1600 год
вышел в свет труд
У. Гилберта
«О магните, магнитных телах и о большом магните Земле», где впервые описана электрическая сила (
флюид
), образованная натиранием предметов. Понятие электрического впервые вышло за пределы характеристики янтаря и распространилось на серу и смолу.
М. В. Ломоносов
и
Г. В. Рихман
проводили количественные исследования явлений атмосферного электричества при помощи «громовой машины» и «указателя», изобретённого Рихманом.
Рихман убит электрическим разрядом при проведении опытов с «громовой машиной».
Ломоносов произнёс на заседании
Петербургской академии наук
«Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».
Построена первая электрическая машина трения со стеклянным диском.
В Москве основана фабрика для производства
галуна
и металлической канители для золотого шитья на мундирах, впоследствии развившаяся в кабельный завод «Электропровод».
Луиджи Гальвани
опубликовал «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором излагал результаты своих опытов над «животным электричеством», чем заложил основу
электрофизиологии
.
В. В. Петров открыл явление электрической дуги и указал, что появляющийся «белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются, и от которого тёмный покой довольно ясно освещён быть может».
В. В. Петров впервые в мире осуществил параллельное соединение приёмников электрического тока.
Дэви
накалил платиновую проволоку до белого каления путём пропускания по ней электрического тока.
В. В. Петров опубликовал книгу «Известия о гальвани-вольтовых опытах…», где описал способы изготовления вольтова столба, явление электрической дуги и возможность её применения для электроосвещения,
электросварки
и электропайки металлов.
Георг Ом
опубликовал свою работу «Гальваническая цепь, математически разработанная доктором Р. С. Омом», в которой сформулировал основное положение, известное сегодня как
закон Ома
.
Джозеф Генри
предложил изолировать медные электрические провода, обматывая их шёлковой нитью.
Э. X. Ленц
установил количественные соотношения, имеющие место при нагревании проводника электрическим током,— «
Закон Джоуля — Ленца
».
Морзе
построил телеграфную линию длиной 64 км между Вашингтоном и Балтимором, установив на ней электромагнитные телеграфные аппараты своей системы.
Фуко
изобрёл дуговую лампу с ручным регулятором и применил в ней угли, изготовленные прессованием из порошка ретортного угля, смешанного с каменноугольной смолой. Угли после прессования подвергались обжигу.
А. И. Шпаковский при помощи десяти дуговых ламп своей системы устроил иллюминацию в Москве перед Лефортовским дворцом, применив в качестве источника тока гальваническую батарею, состоявшую из 600 элементов Бушена.
Сименс
предложил двуТ-образный якорь для телеграфного индуктора.
Вернер Сименс
теоретически обосновывает динамо-электрический принцип и строит первую динамо-машину.
Подполковник Сергеев построил переносный электрический
фонарь
с лампой накаливания, у которой нить накала представляла собой спираль из платиновой проволоки.
А. Г. Столетов
произвёл исследование магнитных свойств железа и защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование функции намагничивания мягкого железа».
А. Н. Лодыгин получил в России привилегию на изобретенные им лампы накаливания и организовал в Петербурге «Товарищество электрического освещения Лодыгин и К°» для эксплуатации этого изобретения.
Петербургская академия наук присудила
А. Н. Лодыгину
Ломоносовскую премию за изобретение им лампы накаливания.
П. Н. Яблочков устроил на паровозе первую в мире установку для освещения железнодорожного пути при помощи электрического прожектора.
Ф. А. Пироцкий
проводил на Волковом поле в Петербурге первые опыты в России по передаче электрической энергии на расстояние.
Н. А. Умов
вывел теорему о количестве энергии, проходящей через элемент поверхности тела в единицу времени.
Открытие в Кронштадте «Минных офицерских классов» для подготовки минёров и морских электротехников.
Ж. Бодо
построил буквопечатающий мультиплексный телеграфный аппарат.
В. Н. Чиколёв
сконструировал и построил первую дуговую лампу с дифференциальным регулятором и применением электродвигателя для передвижения углей.
В. Н. Чиколёв предложил дуговую лампу для прожектора с несимметричным расположением углей.
П. Н. Яблочков осветил электричеством магазин «Лувр» в Париже, где были установлены 8 свечей Яблочкова, заменившие 100 газовых рожков.
