Один знакомый электрик попросил нарисовать что-нибудь электрическое. Вот что получилось.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
В связи с изменениями в политике конфиденциальности судоходной компании пост удален по запросу автора
Ссылки из мобильной версии не могу вставить, поэтому так.
Устроился электромонтажником в одной фирме, ремонтом жилья занимались. Вроде солидная, офис пипец крутой, объекты солидные.
Новая шикарная квартира, метров 120 в хорошем районе Москвы. Обговорили з/п, про мои навыки и понеслась. Дали в подсобных мужичка, он сам не электрик, но рвался научиться, молодец. Штробы, затяжка кабелей в гофры и попутно объясняю что к чему.
Только блядь, с оплатой тянут, вот-вот скоро, на тебе чуток и жди. Попутно вытянул другой объект из могилы, там пиздец был, работали до меня уже 4 человека и каждый по своему.
Рулили всем этим два зэка, реально отсидели вместе. Один инженер, другой прораб.
По возврату на свой объект, когда проложены все провода и пора приступать к монтажу всех приблуд, потребовал оплату, к тому времени уже пару месяцев работал, денег с гулькин хуй.
Мне буквально рассмеялись в лицо, типа ещё подождёшь. Ок. Ушли эти бандиты, и поскольку остались вдвоём, за дело. Огромный строительный степлер пошёл в ход. По всем штробам набил две пачки скоб, друг мой тут же вслед всё заделывает.
Собрался и ушел, буквально через пару дней нашёл другую работу, подтянул товарища и довольны.
Через месяц звонит бывший прораб:
-А чего у нас нихуя не работает?
Всё выбивает.
-А с хуя ли я должен об этом заботится?
-Приди и исправь.
-Пошел нахуй.
Через несколько дней опять, сперва угрозы, потом просьбы.
-Давай я тебе всё выплачу, а ты скажешь секрет.
-В каком состоянии квартира?
-Всё готово, даже мебель завезли, только с электрикой проблемы.
-Ну, мне некогда, а ты начинай ремонт сначала.
Со слов бывшего коллеги, узнал что выебали этих зэков как надо и выгнали.
У многих есть дома или в гараже китайские наждаки или наждаки, совмещенные с простейшими гриндерами. На основе асинхронных однофазных моторов. В сегменте мощностей приблизительно от 150 до 300 ватт эта техника, как правило, отличается лишь «брендами» и цветом, представляя собой десяток-другой типовых OEM-моделей, которые китайцы клепают для всех заказчиков под их именами…
Станки – говно, разумеется… Собранные криво, с алюминиевыми обмотками, дерьмовыми камнями, зачастую с сильными вибрациями. С легко тормозящимися об заготовку камнями, с явным несоответствием реальной и заявленной мощности моторов… Но их покупают, поскольку они так или иначе работоспособны, недороги, и тем, кто не слесарит на постоянку, их вполне хватает для точки кухонных ножей и периодических мелких домашних работ.
Тем не менее, любой такой станок можно улучшить – увеличить крутящий момент и скорость старта. Ибо китайцы по непонятной причине ставят туда несоответствующие двигателям конденсаторы… И даже тотальной экономией это не объяснить.
В станки, мощностью от 150 до 300 ватт, обычно устанавливают конденсатор 4-5 микрофарад. А нужно примерно в два раза больше. Но это легко исправить – добавив конденсатор на 4-5 мФ в параллель к существующему. Идеально, если найти несколько конденсаторов емкостью 1-2 мФ, чтобы более точно подобрать оптимальную емкость, постепенно наращивая ее, подключая конденсаторы параллельно.
Процесс этот простой – подключаем конденсатор параллельно штатному, включаем станок и пытаемся понять – стал ли он быстрее набирать обороты? Если стало чуть лучше – подключаем еще один конденсатор и снова проверяем. В какой-то момент «тренд на улучшение» остановится – значит, больше не надо. При дальнейшем увеличении емкости начнется снижение мощности.
Штатный конденсатор в "подполье" станка:

Он же:

Подключаем параллельно штатному конденсатору два провода и выводим наружу - к этим проводам мы будем крокодильчиками или пайкой подключать подбираемый конденсатор. При любых манипуляциях, естественно, не забываем отключать станок от розетки!

