Автоматизированный электропривод. Перспективы развития.

Многие ошибочно полагают что электропривод – это электродвигатель выполняющий какую-то работу. На самом деле это не совсем верно. В систему электропривода входит не только электродвигатель, но и редуктор, система управления к нему, датчики обратной связи, различные реле и пр. Это не электрическая система, а электромеханическая. Она может быть регулируемой (автоматизированной, автоматической или не автоматизированной) или не регулируемой.

Электрическое моноколесо — транспорт будущего!

Многие из нас регулярно преодолевают значительные расстояния пешком, вовсе не задумываясь при этом о возможной оптимизации энергетических затрат своего организма. Порой, добравшись на работу или на учебу, пройдя значительное расстояние пешком, мы ощущаем усталость, которая в определенной степени снижает нашу работоспособность. И это притом, что впереди целый рабочий день, и силы на него просто необходимы.

Солнечные светильники на солнечных батареях.

Услышав про солнечные светильники (светильники с питанием от солнечных батарей), многие пренебрежительно махнут рукой. Продающиеся в магазине китайские изделия с гордым названием «светильник» годятся только на роль светлячка. Тем не менее, они иллюстрируют современные возможности полупроводниковой индустрии.

Умный дом. Система полного управления домом.

Это модульная система, состоящая из набора коммуникаций и подключенная к компьютеру, предназначена для управления бытовыми задачами в автоматическом режиме. Концепция умного дома состоит в том, чтобы автоматизировать работу имеющихся коммуникаций и оборудования с минимальным вмешательством владельца. Удобный интерфейс поддерживает решения любой сложности. Отзывы свидетельствуют: такая интеллектуальная система управляет домом, позволяя существенно экономить на коммунальных услугах и обеспечивая безопасность жильцов.

Суперконденсатор. Их принцип действия. Область применения.

Супер- или ультраконденсаторы, известные также как высокоёмкие конденсаторы, накапливают энергию электростатическим способом, поляризуя раствор электролита. В процессе накопления энергии в суперконденсаторе не задействованы химические реакции, хотя суперконденсатор – электрохимическое устройство. Высокоёмкие или суперконденсаторы могут заряжаться и разряжаться тысячи раз в силу высокой обратимости механизма накопления энергии. Суперконденсатор – электрохимический конденсатор, обладающий способностью накапливать чрезвычайно большое, по отношению к его размеру и в сравнении с традиционным конденсатором, количество энергии.
Солнечные батареи

Солнечные батареи. Выбор солнечных батарей для дома.

В основу работы батареи заложен фотогальванический эффект, когда при облучении солнечным светом n-слоя кремниевого полупроводника в нем начинается движение электронов и образуется разность потенциалов между контактами n-слоя и p-слоя. Малые величины фотоэлементов обуславливают незначительные значения вырабатываемой мощности электрического тока. Для увеличения напряжения батареи все фотоэлементы собирают в последовательную цепь. Параллельное соединение ячеек предназначено для увеличения суммарного тока. Комбинации из различного количества ячеек и способов их подключения обеспечивают получение необходимых параметров по мощности, току и напряжению в солнечной батарее.

Графеновые аккумуляторы. Перспективы практического применения графена.

Графен можно по праву назвать революционным материалом XXI века. Этот вариант соединения углерода является самым тонким, прочным, и обладает наивысшей электропроводностью. Сегодня на исследования графена выделено несколько миллиардов долларов, и по прогнозам ученых, этот материал сможет заменить собою кремний в полупроводниковой промышленности. Графен несомненно перевернет мир технологий в ближайшие годы, не в последнюю очередь еще и потому, что он недорог в производстве, и очень распространен в природе. Каждая из стран имеет его в изобилии.
Передача электроэнергии

Передача электроэнергии без проводов в наши дни.

Закон открытый Андре Мари Ампером в 1820 году, о взаимодействии электрических токов, положил начало дальнейшему развитию науки об электричестве и магнетизме. Спустя 11 лет, Майкл Фарадей экспериментально установил, что порождаемое электрическим током меняющееся магнитное поле способно индуцировать электрический ток в другом проводнике. Так был создан первый электрический трансформатор. В 1864 году Джеймс Клерк Максвелл окончательно систематизировал экспериментальные данные Фарадея, придав им форму точных математических уравнений.