П. Н. Яблочков изобрёл лампу накаливания, у которой телом накала являлась каолиновая пластинка, которая предварительно подогревалась газовой горелкой или платиновым электрическим нагревательным элементом.
Сименс
применил угли с фитилями для электрических дуговых ламп.
Устройство П. Н. Яблочковым электрического освещения его свечами в казармах учебного экипажа в Кронштадте, на кораблях «Пётр Великий» и «Вице-адмирал Попов», в Михайловском манеже и
Большом театре в Петербурге
.
Парижский ипподром и ул. Оперы в Париже освещены «свечами Яблочкова».
В Париже открылась Всемирная выставка, территория которой освещалась «свечами Яблочкова».
Депре
построил первую опытную линию передачи электрической энергии между
Мисбахом
и
Мюнхеном
с применением постоянного тока высокого напряжения.
На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве
И. Ф. Усагин
демонстрировал применение переменного тока для целей освещения, электротермии и электропривода.
Н. Н. Бенардос
изобрёл электрическую сварку с применением угольных электродов.
На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве экспонировались электрические лампы накаливания, изготовленные на Кинешемском заводе.
Эдисон
соорудил в Нью-Йорке первую электрическую станцию общественного пользования с подземной канализацией электрического тока.
A. Н. Лодыгин
получил патент на способ изготовления электрических ламп накаливания с металлической нитью, выполненной из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, осмий, иридий и родий).
Э. Бранли
обнаружил изменение проводимости металлических порошков под действием электрических разрядов.
М. О. Доливо-Добровольский построил первую трёхфазную линию электропередачи с линейным напряжением
15 000 В
мощностью около
200 кВт
на расстояние
170 км
(Лауффен — Франкфурт-на-Майне).
На электростанции в Петербурге, расположенной на Фонтанке, установлен первый в России
турбогенератор
мощностью около
150 кВт
.
Телеграфное училище в Петербурге преобразовано в Электротехнический институт.
На Всемирной выставке в Чикаго Н. Г.
Славянов
получил золотую медаль за способ электросварки под слоем толчёного стекла.
Учреждение в Петербурге Главной палаты мер и весов.
А. Н. Щенснович закончил строительство первой в мире промышленной электрической станции трёхфазного тока мощностью 1200 кВт, основное электрооборудование для которой в виде четырёх генераторов по 300 кВт и около 100 асинхронных электродвигателей он изготовил на месте в Новороссийских мастерских Владикавказской железной дороги.
Н. В. Смирнов совместно с Н. П. Булыгиным и Ч. К. Скржинским построили в Петербурге на Васильевском острове первую в России крупную электростанцию общественного пользования мощностью 800 кВт с применением однофазного тока напряжением 2000 В.
О. Лодж
сконструировал «
когерер
», прибор для обнаружения электромагнитных колебаний.
А. С. Попов на флоте впервые практически применил беспроволочный телеграф, установив регулярную связь между крейсером «Африка» и транспортным судном «Европа».
Р. Фессенден
построил высокочастотный электрический генератор на
15 000 Гц
для радиотехнических целей.
В. Паульсен
изобрёл «говорящую проволоку» с записыванием звуков на стальной проволоке путём её намагничивания.
Фридрих Вильгельм Фойснер
публикует статью «Ueber Stromverzweigung in netzformigen Leitern» в журнале «Annalen der Physik», заложившую основы схемного подхода к анализу электрических цепей.
Состоялся в Москве второй Всероссийский электротехнический съезд.
Б. Л. Розинг
изобрёл «способ электрической передачи изображений на расстояние» — телевизионный передатчик с механической развёрткой и телевизионный приёмник с электроннолучевой трубкой.
Принятие VIII Всероссийским съездом Советов резолюции по плану ГОЭЛРО и опубликование декрета СНК РСФСР о строительстве районных электрических станций по плану
ГОЭЛРО
.
В Москве состоялся восьмой Всероссийский электротехнический съезд.
Приветствие В. И. Ленина восьмому Всероссийскому электротехническому съезду:
«…При помощи Вашего съезда, при помощи всех электротехников России и ряда лучших, передовых учёных сил всего мира, при героических усилиях авангарда рабочих и трудящихся крестьян мы эту задачу осилим, мы электрификацию страны создадим. Приветствую VIII Всероссийский съезд электротехников и желаю ему всяческого успеха в его работах.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)» (В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 27—28)
Завод «Электроаппарат» освоил серийное изготовление тиритовых разрядников типа РТН на 6, 10, 35 и 110 кВ, а завод «Пролетарий» — тиритовых дисков к ним.
