергостроя, руководил разработкой проблем релейной защиты и автоматики электростанций, подстанций и электрических сетей высокого напряжения. Более 35 лет возглавлял эти работы в институтах «Теплоэлектропроект» и «Энергосетьпроект». В годы Великой Отечественной войны руководил разработкой технических и рабочих проектов релейной защиты электростанций и сетей высокого напряжения в восточных районах, а позднее в освобожденных районах европейской части страны. Имеет большие заслуги в области моделирования энергосистем, создания и внедрения комплексной защиты и автоматики дальних электропередач напряжением 500 кВ (1964 г.). Им сделан большой вклад в исследование и разработку релейной защиты на интегральных схемах для электропередач напряжением 500–1150 кВ. С 1931 г. вел педагогическую работу в МЭИ, с 1961 по 1973 г. — декан электроэнергетического факультета. При его активном участии в 1943 г. в МЭИ была основана кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем, и многие годы он возглавлял эту кафедру. Автор многочисленных печатных трудов по теории и практике релейной защиты. Его труд «Основы релейной защиты» — ценный вклад в отечественную и мировую электротехническую литературу. A.M. Федосеев был председателем советского национального технического комитета по релейной защите СИГРЭ.
Феррарис Галилео (1847–1897) — итальянский ученый, профессор, член Туринской академии наук. К открытию явления вращающегося магнитного поля (ВМП) он пришел еще в 1885 г., но доклад «Электродинамическое вращение, произведенное с помощью переменных токов» он сделал в Туринской академии наук в 1888 г., т.е. почти одновременно с Н. Теслой. Г. Феррарис разработал теорию переменных токов и в ясной форме объяснил сложные физические процессы. Он показал, что если в двух взаимно перпендикулярно расположенных катушках переменные токи сдвинуты на четверть периода, то конец вектора суммарной магнитной индукции описывает окружность. Если поместить в это поле полый медный цилиндр, снабженный валом и подшипниками, то он начнет вращаться. Г. Феррарис построил модель двухфазного асинхронного двигателя. Для получения двух сдвинутых по фазе токов Г. Феррарис предложил метод «расщепления фаз», что позднее получило практическое применение. Вначале у Г. Феррариса магнитное поле получалось не круговым, а эллиптическим, из-за невыполнения всех условий создания кругового ВМП. При теоретическом анализе Г. Феррарис, находясь в плену «слаботочной техники», предположил, что двигатель должен работать в режиме, согласованном с источником питания, т.е. при максимальной мощности, поэтому КПД двигателя не мог превышать 50%. На этом основании Г. Феррарис считал, что «аппарат … не может иметь какого-либо практического значения». И поэтому использование «этого аппарата» ограничивалось применением в измерительных устройствах. Но именно эта ошибка Г. Феррариса привлекла внимание М.О. Доливо-Добровольского, создавшего первый трехфазный асинхронный двигатель. Позднее за открытие явления вращающегося магнитного поля Г. Феррарис был награжден прусским орденом.
Филиппов Евген (1917–1992 гг.) — ученый в области теоретической электротехники. Родился в г. София (Болгария). В 1936 г. поступил в Берлинский технический университет в Карлоттенбурге, после окончания которого в 1941–1956 гг. занимался исследовательской и научно-организационной работой в Болгарии. С 1957 г. работал в Техническом университете г. Ильменау (Германия), где основал отделение теоретической и экспериментальной электротехники и создал специальность «теоретическая электротехника». Кандидатскую (1957 г.) и докторскую (1972 г.) диссертации Е. Филиппов защитил по проблемам нелинейной электротехники, он автор и соавтор ряда фундаментальных монографий, получивших международное признание.
Флеминг Джон Амброз (1849–1945 гг.) — английский физик, член Лондонского Королевского общества (с 1892 г.), изобретатель вакуумного диода с накаленным катодом. Он предложил использовать его для выпрямления переменного тока, так как прибор оказался чувствительным детектором. Диоду Д.А. Флеминга благодаря ряду последующих конструктивных усовершенствований, предстояла долгая жизнь в радиотехнике.