Читаем Электричество шаг за шагом полностью

ВК-197.Диспетчерская, управляющая электрическими сетями, большое и сложно устроенное предприятие. Измерительные приборы сообщают дежурным о токах и напряжениях на различных участках сети, о состоянии оборудования, о мощности, потребляемой на отдельных участках. Система широко использует вычислительную технику и автоматы, подающие предупредительные сигналы. Есть автоматы, которые в бесспорной ситуации сами производят отключения, предупреждая аварийное развитие событий.


Т-168. Электричество — незаменимый посредник. Известная поговорка «Земля — кормилица» напоминает: всё, что мы употребляем в пищу, в итоге даёт нам земля. На ней произрастают зерновые культуры, фрукты, овощи, она даёт мясные и молочные продукты, поскольку на земле выращиваются корма. И только не знающий жизни новоприбывший марсианин может понять приведённую выше поговорку в том смысле, что мы кормимся непосредственно землёй, именно её употребляем в пищу.

Если задуматься о существе дела, то окажется, что земля — особого рода посредник, она собирает различные химические вещества, влагу и передаёт их растениям, помогая им набирать массу и превращаться в хлеб, сахар, любительскую колбасу, клубничное мороженое. Всё это чем-то напоминает роль электричества — оно тоже своего рода посредник, при содействии которого в бригаду человека собираются машины-помощники. Электрическую энергию получают в огромных количествах из других видов энергии — тепловой, химической, световой, из механической работы. Но никогда (или, скажем более аккуратно, почти никогда) полученную электрическую энергию не используют в чистом виде, например, в виде электрического поля или магнитного. Электричество в итоге превращают в то, что непосредственно нужно человеку, главным образом в световую и тепловую энергию и, конечно, в очень нужную, как мы её называем, механическую работу.



ВК-198.В странах, имеющих большое протяжение с востока на запад, а также в группах стран, по высоковольтным линиям передаются большие мощности. С их помощью можно, не строя новых станций, удовлетворять пиковую нагрузку, например в утренние и вечерние часы. При этом в какой-либо регион в период высокой нагрузки передают большую мощность из региона, где этот период только что прошёл. Там уже наступила глубокая ночь со сравнительно небольшим потреблением электроэнергии.


Типичная схема участия электричества в нашей жизни очень проста. На электростанции в топках паровых котлов сжигают уголь, газ или мазут, пар высокого давления вращает паровую турбину, она приводит в движение ротор электрогенератора, генератор вырабатывает электрическую энергию, которая по проводам приходит к потребителю и вращает моторы станков в заводском цехе или накаливает добела нити многих тысяч электролампочек, освещающих наши квартиры и улицы ночного города. Таким образом, электричество и выполняет роль посредника в системе тепло-электричество-тепло, или тепло-электричество-свет, или тепло-электричество-механическая работа.

Но зачем, спрашивается, нужен этот посредник? Зачем эта громоздкая и дорогая система электростанций и линий электропередачи? Для чего мириться с потерями энергии, неизбежными при любом её преобразовании, например, при преобразовании тепла в электричество или электричества в тепло? Почему нельзя без электричества на месте получать тепло и свет, сжигая тот же газ? Почему бы не получать на месте механическую работу без электричества, используя, например, бензиновые двигатели разной мощности?

Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука