Павел Яблочков - Pavel Yablochkov

Павел Яблочков
Яблочков 1.jpg
Родившийся14 сентября [ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 2 сентября] 1847 г.
Сердобский, Саратов область, край, Российская империя
Умер31 марта [ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 19 марта] 1894 г.
НациональностьРоссия
ОбразованиеВоенный инженерно-технический университет, Санкт-Петербург
Род занятийИнженер
Инженерная карьера
ПроектыСвеча Яблочкова Трансформатор
НаградыФранцузский Почетный легион

Павел Николаевич Яблочков (также транслитерированный как Яблочков) (Павел Николаевич Яблочков в русский ) (14 сентября [ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 2 сентября] 1847 г. - 31 марта [ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 19 марта] 1894 г.) был русский инженер-электрик, бизнесмен и изобретатель из Свеча Яблочкова (разновидность электрического угля дуговая лампа ) и трансформатор.

биография

Яблочков окончил в 1866 г. военный инженер из Николаевского инженерного института, сейчас Военный инженерно-технический университет (Русский Военный инженерно-технический университет ), а в 1869 году из Технической гальванической школы в г. Санкт-Петербург. После службы в армия, Яблочков поселился в Москва в 1873 г., где он был назначен главой Телеграф Офис в г. Москва-Курск железная дорога. Он открыл мастерскую для своих экспериментов в области электротехники, которая заложила основы его будущих изобретений в области электротехники. освещение, электрические машины, гальванические элементы и аккумуляторы.

Яблочков продемонстрировал свои блестящие дуговые лампы на Парижской выставке 1878 г. Авеню де л'Опера спровоцировал резкую распродажу акций газовых компаний

Главное изобретение Яблочкова - первая модель дуговая лампа Это устранило механическую сложность конкурирующих источников света, которым требовался регулятор для управления гальванической дугой. Он отправился в Париж в том же году, где он построил промышленный образец «электрической свечи» (Французский патент № 112024, 1876 г.). Именно в Париже он разработал свою идею дугового света в законченную систему электрического освещения.[1] питаться от Зеноб Грамм динамо-машины постоянного тока с инвертором для однофазного питания переменный ток. Первое публичное использование системы Яблочкова было в октябре 1877 года в Галле Маренго, Magasins du Louvre который был зажжен шестью Свечи Яблочкова. К 1880 году система выросла до 120 ламп с одновременным включением 84 ламп, приводимых в действие паровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, и работала каждую ночь в течение двух с половиной лет.[2]

В Парижская выставка 1878 года подарил Яблочкову уникальную возможность устроить зрелищную демонстрацию для мировой аудитории, а благодаря промоушенам Gramme[3] удалось получить 64 своих дуговые огни установлен вдоль 0,8 км (полмили) Авеню де л'Опера, Place du Théâtre Français (сегодня Place André-Malraux ) и вокруг Place de l'Opéra. Впервые он был зажжен в феврале 1878 года.[2][4] Свечи Яблочкова требовали высокого напряжения, и незадолго до этого экспериментаторы сообщили, что дуговые лампы можно запитать по цепи длиной 7 миль (11 км).[2] Свечи Яблочкова превосходили Регулируемые дуговые лампы Lontin-Serrin что каждому требовался отдельный генератор Грамма. Начиная с 1880 года, на Парижском ипподроме 20 фонарей Серрен с питанием от 20 генераторов были заменены на 68 дополнительных свечей Яблочкова, что было основано на двухлетнем опыте работы с 60 свечами, питаемыми всего от трех генераторов.[2] Влияние парижской демонстрации 1878 года привело к падению стоимости акций газовых компаний, которое не восстанавливалось до 1880 года. английский, и Американец бизнесмены быстро создали компании, лицензирующие патенты Яблочкова.

