Техникумов издательстваЕмкостные ЭП появились раньше индуктивных, но индуктивные ЭП за сто лет совершили техническую революцию в промышленности. До сих пор емкостные ЭП, несмотря на усилия многих талантливых ученых, так и не нашли применения в промышленности как силовые преобразователи, ждут своего часа и индуктивно-емкостные ЭП.
Часть специалистов, применяющих электрические машины, считают, что в электромеханике основные открытия и достижения в области теории уже сделаны. Но это далеко не так. Из трех основных классов электромеханических преобразователей еще только один нашел широкое применение и за сто лет совершил техническую революцию в промышленности, а два класса машин — емкостные и индуктивно-емкостные до сих пор не нашли применения в промышленности и только ждут своих создателей.
Емкостные ЭП появились раньше индуктивных, но индуктивные за сто лет совершили техническую революцию в промышленности, а емкостные ЭП, несмотря на усилия многих талантливых ученых, так и не нашли применения, как силовые преобразователи. Ждут своего часа и индуктивно-емкостные ЭП. На 1.6 на шкале мощностей представлено примерное распределение предпочтительных областей распространения индуктивных, емкостных и индуктивно-емкостных ЭП. Индуктивные ЭП господствуют в области больших мощностей и в астрофизике. Емкостные ЭП занимают область небольших мощностей, а индуктивно-емкостные занимают область средних мощностей.
Емкостные ЭП появились раньше индуктивных, но индуктивные ЭП за сто лет совершили техническую революцию в промышленности. Емкостные ЭП до сих пор, несмотря на усилия многих талантливых ученых, так и не нашли применения в промышленности. Как силовые преобразователи, ждут своего часа и индуктивно-емкостные ЭП.
Электричество совершило новую техническую революцию: с появлением электродвигателей и линий электропередач была решена задача транспортировки энергии практически на любые расстояния. Существенно упростился привод к станкам, возник электротранспорт, возникли предпосылки создания систем электросвязи
Уровень развития материальной культуры человеческого общества в первую очередь определяется созданием и использованием источников энергии. Применение пара, а в последние 100 лет электричества, совершило техническую революцию в промышленности и оказало решающее влияние на развитие социальных отношений.
Рассматривая современную научно-техническую революцию, нужно учитывать историю развития техники, важнейшие ее достижения и научные открытия последних лет. Развитие новых областей связано с успехами в физике, радиоэлектронике, кибернетике, молекулярной биологии, бионике и многих других. Успехи в области автоматизации, электрификации производства, транспортной технике также существенны для настоящих и будущих революционных измененией в энергетике и энергетической науке, которая в свою очередь существенно влияет на ход научно-технической революции.
Чем же обусловлено столь широкое применение электронной аппаратуры? Почему в каждой из многочисленных отраслей современной техники электроника дает толчок качественно новому этапу развития, производит подлинную техническую революцию?
Исторически элемент германий определил научно-техническую революцию в полупроводниковой электронике, однако кремний быстро завоевал первое место как в дискретных приборах, так и в микросхемах.
Специфичность производства, сезонность и территориальная разобщенность, наконец, невозможность полной механизации (на определенном уровне развития техники)—все это способствовало отставанию сельскохозяйственного производства от промышленного и обусловливало различие труда в них. Подлинную техническую революцию в механизации всех работ, особенно в создании машин и орудий, механизирующих технологический процесс в целом, может осуществить только электрификация.
В бумажной и металлургической промышленности электропривод произвел подлинную техническую революцию. Особенно эффективным здесь оказалась схема генератор—электродвигатель. Схема состоит из генератора, который вырабатывает электроанергию, и
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1972 г. Позиция № 106.
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1972
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» иа 1978 г. Позиция № 86
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1975 г. Позиция № 147
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1975 г. Позиция № 174. Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14, Издательство «Высшая школа».
План выпуска литературы д.ли ьу:юв и техникумов издательства «Высшая школа» на 1973 г. Позиция № 125.
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на Ш77 г. Позиция 117.
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1974 г. Позиция № 157
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая школа» на 1977 г. Позиция № 108
План выпуска литературы для вузов и техникумов издательства «Высшая
Похожие определения: Температуры элементов Температуры коэффициент Температуры напряжения Температуры охлаждающего Техническая термодинамика Температуры поверхности Температуры проводника
|