Сверхток на антенне. Причины возникновения сверхтока в мостовой выпрямительной схеме с дросселем

Почему в мостовой выпрямительной схеме с дросселем возникает сверхток. Какие условия необходимы для появления этого эффекта. Как дроссель ускоряет электроны и усиливает выпрямленный ток. Какие практические применения может иметь данное явление.

Содержание

Что такое сверхток и в каких схемах он возникает

Сверхток — это необычное явление, возникающее в некоторых нелинейных электрических схемах, в частности в выпрямительных. Оно характеризуется тем, что величина выпрямленного тока в нагрузке существенно превышает величину переменного тока на входе выпрямителя.

Основные условия для возникновения сверхтока:

  • Наличие выпрямительного моста
  • Присутствие дросселя с железным сердечником в цепи нагрузки
  • Определенное соотношение параметров схемы (сопротивления нагрузки, индуктивности дросселя и др.)

При соблюдении этих условий в схеме возникает так называемый «ускорительный режим», сопровождающийся значительным усилением выпрямленного тока.


Экспериментальная схема для наблюдения эффекта сверхтока

Для демонстрации эффекта сверхтока может быть использована следующая экспериментальная схема:

  • Источник входного сигнала — напряжение сети 220 В, 50 Гц
  • Выпрямительный диодный мост
  • Дроссель с железным сердечником (0.1-0.8 Гн) в цепи нагрузки
  • Активная нагрузка (лампы накаливания)
  • Измерительные приборы — амперметры переменного и постоянного тока

Ключ позволяет подключать/отключать дроссель, чтобы сравнить работу схемы в обычном и ускорительном режимах.

Наблюдаемые эффекты при возникновении сверхтока

При проведении экспериментов с описанной схемой наблюдаются следующие эффекты:

  1. Без дросселя в нагрузке выпрямленный ток примерно равен входному переменному току.
  2. При подключении дросселя выпрямленный ток возрастает в 1.5-3 раза, при этом входной ток остается прежним.
  3. Лампа в цепи нагрузки светит значительно ярче, чем лампа на входе схемы.
  4. При использовании катушки индуктивности без сердечника эффект усиления тока не наблюдается.

Таким образом, наличие дросселя с железным сердечником приводит к появлению дополнительной электроэнергии в нагрузке.


Физические процессы, приводящие к возникновению сверхтока

Причиной возникновения сверхтока является ускорение электронов в обмотке дросселя. Это происходит благодаря следующим процессам:

  1. В момент коммутации диодов моста в дросселе возникает ЭДС самоиндукции.
  2. Эта ЭДС создает дополнительное ускоряющее электрическое поле для электронов.
  3. В результате скорость электронов в обмотке дросселя существенно возрастает.
  4. Увеличение скорости электронов приводит к росту тока в нагрузке.

Таким образом, дроссель выступает в роли своеобразного ускорителя электронов, создавая дополнительный источник электроэнергии в схеме.

Почему эффект наблюдается только с железным сердечником

Для возникновения эффекта сверхтока принципиально важно наличие в дросселе железного сердечника. Это объясняется следующими факторами:

  • Железный сердечник значительно усиливает магнитное поле катушки.
  • Это приводит к увеличению индуктивности и ЭДС самоиндукции.
  • В результате возрастает ускоряющее воздействие на электроны.
  • Без сердечника индуктивность недостаточна для создания нужного ускоряющего эффекта.

Поэтому при использовании катушки без сердечника усиления тока не происходит, и схема работает в обычном режиме.


Практическое применение эффекта сверхтока

Явление сверхтока в выпрямительных схемах с дросселем может найти следующие практические применения:

  • Создание источников питания с повышенной эффективностью
  • Разработка энергосберегающих устройств
  • Конструирование усилителей мощности нового типа
  • Исследование нелинейных процессов в электрических цепях
  • Изучение явлений самоорганизации в физических системах

Однако для практического использования данного эффекта требуются дальнейшие исследования и оптимизация параметров схемы.

Заключение

Эффект сверхтока в мостовых выпрямительных схемах с дросселем представляет собой интересное физическое явление, связанное с ускорением электронов и возникновением дополнительного источника энергии. Его изучение позволяет лучше понять нелинейные процессы в электрических цепях и может привести к созданию новых эффективных устройств преобразования электроэнергии.


