Читаем История электротехники полностью

Якоби Борис Семенович (1791–1874 гг.) — выдающийся российский электротехник. Родился в Потсдаме в семье коммерсанта, получил хорошее домашнее образование, а в 1829 г. окончил Геттингентский университет и получил диплом архитектора. Вскоре он переезжает в Кенигсберг, где знакомится с известными учеными университета математиком Ф. Бесселем и физиком Ф. Нейманом. Дружба с Ф. Нейманом, автором математических исследований проблем электромагнетизма, оказала решающее влияние на всю творческую жизнь Б.С. Якоби. Изучив работы М. Фарадея, Д. Генри и др., Б.С. Якоби в 1834 г. конструирует электродвигатель с вращательным движением П-образных электромагнитов и оригинальным коммутатором для изменения их полярности. Сообщение о своем изобретении он послал в Парижскую академию наук, и оно было опубликовано. Труды Б.С. Якоби получили высокую оценку, и ему была присуждена в 1835 г. ученая степень доктора философии Кенигсбергского университета. Вскоре Б.С. Якоби получает приглашение занять должность профессора в Дерптском университете, и переезжает в Россию. В хорошо оборудованной физической лаборатории университета он производит ряд успешных экспериментов по усовершенствованию гальванических элементов. Здесь же в 1836 г. он открывает явление гальванопластики, получившей широкое распространение. В 1837 г. Б.С. Якоби переезжает в Санкт-Петербург и начинает работать с академиком Санкт-Петербургской Академии наук Э.Х. Ленцем, оказавшим ему помощь в работе над усовершенствованием двигателя. Б.С. Якоби создал электродвигатель с расположенными в одной плоскости подвижными и неподвижными электромагнитами. Затем на Ижорском заводе был изготовлен более мощный электродвигатель. В 1838 г. первый в мире «электрический бот» Б.С. Якоби — восьмивесельная шлюпка — двигался по Неве против течения со скоростью около трех верст в час. За большие заслуги в научной деятельности Б.С. Якоби в 1838 г. избирается членом-корреспондентом, а в 1847 г. академиком Петербургской Академии наук. В поисках наиболее надежного электрического генератора Б.С. Якоби в 1842 г. создает магнитоэлектрический генератор, получивший широкое применение для взрывания электрических мин. Продолжая работы П.Л. Шиллинга, Б.С. Якоби в период 1839–1845 гг. конструирует несколько типов телеграфов.


13.2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКАДЕМИКАХ И ЧЛЕНАХ-КОРРЕСПОНДЕНТАХ АН СССР И РАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЧЕТНЫМИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ АКАДЕМИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ (АЭН РФ)

13.2.1. Академики РАН

Глебов Игорь Алексеевич — специалист в области исследования электромагнитных процессов в крупных электрических машинах и системах возбуждения, прикладной сверхпроводимости и криогенной техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Украины, премии им. П.Н. Яблочкова АН СССР, заслуженный деятель науки и техники России, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Родился 21 января 1914 г., в 1964 г. защитил докторскую диссертацию «Системы возбуждения мощных турбо- и гидрогенераторов», в 1974 г. избран членом-корреспондентом, а в 1976 г. — академиком АН СССР. В настоящее время — директор НИИэлектромаш, президент Союза ученых, инженеров и специалистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участник ВОВ, награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны I степени.

Глухих Василий Андреевич — специалист в области разработки элементов и систем термоядерной энергетики, электроустановок с жидко-металлическим рабочим телом, локальной и малой энергетики, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и Государственной премии России. Родился 10 февраля 1929 г., в 1966 г. защитил докторскую диссертацию по исследованию и основам проектирования магнитогидродинамических машин с жидкометаллическим рабочим телом. В 1981 г. избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. — академиком АН СССР. В настоящее время директор НИИ электрофизической аппаратуры, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного технического университета, председатель научного совета РАН по мощной импульсной энергетике, член президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

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