Читаем История электротехники полностью

Кирхгоф Густав Роберт (1824–1887 гг.) — выдающийся немецкий физик, электротехник, автор известных законов, носящих его имя. Родился в Кенигсберге в семье советника юстиции. Уже в годы учебы в гимназии Г.Р Кирхгоф проявил незаурядные способности в математике и физике. В 1842 г. он поступил в Кенигсбергский университет, где проявил себя как один из способных студентов и последователей крупнейшего специалиста в области математической физики Ф. Неймана. Занимаясь в семинаре Ф. Неймана, Г.Р. Кирхгоф выполнил свою первую научную работу о токе через плоскую пластину; в ней были сформулированы два его знаменитых закона, которые уже при жизни Г.Р. Кирхгофа использовались электротехниками всех стран и легли в основу современной теории электрических цепей. Вскоре он удостаивается ученой степени и получает редко предоставляемую стипендию для поездки во Францию. С 1848 г. Г.Р. Кирхгоф приват-доцент Берлинского университета и член Берлинского физического общества, затем недолго работал профессором физики в Бреслау, а с 1854 г. перешел в Гейдельбергский университет, где проработал более 20 лет и сделал почти все свои важнейшие открытия. В 1859 г. им был открыт спектральный анализ, что принесло ему мировую славу. Научные интересы Г.Р. Кирхгофа поражают своей глубиной и разносторонностью: электричество и теория упругости, гидродинамика и термодинамика, излучения, спектры и спектральный анализ. Свои лекции он сопровождал оригинальными экспериментами, нередко используя для этого изобретенные им приборы, например электрометр. Среди наиболее выдающихся учеников Г.Р. Кирхгоф выделял известных русских физиков А.Г. Столетова и Н.А. Умова. Г.Р. Кирхгоф с 1863 г. член-корреспондент Петербургской академии наук, а с 1870 г. — действительный член Берлинской академии наук.

Классов Роберт Эдуардович (1868–1926 гг.) — российский инженер-энергетик. В 1891 г. с отличием окончил Петербургский технологический институт. Богатый опыт в электротехнике он получил, работая в качестве монтажного инженера при сооружении под руководством М.О. Доливо-Добровольского знаменитой Лауфен-Франкфуртской электропередачи высокого напряжения. В середине 90-х годов возвращается в Москву, затем в Петербург, занимает должности технического директора электрических предприятий, имея дело в основном с устаревшими электростанциями постоянного тока. Встретившись с известным электротехником В.Н. Чиколевым, принимает участие в исследованиях прожекторного освещения. В 1896 г. им была построена первая в России трехфазная установка для питания электродвигателей и освещения Охтенского порохового завода. Передача была осуществлена посредством проводов, подвешенных на столбах, с использованием трансформаторов. Эта установка была признана исключительной по смелости технического решения. Затем по проекту Р.Э. Классона строятся электростанции в Москве и Петербурге, снабженные мощными по тому времени генераторами по 1000 л.с. В 1900 г. Р.Э. Классон переезжает в Баку и возглавляет общество «Электрическая сила», строит электростанции для электроснабжения нефтяных промыслов. С 1907 г. Р.Э. Классон вновь в Москве и занимается усовершенствованием оборудования московских электростанций. Р.Э. Классон выступает инициатором использования местных топлив, в частности торфа. В 1908 г. по его проекту и при его активном участии была построена самая крупная в мире (по тому времени) электростанция на торфе близ г. Богородска около Москвы. Ему удается изобрести гидравлический способ добычи торфа, известный под названием «гидроторф». Р.Э. Классон был активным участником разработки и претворения в жизнь плана ГОЭЛ-РО и сделал большой вклад в развитие электроэнергетики страны.

Константинов Константин Иванович (1817–1871 гг.) — российский военный инженер-электромеханик, специалист в области ракетной артиллерии и пиротехники, генерал. В 1842–1845 гг. разработал наиболее совершенное устройство — электробаллистическую установку с электромагнитным хроноскопом и автоматическим переключателем цепей — прототип распределителя — элемента современных автоматических и телемеханических устройств. К.И. Константинову удалось измерить скорость полета снаряда и осуществить измерение малых промежутков времени с наименьшей для тех времен погрешностью (до 0,00008 с). В 1856 г. под руководством К.И. Константинова в Лефортово во время коронационных торжеств в честь императора Александра II впервые было осуществлено электрическое освещение большой площади и создана оригинальная установка для управления посредством электричества артиллерийским огнем на значительном расстоянии.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Компьютерные сети. 5-е издание
Компьютерные сети. 5-е издание

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня прикладных программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое другое.

А. Гребенькова , Джеймс Уэзеролл

Технические науки