Почему не работает тв мтс

На экране надпись «AV» или «НЕТ СИГНАЛА»

Приставка не подключена, либо подключена к другому входу, либо кабель поврежден.

Телевизор не видит приставку. То есть он понимает, что к нему что-то подключено, но меню приставки на экран не выводится

Отсутствие меню приставки на экране может быть по следующим причинам:

– у ТВ выбран не вход, а выход,
– неправильно подключен видео-кабель,
– в меню ТВ не выбран тот вход, к которому подключена приставка,
– от приставки не идет сигнал.
Попробуйте проверить приставку на другом ТВ. Если сигнал будет выведен, то проблема в настройках и подключении, если нет, то необходимо обратиться в сервисный центр на предмет проверки работоспособности приставки.

На экране надпись «НЕТ КАНАЛОВ»

Если подключена приставка, то произведите сброс настроек на заводские и запустите поиск каналов заново. Если вы используете CAM-модуль — запустите автопоиск каналов.

Изображение рябит, распадается на кубики или нечеткое

Вероятно, поврежден кабель, особенно тщательно нужно проверить места его соединения, делители и штекер. В случае использования спутникового ТВ — проверьте точность настройки антенны, её могло сместить ветром.

Звук на английском

В настройках канала выберите звуковую дорожку на русском. Как это сделать, написано в инструкции вашего телевизора.

Звук и изображение не совпадают (звук запаздывает)

Если подключена приставка, то произведите сброс настроек на заводские и запустите поиск каналов заново. Если вы используете CAM-модуль — запустите автопоиск каналов. Также необходимо проверить качество сигнала, и если оно низкое — вероятно, имеются проблемы с кабелем или, в случае использования спутникового ТВ, точностью настройки антенны.

Черный экран

Оборудование не подключено или не настроено.

Канал пропал из списка

Вероятнее всего, сменился канальный план. Вам нужно запустить автопоиск каналов, если используется CAM-модуль, либо сбросить настройки приставки на заводские. На спутниковом телевидении канал может быть переведен в систему кодирования HEVC, и если ваша приставка её не поддерживает, то проблему решит только замена приставки.

На некоторых каналах выскакивает надпись «приём канала не поддерживается вашим оборудованием»

Возникает на спутниковом ТВ. Требуется замена приставки на модель, поддерживающую систему кодирования HEVC. Если используется модуль, то данная система кодирования должна поддерживаться вашим телевизором.

Не показывают некоторые каналы, надпись на экране требует пин-код либо надпись «Заблокировано возрастным рейтингом».

Каналы для взрослых по умолчанию защищены пин-кодом 1111. При желании, вы можете его сменить на свой.

На каналах для взрослых появляется сообщение «превышено максимальное количество ввода»

Вы несколько раз ввели неверный пароль. Обратитесь в службу техподдержки для сброса пароля.

Каналы переключаются сами по себе

Вероятнее всего, приставка неисправна. Требуется её замена.

Выдает код ошибки, начинающийся с «Е» либо «Код ошибки отсутствует»

Перечень ошибок приставок и CAM-модулей МТС — по ссылке.

Выдает код ошибки, который не начинается с «Е»

Неисправен телевизор.

Нет звука

Проверьте, подключены ли все провода приставки, проверьте громкость на приставке, проверьте систему звука у телевизора. Если приставка подключена по кабелю hdmi — подключите ее другим способом, т. е. через разъемы «тюльпаны».

На экране надпись «Сверхток на антенне» или «Большой ток на антенне»

Только на спутниковом телевидении. Проверьте кабель на предмет повреждений, т.к. произошло короткое замыкание.

Подключено два телевизора через делитель. На одном или на обоих телевизорах — плохой сигнал, помехи и т. п.

Делитель часто приводит к потере качества сигнала, когда сигнал изначально не очень хороший или сам делитель не качественный. Если смотрите кабельное ТВ — вызовите мастера МТС для проверки контакта в распределительной коробке в подъезде, также может потребоваться замена кабеля и делителя в квартире. На спутниковом ТВ в 99% случаев проблема решится, если телевизоры подключить к антенне, используя конвертер с двумя выходами.

Приставка не реагирует на пульт

Скорее всего, достаточно заменить батарейки в пульте.

Приставка при каждом включении ищет каналы

Частая жалоба абонентов спутникового ТВ. Дело в том, что приставка так запрограммирована, в противном случае при изменении списка каналов у вас они не будут показывать. Чтобы избежать такой перезагрузки, попробуйте не выключать приставку, а выключать только телевизор (в таком состоянии энергопотребление приставки минимальное).