Мне для разных по мощности станков хорошо подходили конденсаторы на 3,8 мФ:

Переезжали в новое производственное помещение в этом году, высоченный ангар 150м2, в котором не оказалось ни одной розетки, голые белые стены. Предыдущими хозяевами был заботливо оставлен под дверью одинокий удлинитель на 3 вилки, со шнуром около 50 метров, уходившим через все помещение от входа в щит в дальнем углу. Вот такого еще не видел.

Хочу познакомить вас с моими любимыми ютуб-каналами, связанными с физикой, и с самими физиками, конечно же. Полную подборку вы уже можете найти на моем телеграм-канале с физикой.
И откроет подборку Андрей Иванович Щетников с канала GetAClass. На канале содержится огромная подборка различных экспериментов. Абсолютно все эксперименты поставлены и сняты в очень хорошем качестве. Абсолютно ко всем экспериментам есть отличное объяснение. Большая часть экспериментов уникальна и на ютубе более ни в каком виде не представлена. Канал у авторов просто потрясающий, очень активно его рекомендую.
В этом видео Андрей Иванович показал, что происходит с пламенем свечи в сильном электрическом поле. Если поместить самую обычную свечку в электрическое поле и постепенно увеличить его напряженность, то мы увидим, что пламя реагирует на воздействие со стороны поля - форма пламени начинает меняться.
Дело в том, что пламя свечи имеет довольно высокую температуру - около 800 градусов по Цельсию. Этой температуры хватает, чтобы часть электронов оторвалась от атомов, то есть, газ частично ионизировался. Так изначально незаряженный набор атомов разваливается на набор положительных и отрицательных зарядов и становится плазмой.
Эти заряды активно взаимодействуют с внешним электрическим полем, что приводит к 'сдуванию' пламени.
P.S. По всем вопросам - Alexjuriev3142@gmail.com
Доброе утро, ониксовые мои! С праздником!
Сегодня 9 января и День статического электричества!
Думаю, что все мы сталкивались со статическим электричеством в быту. Например, надевая и снимая шерстяные вещи мы слышим потрескивание, ощущаем покалывание и даже видим искорки. А вы пробовали погладить наэлектризованного кота? Тогда вы смогли ощутить всю "прелесть" этого явления. От него даже волосы встают дыбом! Когда шерстяной свитер стягиваешь через голову. Ну а молния во время грозы? Это тоже статическое электричество.
Ну а что это такое, статическое электричество, вы помните? Если нет, то вот определение: Статическое электричество - это дисбаланс электрических зарядов внутри или на поверхности материала или между материалами. Заряд остается до тех пор, пока он не сможет отойти с помощью электрического тока или электрического разряда.
День статического электричества отмечается каждый год 9 января. Этот праздник отмечается по инициативе физиков различных государств мира. Цель - привлечение внимания к важности понимания электростатических явлений. Этот день также способствует повышению уровня знаний в области статического электричества среди студентов, преподавателей и других представителей сферы образования.
Как отпраздновать? Этот день - прекрасный повод открыть книгу и почитать об этом явлении.Либо найти информацию в интернете. Узнайте больше о том, что вызывает это явление. Проведите эксперименты с детьми в своей жизни, чтобы показать им причины и следствия статического электричества. Узнайте, как избежать статического электричества в зимние месяцы.
Всем хорошего дня и новых знаний.
После 168-часовых испытаний ±800 кВ линия постоянного тока сверхвысокого напряжения, передающая электроэнергию из Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая в провинцию Хунань в центральной части страны, в воскресенье начала эксплуатацию с мощностью передачи 4 миллиона киловатт.
Этот проект линий электропередачи протяженностью 1 616 километров должен быть полностью завершен и введен в эксплуатацию на проектной мощности 8 миллионов киловатт в сентябре этого года.