В рамках своих патентов на дуговое освещение Яблочков описал метод использования Майкл Фарадей открытие индукция для создания постоянного тока более высокого напряжения, при котором первичные обмотки подключены к источнику переменного тока, а вторичные обмотки могут быть подключены к нескольким электрическим «свечам». Хотя в то время это не было признано, идея Яблочкова об использовании трансформаторы для обеспечения разных напряжений от одной и той же линии переменного тока[5] была модель, которая современная коробка передач и распределение системы остановятся. Как сказано в патенте, такая система «позволяла обеспечивать раздельное питание нескольких осветительных приборов с разной силой света от одного источника электроэнергии». В 1879 году Яблочков основал «Электросветотехническую компанию» П.Н. Яблочков Изобретатель и К »и электротехнический завод в Петербурге, который впоследствии будет производить осветители для военных сосуды и фабрики. Его дуговые лампы стали предметом серьезной международной конкуренции. Его длилось всего полтора часа[6] тогда как те из Чарльз Ф. Браш длился вдвое дольше.

С середины 1880-х годов Яблочков в основном занимался проблемами производства электроэнергии. энергия. Он сконструировал так называемую «магнитную динамо-электрическую машину», которая имела большинство черт современного индуктор. Яблочков провел обширное исследование трансформация топливной энергии в электрическую, предложил гальванический элемент с щелочной электролит, и создал регенеративная клетка (так называемый автоаккумулятор).

Яблочков участвовал в электротехнических выставках в г. Россия (1880 и 1882 гг.), Париж (1881 и 1889 гг.) И Первый Международный конгресс Электрики (1881).

Личная жизнь

Яблочков был активным Масон.[7] Он был инициирован в 1876 году в Верховный совет Франции Шотландский обряд. Будучи «Досточтимым Мастером» трех лож в Париж он создал новую ложу при Верховном Совете, известную как «Космос», 25 июня 1887 года. Этим он надеялся привлечь в Париж молодых и богатых русских эмигрантов. Один из членов его ложи был Максим Ковалевский, который позже поможет вернуть масонство в Россию и подготовить почву для основания Великий Восток народов России.

Наследие

В 1947 г. СССР ввел Премию Яблочкова за лучшую работу в области электротехники.

Кратер Яблочков на Луна назван в его честь.

Смотрите также

  • Томас Эдисон
  • Свеча Яблочкова
  • СМИ, связанные с Павел Яблочков в Wikimedia Commons
  • Чисхолм, Хью, изд. (1911). «Яблочков, Павел». Британская энциклопедия (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета.

Рекомендации

  1. ^ В. де Фонвей (1880-01-22). «Газ и электричество в Париже». Природа. 21 (534): 283. Дои:10.1038 / 021282b0. Получено 2009-01-09.
  2. ^ а б c d Берли (1880-03-24). «Заметки о системе электрического освещения Яблочкова». Журнал Общества инженеров-телеграфистов. IX (32): 143. Получено 2009-01-07.
  3. ^ Дэвид Оукс Вудбери (1949). Мера величия: краткая биография Эдварда Уэстона. Макгроу-Хилл. п. 83. Получено 2009-01-04.
  4. ^ Джон Патрик Барретт (1894). Электричество на Колумбийской выставке. Компания Р. Р. Доннелли и сыновья. п.1. Получено 2009-01-04.
  5. ^ Стэнли Трансформер. Лос-Аламосская национальная лаборатория; Университет Флориды. Архивировано из оригинал на 2009-01-19. Получено 2009-01-09.
  6. ^ Эмиль Алглав; Ж. Булар; Томас О'Конор Слоан; Чарльз Маршалл Лунгрен (1884). Электрический свет: история, производство и применение. Д. Эпплтон и компания. п.112. ISBN  0-548-99670-9. Получено 2009-01-09.
  7. ^ «Заслуживающие внимания члены Великого Востока Франции в России и Верховного Совета народов Великого Востока России». Великая Ложа Британской Колумбии и Юкона. 15 октября 2017.

дальнейшее чтение

Галерея