Приставка сильно греется

Небольшое нагревание оборудования нормально. Но если греется до состояния горячей, необходим ремонт или замена оборудования.

Приставка каждые 5 минут перезагружается

Оборудование не исправно, требуется ремонт или замена.

Пропало цифровое кабельное тв мтс, но появилось аналоговое

Если у вас CAM-модуль, то вы переключились между цифровыми и аналоговыми каналами. Например, на телевизорах Самсунг, если смотреть 1 канал в цифре, то при нажатии цифры 1 еще раз, вам будет показан тот же канал в аналоговом качестве. Если подключена приставка, то нужно выбрать в настройках вход, к которому подключена приставка. Если все подключено и настроено правильно, то, скорее всего, закончились средства на лицевом счете, вам требуется внести абонентскую плату.

Сверхток — это… Что такое Сверхток?

  • сверхток — сверхток …   Орфографический словарь-справочник

  • сверхток — Любой ток, превышающий номинальный МЭК 60050(441 11 06). [ГОСТ Р 50030.1 2000 (МЭК 60947 1 99)] [ГОСТ Р 50345 99 (МЭК 60898 95)] сверхток Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. Сверхток представляет собой любой… …   Справочник технического переводчика

  • сверхток — Любой ток, превышающий номинальный МЭК 60050(441 11 06). [ГОСТ Р 50030.1 2000 (МЭК 60947 1 99)] [ГОСТ Р 50345 99 (МЭК 60898 95)] сверхток Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. Сверхток представляет собой любой… …   Справочник технического переводчика

  • сверхток — сущ., кол во синонимов: 1 • ток (27) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Сверхток — ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока… Источник: НПБ 243 97. Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 08.09.1997 N 59) …   Официальная терминология

  • сверхток — 3.2.1 сверхток (МЭС 441 11 06): Любой ток, превышающий номинальный. Источник: Г …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • сверхток — viršsrovis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. overcurrent vok. Überstrom, m rus. сверхток, m pranc. surintensité, f …   Fizikos terminų žodynas

  • сверхток несрабатывания в главной цепи — [IEV number 442 05 62] EN non operating overcurrent in the main circuit Maximum value of current which can flow in the main circuit, in the absence of residual current, without causing operation of the detecting device of the residual current… …   Справочник технического переводчика

  • Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) — 83. Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) Overcurrent Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства) Источник: ГОСТ 18311 80: Изделия электротехнические. Термины и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • сверхток неотключения в главной цепи — 3.2.4.2 сверхток неотключения в главной цепи : Максимальная величина сверхтока однофазной нагрузки, которая при отсутствии любого замыкания на корпус или землю и при отсутствии тока утечки может протекать через двухполюсное УЗО ДП, не вызывая его …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Почему телевизор не находит цифровые каналы

    Новые технологии позволяют просматривать центральное цифровое телевидение в высоком качестве. С помощью TV тюнера Т2 даже аналоговые модели приобретают контраст, четкость контура и глубину красок. Просмотр цифровых каналов возможен на телевизорах разных поколений: современные представлены с уже встроенным тюнером и позволяют управлять аппаратурой одним дистанционным пультом управления. Но не всегда удается настроить технику на цифровое вещание. Рассмотрим ситуации, при которых телевизор не находит каналы.

    Алгоритм настройки цифровых каналов

    Независимо от типа телевизора, настройка частот производится по одной схеме. Что в современной модели самсунг, что в старых устройствах — принцип действий практически идентичный. В первую очередь, должна быть соответствующая антенна, способная принимать сигнал телевышки, вещающей цифровое телевидение. Если устройство поймает сигнал, адаптер предложит добавить его в меню. После подключения его к ресиверу, настройка будет осуществляться следующим образом.

    1. Необходимо открыть меню настроек «Трансляция».
    2. Выбрать автоматический поиск.
    3. Нажать кнопку «Пуск».
    4. ПО запросит определиться с выбором источника сигнала: антенна или кабель. Последнее выбирается в случае наличия кабельной телетрансляции.
    5. При подключении антенны устройство предложит выбрать подкаталог аналоговых или цифровых каналов, а можно настроить полный список, включающий и то и другое.
    6. Последних шаг – это запустить «сканирование».