зы для небольшого понимания процесса, на видео грубо говоря трансформатор с закороченной вторичной обмоткой.
Солнечные батареи наших дней – это всегда многослойные конструкции, создавать которые довольно дорого. Если бы можно было выпекать их из единственного слоя, такая инновация совершила бы революцию в энергетике.

Ранее считалось, что создание однослойных фотоэлементов невозможно. Теперь новый эксперимент исследователей из университета Кембриджа доказал, что это все же возможно.
Созданная ими пленка из органической молекулы P3TTM при облучении светом генерировала электрический ток с высокой эффективностью: почти все поглощенные ею фотоны превратились в полезную энергию, согласно их статье в Nature Materials.
Как выглядит данная молекула, вы можете видеть на рисунке ниже. Она состоит из шести бензольных колец, объединенных в трехлучевую звезду, с добавлением атомов хлора.

Эта молекула считается спин-радикальным органическим полупроводником благодаря наличию единственного неспаренного электрона. «Спин-радикальный» означает, что электрические, оптические и магнитные свойства этого вещества определяются именно наличием такого электрона.
Это делает P3TTM парамагнетиком – то есть, она активно взаимодействует с магнитным полем – и очень активной в реакциях взаимодействия. При облучении светом она начинает люминесцировать красным светом. А кроме того, начинается движение свободных электронов, которое само по себе можно использовать для снятия заряда – то есть, в качестве фотоэлектрической панели.

На пороге прорыва в энергетике
Сами авторы исследования считают, что наткнулись на явление, которое «перекидывает мост через столетие физики». «Мы не просто улучшаем старые разработки. Мы пишем новую главу в учебнике, показывая, что органические материалы способны генерировать заряды самостоятельно», – цитирует пресс-служла университета автора исследования Хуго Бронштейна.
Ранее считалось, что создание однослойных фотоэлементов невозможно.
Работа ученых развивает исследования Невилла Мотта – Нобелевского лауреата 1977 года, чьи работы по электронным взаимодействиям заложили основу современной физики конденсированного состояния.

«Идеи Мотта стали основополагающими... для нашего понимания полупроводников. Видеть, как эти квантово-механические законы проявляются в совершенно новом классе органических материалов, и использовать их для сбора света, – поистине уникальное событие», – считает ведущий автор профессор Ричард Френд, ведущий автор статьи.
Органические материалы – будущее энергетики
В наши дни промышленным способом производятся солнечные панели из неорганических материалов. Это может быть монокристаллический, поликристаллический или аморфный кремний. Первые значительно дороже в производстве, но обладают высокой эффективностью и долговечны. Последние имеют низкий КПД и быстро разрушаются, но просты в производстве.

Существуют также кадмий-теллуридные и медно-индиево-галлиево селенидные батареи. Они также очень стабильны и долговечны, но их создание затратно и есть проблемы с токсичностью и использованием редких элементов, таких как индий и галлий.
Уже много лет наука пробует разработать органические и гибридные материалы. Например, перовскитные батареи – пример органо-неорганического материала. Над ними бьются уже много лет: у таких панелей высокий КПД, но сам перовскит недолговечен и токсичен из-за присутствия свинца.
Есть более сложные органические полимеры, такие как P3HT (поли(3)-гексилтиофен), используемый как слой для транспорта «дырок» в перовскитных батареях.
О революции говорить рано
Находка материала, который может сам по себе генерировать электричество без дополнительных слоев, имеет высокую эффективность и стабилен при работе в реальных условиях, может стать прорывом.

