История создания мощных систем электроснабжения
2.Введение.
Развитие промышленности,
строительство фабрик, заводов, рост
крупных городов требовали все
большей энергии и передачи ее
на дальние расстояния. Важнейшим
этапом в развитии энергетической базы
промышленности, сельского хозяйства,
бытовых удобств явилось
Широкое и разнообразное применение электроэнергии во всех областях народного хозяйства и быта объясняется рядом весьма существенных преимуществ ее по сравнению с другими формами энергии, а именно: 1) возможностью экономичной передачи на значительные расстояния; 2) простотой преобразования в другие формы энергии (тепловую, механическую, световую, химическую и др.); 3) простотой распределения любой мощности (от многих киловатт до микроватт) между любым числом потребителей.).
лектроснабжением называется обеспечение потребителей элек -трической энергией . Под потребителями подразумеваются предпри -ятия , организации, цехи, стройплощадки , жилые комплексы и т .п .,у которых приемники потребляют электрическую энергию . Приемни -ками электроэнергии считаются устройства , в которых происходит преобразование электроэнергии в другие виды энергии: механическую – электродвигатели ; тепловую – электрические печи, сварочные агрегаты ; химическую – электролизные ванны ; световую – светиль-ники; информационную – устройства приема, передачи , управления и обработки информации ( радио, телеграф , ЭВМ, телеприемники и т.п)
Электроснабжение служит
для обеспечения
О необходимости электрификации и создании мощных систем электросенабжния ученые умы России начали задумываться очень давно. Так, о возможности отправлять по проволоке «електрическую силу на великое расстояние до тысячи сажен и далее» говорил еще Михаил Ломоносов в 1760 году. В самом начале XIX века мысль о практическом применении электроэнергии для освещения высказывал в своих трудах первый российский электротехник, член-корреспондент Петербургской академии наук Василий Петров. Однако в силу различных причин вопрос передачи электричества на расстояние удалось решить только к концу позапрошлого столетия.
2.Литературый обзор.
Предметом работы является мощные системы электроснабжения. Целью данной работы является изучение истории развития системы электроснабжения.
Электроснабжение для предметного рассмотрения выдрал потому, что в современной истории это наиболее актуальная тема для Мира. Актуальность ее затрагивает как экономические процессы, так и политические, научное значение так же велико, великие умы Мира и разных национальностей борются за то, чтоб найти и создать системы электроснабжения с максимальным КПД, возобновляемые и не приносящие вреда окружающей среде.
Поставленная цель, ставит решение следующих задач: рассмотрения понятия электроэнергии, развитие техники; история развития электроэнергетики, выявить значение энергетики для современной науки, для мира в целом, и для нашей страны.
Электроэнергетика была, остается, и на ближайшую перспективу будет оставаться основой экономического развития стран. Подтверждением этого является четко выраженная мировая тенденция роста электропотребления, особенно в развивающихся странах.
Знание истории развития науки и техники, этого важнейшего направления деятельности любого государства, позволяет правильно оценить существующую обстановку в энергетической отрасли, учесть опыт предыдущих поколений и развивать отрасль с учетом этих факторов.
Развитие энергетики есть мощная сила, которая влияет на жизненный уровень людей, изменяет характер общества, является причиной социальных перемен и направляет общественное развитие.
Энергия - одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий; помимо своего основного физического (а в более широком смысле - естественнонаучного) содержания, оно имеет многочисленные экономические, технические, политические и иные аспекты.
Цивилизации нужна электроэнергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных источников (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получать в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены и неизвестно, когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе реакторов деления.
Ключевой проблемой экономики стран является необходимость повышения энергоэффективности.
Остаются два пути: строгая экономия при расходовании энергоресурсов и использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Электроэнергетика является исключительно капиталоемкой отраслью с большим инвестиционным циклом. Это обстоятельство обуславливает необходимость поиска «длинных» денег в развитие энергетики, использования научно-технических достижений и, как следствие, подготовка перехода к энергетике будущего.
Задача достижения качественно нового состояния энергетики диктует жесткие требования к выбору мер государственного регулирования и частно-государственного партнерства, взаимной ответственности всех участников процесса, что должно обуславливать своевременную интеграцию достижений (как страны, так и мира в целом) в энергетический комплекс
3.История развития
электроэнергетики и
История воспитывает и формирует человека, она великий учитель человека и общества.
Изучение истории имеет практическое значение, так как его итоговые выводы подводят нас вплотную к практическим потребностям текущего момента.