    Если быть внимательным, в меню телевизора существует множество подсказок, но при этом важно, чтобы правильно был установлен приемник сигнала и подключена приставка Т2.

    Если телевизор не ловит каналы, можно использовать альтернативные методы подключения цифровых частот, используя кабель или спутниковую приставку. Чтобы произвести поиск первым способом, необходимо в разъем подключения антенны подсоединить провод кабельного телевидения. В настройках, выбрав меню автопоиска, появится новое окно. При необходимости подключения цифрового телевидения, необходимо выбрать не кабельное ТВ, а «другие операторы». В преднастройке кабельного телевидения нажать пункт «Полный», что позволит выбрать поиск только цифровых каналов. Пультом управления можно отсортировать каналы, и выставить их в нужные позиции.

    На ресивере разъем RF OUT

    Используя спутниковое оборудование, подключение производиться двумя видами кабеля. Для этих целей с антенной соединяется высокочастотный кабель, подключенный к ресиверу через разъем RF OUT. После соединения, можно оборудование подключить к сети и запустить на ресивере автопоиск каналов. Поиск завершится после появления информации об отсутствии сигнала. К телевизору приемник подключается уже низкочастотным кабелем типа «тюльпан» и включается режим видео. Затем через меню с разделами «качество» и «силы сигнала» можно производить регулировку тарелки. Если подключение было произведено правильно, найденные каналы будут воспроизводиться без помех.

    Причины отсутствия цифрового телевидения и способы устранения ошибок

    Если при автоматическом запуске найти цифровые каналы не удалось, возможно были допущены ошибки. Почему при настройке телевизор не находит цифровые каналы? Это наиболее часто встречающийся вопрос пользователей, возникающий при попытке настроить современный ТВ с множеством встроенных функций. Рассмотрим основные причины проблемы и способы их решения.

    Проверка возможностей оборудования

    Владельцы новых телевизоров, оборудованных цифровым тюнером DVB T2, могут смотреть вещание современного формата, не прибегая к помощи дополнительного оборудования. Другим телезрителям для приема ЭЦТВ на своем телевизоре требуется подключение приставки с аналогичным декодером.

    Убедиться в технических возможностях своего ТВ-приемника можно следующими способами:

    • обратиться к документации телевизора и уточнить, какие форматы поддерживаются устройством;
    • поискать нужную информацию по конкретной модели телевизора на официальном сайте производителя.

    Внимание! Если в технических характеристиках ТВ-приемника указана поддержка формата DVB T2, это значит, что устройство способно принимать мультиплексы ЭЦТВ. В противном случае потребуется приобретение специальной приставки. Спутниковый ресивер для приема цифрового эфира не подойдет, поскольку работает с другим форматом, DVB-S.

    Правильное подключение

    Встречаются модели ТВ-приемников и приставок, оборудованные двумя разными антенными гнездами: для приема эфирных и спутниковых сигналов. Для таких устройств важно правильное подключение к источнику сигнала. Проверяем, чтобы кабель от всеволновой эфирной антенны был подсоединен к соответствующему разъему.

    Приставка к телевизору подключается посредством кабеля HDMI или тюльпанов. Следует проверить корректность физического подключения и выбор соответствующего порта на телевизоре. При обнаружении недочетов следует поправить соединение, выбрать нужный источник сигнала (кнопка Source на пульте ДУ).

    Своевременность обновления ПО

    Причиной проблем с настройкой приема мультиплексов может быть устаревшее программное обеспечение принимающего оборудования. На современных Смарт ТВ ПО обновляется через интернет, и, если телевизор не ловит цифровые каналы, то следует проверить обновление и запустить автоматическое обновление.

    Программное обеспечение приставки с тюнером DVB T2 также может работать некорректно, из-за чего возникают проблемы с приемом цифровых сигналов. Установка обновления ПО решает проблему. На тематических форумах и в инструкции к конкретной модели можно почерпнуть информацию по проведению процедуры перепрошивки ТВ-приставки.

    Настройка качества сигнала от антенны

    Проблемы с отсутствием цифровых каналов могут быть связаны с настройкой антенны. Диагностика неисправности проводится пошагово.

