Читаем История электротехники полностью

Петров Георгий Николаевич (1899–1977 гг.) — российский ученый-электромеханик, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В 1924 г. он окончил электромеханический факультет МВТУ и сразу начал педагогическую деятельность (до 1930 г. в МВТУ, а потом в МЭИ). В 1933 г. ему было присвоено звание профессора, а в 1937 г. он стал доктором технических наук. Г.Н. Петров занимал должность заведующего кафедрой (1938–1976 гг.), был деканом факультета, заместителем директора МЭИ по научной работе (в течение 12 лет), директором МЭИ (во время Великой Отечественной войны). В 20-х и начале 30-х годов им были написаны первые работы по рациональному выбору главных размеров трансформаторов, а в 1934 г. увидела свет его монография по теории трансформаторов. В ВЭИ с участием Г.Н. Петрова был проведен ряд исследований по электромагнитным процессам в трансформаторах. В 1948 г. ему была присуждена Государственная премия за разработку, трансформаторов для мощных выпрямительных установок, в 1962 г. — вторая Государственная премия за создание и внедрение трансформаторов тока с новой системой компенсации погрешностей. В 1964 г. Г.Н. Петров был избран членом-корреспондентом АН СССР, ему были присвоены почетные звания доктора наук Политехнического института Будапешта и Высшей технической школы Праги. Он был председателем научно-методического совета Минвуза СССР, главным редактором журналов «Электричество» и «Электротехника», принимал участие в разработке новых серий электрических машин и трансформаторов. Учебники, принадлежащие перу Г.Н. Петрова, отличаются исключительной глубиной и широтой охвата изложенных вопросов. Его перу принадлежат более 120 статей и многие изобретения. Плодотворный труд Г.Н. Петрова был отмечен двумя орденами Ленина и другими орденами и медалями.

Пироцкий Федор Аполлонович (1845–1898 гг.) — российский изобретатель в области электротехники. Родился в Полтавской губернии в семье небогатого помещика. В 1869 г. поступил в Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге, после окончания которой в 1871 г. начал работать в Главном артиллерийском управлении, где увлекся применением электричества в военном деле. Побывав в Финляндии, он решил заняться проблемой использования энергии воды для передачи ее в качестве «Двигательной силы» к различным механизмам. В 1874 г. Ф.А. Пироцкий представил свой проект в Главное артиллерийское управление. Не зная о существовании машины 3. Грамма, он разработал свою конструкцию генератора и двигателя и предложил соединить их «весьма длинной железной проволокой, поддерживаемой деревянными столбами». Он также указал на возможность выработки электроэнергии с помощью паровых машин, установленных в местах добычи дешевых каменных углей. Никто до Ф.А. Пироцкого ни в России, ни за рубежом не указывал на экономическую целесообразность производства электроэнергии на тепловых и гидравлических электростанциях и передачи ее на большие расстояния. В 1876 г. он приобрел машину 3. Грамма и начал опыты по передаче электроэнергии по рельсам заброшенной железнодорожной ветки, подсчитав, что сопротивление рельсов значительно меньше, так как их площадь поперечного сечения в 644 раза больше, чем у телеграфной проволоки. Ему удалось передать электроэнергию на расстояние около 1 км, предложив ряд способов изоляции рельсов от земли. Его идея об использовании рельсов для передачи электроэнергии позднее получила реализацию при электрификации железных дорог. В 1880 г. Ф.А. Пироцким впервые был осуществлен опыт приведения в движение по рельсам большого вагона с 40 пассажирами.

Пойнтинг Джон Генри (1852–1914 гг.) — английский физик, прославившийся своими исследованиями электромагнитных явлений. Родился в Монтене, в 1876 г. окончил Кембриджский университет. Работал в Манчестерском университете и Кавендишской лаборатории, затем стал профессором Бирмингемского университета. Основные его работы относятся к электромагнетизму, а также к оптике и астрофизике. С 1888 г. — член Лондонского Королевского общества, ас 1910 г. — 'вице-президент этого общества. Широкую известность Д.Г. Пойнтингу принесла в 1884 г. его статья «О переносе энергии в электромагнитном поле» в наиболее авторитетном журнале «Труды Королевского общества». В этой статье автор вводит понятие «потока энергии электромагнитного поля». Он впервые показывает изменение во времени энергии электрического и магнитного полей. Математически доказывает, что скорость изменения электрической энергии, содержащейся внутри замкнутой поверхности, равна некоторому интегралу по этой поверхности за вычетом скорости изменения магнитной энергии внутри той же поверхности и джоулева тепла, выделяемого проводниками с токами, находящимися в рассматриваемом объеме. Впоследствии этот вывод получил название «Теорема Пойнтинга». Кроме того, Д.Г. Пойнтинг вывел выражение векторного произведения, называемое «Вектором Пойнтинга».

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