Организовано производство трансформаторов на заводе «Уралэлектроаппарат».
Завод «Динамо» выпустил опытный электровоз серии ОР-22 со сцепным весом 132 т, мощностью 2040 кВт и питанием от сети переменного однофазного тока 20 000 В; освоил производство промышленных и рудничных контактных и аккумуляторных, электровозов.
Начало выпуска маломасляных выключателей на 10 кВ на заводе «Уралэлектроаппарат» типа ВМГ-32.
Завод «Электросила»
изготовил рекордный по параметрам гидрогенератор мощностью 68 750 кВА для Рыбинской ГЭС.
Осуществлён пуск двух первых турбогенераторов отечественного производства мощностью по 100 000 кВт; один из них изготовлен
заводом «Электросила»
, второй—Харьковским турбогенераторным заводом.
Завод «Динамо» изготовил первый однофазный рудничный электровоз с двухфазными асинхронными электродвигателями и расщеплением фаз при помощи конденсаторов.
Завод «Пролетарий» организовал производство вилитовых разрядников.
Завод «Электроаппарат»
изготовил первые высоковольтные выключатели с твёрдым дугогасящим веществом.
Завод «Электросила»
изготовил величайший в мире гидрогенератор мощностью
103 500 кВА
,
83,83 об/мин
для восстановленной Днепровской ГЭС.
На заводах Полтавском Министерства электростанций и «Электроаппарат» Министерства электропромышленности организовано производство воздушных выключателей на
110 кВ
с мощностью отключения
2,5 млн кВА
.
Московский трансформаторный завод изготовил трёхфазный трансформатор мощностью
60 000 кВА
.
Вступила в эксплуатацию опытно-промышленная электропередача постоянного тока
220 кВ
,
30 МВт
длиной
120 км
.
30 марта в Швеции вступила в действие первая в мире линия электропередачи напряжением
380 кВ
протяженностью
960 км
и мощностью
350 000 кВт
, где установлены группы трансформаторов мощностью
3 × 115 000 = 345 000 кВА
.
Московский трансформаторный завод изготовил группу трансформаторов мощностью
3 × 60 000 = 180 000 кВА
.
Завод «Электросила»
изготовил крупнейший в мире гидрогенератор мощностью
123 500 кВА
,
68,2 об/мин
для Куйбышевской ГЭС и синхронный компенсатор мощностью
75 000 кВАр
.
1 июля пущена в эксплуатацию в СССР первая в мире электростанция мощностью
5000 кВт
, работающая на атомной энергии.
Завод «Электроаппарат» изготовил воздушный выключатель напряжением
400 кВ
с мощностью отключения
10 млн кВА
.
Фирма Вестингауз построила баковый масляный выключатель с подпружиненным поршнем на
330 кВ
и мощностью отключения 25 млн кВА.
Пущена первая очередь Черепетской ГРЭС с двумя турбогенераторами по
150 000 кВт
.
Запорожский трансформаторный завод
изготовил трансформатор мощностью
3 × 123 000 = 370 000 кВА
на
400 кВ
, а также трансформаторы тока и напряжения на
400 кВ
.
Кабельные заводы «Москабель» и «
Севкабель
» внедрили в производство серию маслонаполненных кабелей для напряжений до
220 кВ
.
Завод «Уралэлектроаппарат» изготовил масляный выключатель типа МКП-500 для напряжения
500 кВ
с мощностью отключения
12 000 МВА
.
Группа Джея Ласта (англ. Jay Last) создала на Fairchild Semiconductor первую работоспособную полупроводниковую
интегральную схему
по идеям
Роберта Нойса
и Жана Эрни.
от 19 декабря 2011 на
Wayback Machine
Заработал новый способ беспроводной передачи электричества
Ссылки
[electrik.info/main/fakty/68-istorija-odnogo-paradoksa.html История одного парадокса электротехники]
Некоторые
внешние ссылки
в этой статье
ведут на сайты, занесённые в
спам-лист
Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны
неавторитетными источниками
или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки
ссылками на соответствующие правилам сайты
или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).