    1. Провести ревизию состояния соединительного кабеля и контактов. При обнаружении замятий кабеля, поврежденных участков и плохого коннекта, следует устранить недочеты.
    2. Убедиться в исправной работе усилителя сигнала посредством пробной настройки радио и ТВ-сигналов.
    3. Регулировать положение антенны путем небольших поворотов, добиваясь наилучших показателей индикаторов силы и качества сигнала — от 70% и выше.

     

    При наличии всех элементов аппаратуры и правильного соединения настройка цифровых каналов произойдет без проблем с помощью разделов меню настроек. Алгоритм настройки для конкретных марок подробно приведен в статьях о телевизорах Самсунг и Филипс.

    Самые популярные телевизоры 2020 года

    Телевизор Xiaomi Mi TV 4A 32 T2


    Телевизор LG 32LM570B

    Телевизор Samsung UE50NU7002U

    Телевизор LG 50UM7300

    Телевизор SkyLine 32YT5900

    Ускоритель электронов в мостовой выпрямительной электросхеме Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

    эффициентов отражения волн от поверхности Земли при вертикальной и горизонтальной поляризации поля излучаемых радиоволн.

    2. Разработаны алгоритм и программа расчёта напряжённости поля УКВ, основанные на двухлучевой модели формирования поля, учитывающие поляризацию радиоволн, параметры передающей аппаратуры, расстояния до пунктов измерения и высоты этих пунктов, проводимость и диэлектрическую проницаемость почвы между передающей и приёмной антеннами.

    3. Экспериментально подтверждена более высокая точность двулучевой модели формирования поля УКВ по сравнению с расчётами напряжённости поля по формуле Введенского.

    4. Показано повышение точности расчётов E при задании высот пунктов измерений.

    5. Показана возможность усиления поля УКВ на возвышенных участках местности за счёт экранировки отражённого от поверхности Земли луча, а также ослабление поля УКВ при экранировке прямого луча рельефом местности между передающей и приёмной антеннами.

    6. Показано дополнительное ослабление поля УКВ по сравнению с расчётами по двулучевой модели при увеличении рабочей частоты.

    Библиографический список 1. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: Связь.

    1972. 336 с.

    2. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. М.: Связь. 1985. 536 с.

    3. Агарышев А.И., Зверев А.Г., Краснояров А.Е. Анализ измеренных и рассчитанных напряжённостей поля радиоволн с целью оптимизации положения приёмного пункта системы радиосвязи с самолётами // Современные проблемы радиоэлектроники и связи: материалы VI Межвуз. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. С. 14-25.

    4. Сравнение результатов измерений и расчётов напря-жённостей поля радиоволн УКВ диапазона на основе приёма сигналов телевидения / А. И.Агарышев [и др.] // Современные проблемы радиоэлектроники и связи: материалы VIII Всерос. науч.-тех. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИрГТУ,2009. С.33-39.

    5. Анализ результатов измерений и расчётов напряжённо-стей поля радиоволн в окрестности радиотелепередающего центра / А.И.Агарышев [и др.] // Современные проблемы радиоэлектроники и связи: материалы VII Межвузовской науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. С. 141-145.

    6. Агарышев А.И., Жигалов А.С., Зверев А.Г. Увеличение напряжённости поля УКВ при экранировании отражённой от Земли радиоволны неоднородностями рельефа местности // Современные проблемы радиоэлектроники и связи: материалы VI Межвузовской науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. С. 40-45.

    УДК 621

    УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ В МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСХЕМЕ

    Г. Т.Касьянов1, А.В.Сторожко2

    1 Русское Физическое Общество,

    Московская обл., г. Мытищи, ул. Шараповская, 3.

    2ЗАО РЕНТИЦ,

    664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 26/12.

    Рассмотрена схема мостового выпрямителя с нагрузкой в виде дросселя и последовательно подключённого к нему активного сопротивления. Показано, что в такой схеме возможно усиление выпрямленного тока. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

    Ключевые слова: ускорение электронов; сверхток; электромагнитная индукция; энергоэкономия; дополнительная электроэнергия.

    ELECTRON ACCELERATOR IN THE BRIDGE RECTIFIER ELECTRIC CURCUIT G.T.Kasjanov, A.V.Storozhko

    Russian Physical Society 3 Sharapovskaya St. , Mytischi, Moscow region Closed joint-stock company RENTIZ 26/12 Timiryazev St., Irkutsk, 664007

    The authors consider the circuit of a bridge rectifier with a choke load and a series active resistor. It is demonstrated that the amplification of the rectified current is possible in this circuit. 3 figures. 4 sources.