Однако статья кембриджских ученых мало что говорит о других свойствах молекулы P3TTM. В доступных источниках информации информации о ней практически нет: мы не знаем, насколько она стабильна под действием мороза или жары, можно ли пленку из этого вещества производить промышленным способом и удобно ли будет ее утилизировать. Состоится ли революция, зависит от того, каким будет ответ на эти вопросы.
Источник: www.techinsider.ru

Американский энтузиаст и инженер Грег Лей создал необычную установку, которая может стрелять необычными молниями. Разработку он продемонстрировал на видео в рамках своего проекта Lightning On Demand («Молния по запросу»).

Новая установка энтузиаста выглядит как высокая башня. Она состоит из огромного блока, на вершине которого находится пушка, напоминающая пулемет Гатлинга. На проект Лей потратил не одно десятилетие. Теперь оно готово к использованию.

Согласно видео, представленному инженером, сначала пушка выпускает снаряд, напоминающий дротик. К нему прикреплена очень тонкая проволока, которая в момент поражения цели испаряется, превращаясь в плазменный удар. Во время испытаний мощность доходила до 150 тыс. вольт.
Удар пушки выглядит очень впечатляющим, однако он не столь разрушителен, как может показаться с первого взгляда. В одном из тестов выстрел поразил бумажную мишень, закрепленную на деревянной доске. Он задел ее частично, поэтому лист остался практически невредимым. В другом испытании снаряд направили в старый телевизор, однако он лишь местами разрушил заднюю сторону. Но предполагается, что в будущем с помощью подобного оружия можно будет «поджарить» электронную начинку различных роботов, чтобы вывести их из строя.

Вообще не заморачиваются. Импульс туда, импульс сюда, главное, чтобы RMS было какое надо, и готова "аппроксимированная синусоида"!
Хотел потестить бесперебойник, подключив к нему пылесос с плавной регулировкой оборотов, но пылесос решил, что он себя не на авито нашел, поэтому на таком питании работать он отказывается!

Германия полностью отказалась от АЭС, но при этом импортирует электроэнергию из Франции, где её генерируют те же самые атомные электростанции.
На юге Германии власти снесли две 160-метровые градирни некогда крупнейшей в стране атомной электростанции. СМИ пишут, что АЭС «Гундремминген» в Баварии была символом немецкой ядерной эпохи, которая подошла к концу.
Отмечается, что подрыв начался в субботу в 12 часов дня. Охлаждающие башни обрушились почти одновременно, завершив важный этап демонтажа станции, окончательно остановленной в 2021 году. Как рассказали инженеры, при взрыве было уничтожено около 56 тысяч тонн железобетона, который впоследствии переработают в строительные материалы. Всего же за время демонтажа с площадки вывезено более 4700 тонн конструкций.
«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана. С экономической точки зрения это почти безумный поступок. Настолько безумный, что мир даже проводит сравнение с взрывом статуй Будды талибами», — пишет местное издание Nuis.
Крупнейшая немецкая АЭС «Гундремминген» состоит из трех блоков. Второй остановили 31 декабря 2017 года в рамках реализации закона об отказе от атомной энергетики. Блок проработал всего 33 года (был запущен в 1984 году).
Германия полностью отказалась от атомной энергетики после инцидента на японкой АЭС «Фукусима-1», чьи реакторы идентичны тем, что установлены на большинстве атомных электростанций в Германии, в том числе в «Гундремминген».
Но по иронии судьбы ФРГ продолжает импортировать атомную энергию из Франции, где АЭС производят около 70% электроэнергии. И Франция не стесняется называть себя «зелёным» лидером Европы. Германия тоже нацелена на «зелёный» курс, правда, без АЭС, но с ветряками, солнечными батареями (и что там ещё самое «экологичное»?).
Ранее газета Bild писала, что специалисты из США планируют реактивацию ещё девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость мероприятия.
Как отмечается в материале, консорциум американских компаний и инвесторов намерен добиться «поворота» в энергетической политике Германии.