    Key words: electron acceleration; supercurrent; electromagnetic induction; energy economy; additional electric energy.

    1 Касьянов Геодим Трофимович, старший научный сотрудник отдела промышленных энергоустановок, тел.: (3952)423248, email: [email protected]

    Kasjanov Geodim Trofimovich, a senior research worker of the department of industrial power plants, introduction of new technologies, tel.: (3952)423248, e-mail: [email protected]

    Сторожко Александр Владимирович, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской Метрологической академии наук, профессор, тел. : 89148733505.

    Storozhko Alexander Vladimirovich, a candidate of technical sciences, a correspondent member of Russian Metrological Academy of Sciences, introduction of new technologies, a professor, tel.: 89148733505.

    Известно ([1], [2]), что в нелинейных электросхемах, в частности, в выпрямительных, при определённых условиях возникает необычный «ускорительный» режим работы. Такой режим сопровождается появлением в нагрузке выпрямленного тока, величина которого существенно превышает величину переменного тока на входе выпрямителя, вследствие чего он был назван ранее автором «сверхтоком».

    В [1] представлена схема такого выпрямителя с дросселем в цепи нагрузки, но без фильтра низких частот, и описан эффект появления в ней сверхтока. В [2] показано, что эффект появления сверхтока обладает абсолютной устойчивостью, а причиной возникновения сверхтока является наличие дросселя в цепи нагрузки выпрямительного моста. Кроме того, там же определены необходимые условия для возникновения ускорительного режима работы и указаны физические процессы, приводящие к его появлению.

    В данной работе описаны параметры схемы, описанной в [2], приведены её экспериментальные характеристики и дано разумное пояснение причин появления сверхтока при указанных параметрах.

    На рис. 1 представлена схема, использованная при проведении одной из серий экспериментов с мостовым выпрямителем, работающим в режиме со сверхтоком. Задача этих опытов — показать практически роль дросселя при ускорительном режиме работы выпрямителя.

    Рис. 1. Схема, использованая при проведении экспериментов с мостовым выпрямителем

    На схеме, приведенной на рис. 1, источником входного сигнала является напряжение однофазной сети 220 В, 50 Гц. Л1 и Л2 — одинаковые по типу лампы накаливания с внутренним сопротивлением от единиц до сотни Ом, при котором и возникает упомянутый эффект; введены в схему для придания наглядности её работы, параметры: 6,3 В; 0,3 А или 12 В; 12 Вт. А1 — амперметр, измеряющий переменный ток, А2 — амперметр постоянного тока, класс точности 0,5 Вт. С — конденсатор на рабочее напряжение не менее 250 В ёмкостью 0,3 Мкф; эта емкость зависит от требуемой величины рабочего тока, используемых в опыте ламп накаливания и частоты внешнего генератора. Д1-Д4 — выпрямительный диодный мост типа КЦ-405. 1_ — дроссель с железным сердечником, номиналом в несколько Генри или от 0,1 до 0,8 Гн. К — ключ, подключающий дроссель последовательно с активной нагрузкой моста, либо отключающий его, оставляя в ней лишь активную нагрузку, либо подключающий индуктивность без сердечника.

    Со схемой были проведены следующие опыты (1, 2, 3).

    1. Нагрузка выпрямителя активна, дроссель 1_ отключён.

    При подаче на вход схемы напряжения сети переменный ток во входной цепи и выпрямленный ток в цепи нагрузки практически одинаковы по величине, что фиксируется измерительными приборами А1 и А2, а также визуально: лампы Л1 и Л2 горят с одинаковой яркостью, включены последовательно относительно внешнего генератора напряжения.

    2. В нагрузочной цепи выпрямителя к активной нагрузке подключён последовательно дроссель 1_.

    Теперь при подаче на вход того же напряжения возникает необычное явление: лампа Л2 начинает светить гораздо ярче, чем лампа Л1, а амперметр А2 фиксирует ток, по величине в 1,5-3 раза больший (зависит от подбора элементов), чем ток в эксперименте 1. При этом ток во входной цепи остаётся прежним. Почему же лампы светят неодинаково, если они включены, как мы уже сказали, последовательно относительно внешнего генератора?

    Лампа Л2 светит ярко оттого, что в цепи нагрузки возник ещё один источник электроэнергии. Его роль, как вытекает из [2], выполняет дроссель 1_, в обмотке которого при заданном режиме работы выпрямителя существенно возрастает скорость электронов. А относительно дросселя лампы Л1 и Л2 включены отнюдь не последовательно, поэтому и светят по-разному (рис. 2 и 3).

    Эксперимент 3 позволяет пояснить вышесказанное.

    3. Повторим опыт, используя в нагрузке моста индуктивность без железного сердечника. В этом случае амперметры А1 и А2 фиксируют одинаковые показания и эффекта сверхтока не наблюдается.

    Рис. 2. Дроссель выключен

    Рис. 3. Дроссель включен

    Какова же причина появления в схеме сверхтока при наличии в ней дросселя с железным сердечником и какова причина его отсутствия при индуктивности без сердечника? Укладывается ли данный эффект в рамки известных физических явлений?

    На наш взгляд, вполне. Хорошо известно, что электромагнитная индукция способна при определённых условиях ускорять электроны, движущиеся в цепи, охватываемой силовыми линиями магнитного поля (см., например, [3]). Это одно из следствий закона Фарадея.

    В нашем случае (эксперимент 2) происходит подобное ускорение, скорость электронов возрастает, что и приводит к резкому увеличению тока (ибо ток —

    это заряд в единицу времени). Но в эксперименте 3 используется индуктивность без железного сердечника и эффект не наблюдается. Совершенно очевидно, что в этом случае магнитные силовые линии поля рассеяны, не сосредоточены вблизи обмотки дросселя так плотно, как при наличии железного сердечника. В этом случае нет ускорения электронов и отсутствует описываемый полезный эффект.

    Приведённая схема позволяет в режиме энергоэкономии использовать не только лампы накаливания, но и другие электрические устройства. Например, при малых энергозатратах приводить в действие устройства, потребляющие значительный ток. Легко демонстрируется такой опыт: мостовой выпрямитель с микродвигателем постоянного тока, но без дросселя 1_ в нагрузке вырабатывает ток, недостаточный для запуска двигателя. Двигатель не работает. Но при включении ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с двигателем дросселя I выпрямленный ток, как показано выше, резко возрастает и двигатель устойчиво работает с угловой скоростью более 600 оборотов в минуту.

    Описываемая здесь схема запатентована [4].

    В заключение отметим, что дальнейшие исследования и разработки, направленные на увеличение сверхтока в нелинейных схемах, могли бы привести к внедрению в промышленную энергетику такого способа получения дополнительной электроэнергии.

    Библиографический список

    1. Касьянов Г.Т. Феномен вращения электрического тока в нелинейной электрической системе // Новая энергетика. 2005. №2 (21). С. 27.

    2. Касьянов Г.Т. Ускоритель электронов с замкнутым циклом // Научный журнал Русского Физического Общества «ЖРФМ». 2007. №1-12. С. 39.

    3. Гринберг А.П. Ускорение электронов с помощью электромагнитной индукции // УФН. 1945. Т. 27. Вып. 1. С. 53-54.

    4. Касьянов Г.Т., Касьянов В.Г. Устройство питания элек-трорадиоустройств // Патент №76515, приоритет от 30.04.2008.

    УДК 621.391.1

    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

    А.Е.Краснояров1

    Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

    Описана система мониторинга экосистемы озера Байкал. Рассмотрены технические аспекты использования промышленного контроллера для организации комплекса мониторинга и сети GSM для передачи информации. Ил. 1. Библиогр. 2 назв.

    Ключевые слова: телекоммуникации; передача данных; промышленный контроллер; мониторинг; экосистема.

    AUTOMATED INFORMATIONAL AND MEASURING COMPLEX FOR CONTINUOUS MONITORING OF ECOSYSTEM

    OF THE LAKE BAIKAL

    A.E.Krasnoyarov

    Irkutsk State Technical University 83 Lermontov St., Irkutsk, 664074

    1Краснояров Александр Евгеньевич, аспирант, тел. 89641128368. Krasnoyarov Alexander Evgenjevich, a postgraduate, tel.: 89641128368.

    Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima

    Описание

    Продукция EKF\02 Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО\02.04 Дифференциальные автоматы АВДТ до 63А EKF PROxima\Дифференциальные автоматы серии АВДТ-63 30мА эл-мех EKF PROxima

    Назначение
    Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) представляет собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромеханическим УЗО типа А. При обнаружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. АВДТ реагирует как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий дифференциальный ток (тип А), что позволяет без ограничений применять его в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой (телевизоры, персональные компьютеры, регулируемые источники света, современные стиральные машины и др.) Особое отличие дифференциальных автоматов EKF — в наличии электромеханического УЗО типа А.

    Преимущества 1. Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали скругленной формы с насечками.
    2. Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра.
    3. Встроенное электромеханическое УЗО типа А.
    4. Предельная коммутационная способность 6000 А.
    5. Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы.
    6. Возможность подключения посредством гребенчатой и U-образной шины.
    7. Гарантийные обязательства составляют 5 лет. Характеристики

    Параметры Значения
    Количество полюсов 1Р + N
    Номинальный ток, А 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
    Предельная коммутационная способность, кА 6
    Номинальный отключающий дифференциальный ток, I∆n мА 30, 100
    Номинальное фазное напряжение, В 230
    Частота, Гц 50
    Коммутационная износостойкость, кол-во циклов 4 000
    Механическая износостойкость, кол-во циклов 10 000
    Сечение подключаемого провода, мм2 от 1 до 16
    Момент затяжки, Н•м 2.5
    Характеристика отключения С
    Тип УЗО А
    Класс УЗО электромеханическое
    Расположение нейтрали с правой стороны
    Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20
    Степень защиты аппарата в модульном шкафу IP 40
    Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе, не более с 0.04
    Климатическое исполнение УХЛ4
    Категория применения А
    Способ монтажа Рейка DIN (стандарт) 35 мм
    Ширина по количеству модулей 2
    Высота, м 0.081
    Ширина, м 0.036
    Глубина, м 0.072
    Масса, кг 0.183
    Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК60898-2-2006)

    Токовременные характеристики отключения

    С — срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением номинального тока.

    Температурный коэффициент

    Габаритные и установочные размеры

    Типовые схемы подключения

    Особенности эксплуатации и монтажа

    1. Присоединение.

    Типовая комплектация 1. Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63М.
    2. Паспорт.

    Технические параметры

    Степень загрязнения 3
    Степень защиты IP IP20
    Устойчивость к импульсам тока 6 кА

    PDU32SWHVCEE18ATNET — Распределители питания (PDU)

    Распределители питания (PDU)

    PDU32SWHVCEE18ATNET

    Тип Коммутируемые PDU Напряжение ( В перем. ) 200 ~ 240 Номинальный ток ( A ) 32 Тип выхода IEC C19 x 2IEC C13 x 16 Высота установленной стойки (U) 2

    Real-time Local/Remote Monitoring and Switching Управляемые розетки с функцией последовательности подачи питания. Два ввода Быстрое время переключения 8-12 мс (типовое)

    CyberPower PDU32SWHVCEE18ATNET обеспечивает подачу питания от устройства ИБП, генератора или электросети на несколько подключенных устройств в ИТ-средах. Чтобы обеспечить резервирование для подключенного оборудования с одним проводом, к отдельным источникам питания могут быть подключены двойные шнуры питания. Если выбранный источник питания превышает требуемые пороговые значения или выходит из строя, то PDU автоматически переключается на работу от другого источника питания для обеспечения непрерывной работы. Устройство поддерживает удаленное управление отдельными розетками по сети, что позволяет администраторам включать / выключать подключенные устройства из любого места. Устройство включает в себя карту удаленного управления. С помощью карты SNMP и IP-адреса пользователи могут осуществлять мониторинг PDU ATS в реальном времени. Веб-интерфейс управления питанием предлагает в режиме реального времени удаленный через сеть мониторинг розеток подключенного оборудования клиентов в PDU. Регистрация событий через веб-браузер или сетевое соединение позволяет пользователям просматривать историю состояния электропитания. Когда происходят указанные события, связанные с электропитанием, то автоматические уведомления об этих событиях будут отправляться по электронной почте в виде SMS-сообщений или через SNMP протокол назначенным пользователям, чтобы они могли предпринять немедленные действия. К порту RJ45 можно подключить дополнительный датчик окружающей среды (ENVIROSENSOR), который может обеспечивать в ИТ-центре мониторинг температуры и влажности в реальном времени. Это изделие также сертифицировано как совместимое с сетевыми средами Cisco Compatible ™, что помогает достичь наилучших энергетических характеристик, которые возможны при использовании оьорудования в центрах обработки данных.