История - исследование, совокупность фактов, событий, относящихся к прошедшей жизни человечества, какой-то отрасли науки или техники, объекта, культуры и т. п. Это память о прошлом, о выдающихся событиях, людях. Понятия «история», «исторический факт» включают в себя не только прошедшие события, но и то, что имеет отношение к человеку, к его внутреннему миру.
Развитие энергетики и техники связано с работами очень многих людей: гениев, изобретателей, любознательных людей, ученых - неравнодушных, мыслящих, трудолюбивых, нравственно богатых людей.
Проникаясь историческим чувством, опираясь на духовный и нравственный опыт веков, человек исподволь вырабатывает в себе персональную ответственность за все прошедшее и происходящее в мире. В нем укрепляется чувство нравственного долга, которое является ядром истинной личности.Материальная жизнь человечества связана с двумя основными началами - веществом и энергией. Поэтому все техническое творчество человека на всех этапах развития общества сводилось, по существу, к видоизменениям и превращениям как вещества, так и энергии.Каждое поколение застает технику на том уровне , до которого она была доведена в предыдущий период, дополняет ее своими от -крытиями, изобретениями, устройствами , а затем передает следую-щему поколению . Применение электричества и использование электроэнергии было великим открытием XIX века . Следует заметить , что электрическая энергия является вторичной энергией и не заменяет первичную ( тепловую, гидравлическую, во -дяную и др.), но стимулирует развитие первичной энергии, а для ее передачи и распределения – самой удобной признана именно элек трическая энергия. Электричество является очень концентрированной энергией :
1 кВт . ч = 1000 Дж/с × 3600 с = 3600000 Дж;
1 кВт . ч = 102 кг . м /с × 3600 с = 367000 кг .м – это эквивалентно
поднятию 367 т груза на высоту 1 метр.
Развитие электроэнергетики носит интернациональный характер . В этом мы убеждаемся на протяжении всей истории ее развития . В создании энергетики и ее внедрении принимали и принимают по-сильное участие люди самых разных национальностей, разных стран, разных классов. Например, первые открытия, научные и практические разработ -ки, законы в электроэнергетике являлись вкладом итальянцев , англи-чан, русских, французов, американцев , венгров, бельгийцев , югосла-вов, датчан и др. В этом можно убедиться, рассматривая историю развития электроэнергетики. Широкое и разнообразное применение электроэнергии во всех областях народного хозяйства и быта объясняется рядом весьма су -щественных преимуществ ее по сравнению с другими формами энер -гии , а именно: 1) возможностью экономичной передачи на значи -тельные расстояния ; 2) простотой преобразования в другие формы энергии ( тепловую, механическую, световую, химическую и др.); 3) простотой распределения любой мощности ( от многих киловатт до микроватт) между любым числом потребителей . Большое значение имеет возможность использования для произ-водства электроэнергии местных видов топлива ( угля , торфа , сланца ), энергии рек, водопадов, приливов, солнечной энергии и энергии вет-ра , геотермальной, атомной и др. Однако, и раньше, и в настоящее время существуют многочис-ленные проблемы электроэнергетики:
- создание экономичных конструктивных источников электриче-ства – генераторов, электродвигателей, трансформаторов , фабрик электричества (электростанций ), электрических линий передач (ЛЭП), подстанций, распределительных устройств;
- прокладка проводников , кабелей, их защита;
- изоляция токоведущих проводов , частей устройств;
- методы расчета электросетей , их защита от коротких замыка-
ний ;
- другие вопросы , которые решались и решаются учеными , инже-нерами, практиками, изобретателями .
3.3.3. Электродвигатели, электрогенераторы , трансформаторы
Открытия и исследования Д. Араго, Г. Эрстеда, А . Ампера, Г. Ома , М. Фарадея и других изобретателей и ученых послужили толчком для изобретательской фантазии инженеров , которые стали называться электриками. Важнейшим этапом в развитии электроэнер-гетики явилось изобретение и применение электрических машин .
В технике основными устройствами , использующими явление электромагнитной индукции, являются генераторы электрического тока , электродвигатели и трансформаторы. Рассмотрим их основное современное устройство и назначение , чтобы затем проследить исто -рические вехи разработки этих устройств и указать их авторов.
Генератор. Состоит из статора и ротора. Массивный непод-вижный статор представляет собой полый стальной цилиндр , на
внутренние стенки которого уложено большое число витков метал-лического провода, покрытого изоляцией и ведущего электричество во внешнюю электрическую цепь к потребителю .
Ротор представляет собой цилиндр с пазами для проводов , яв -ляющийся большим подвижным электромагнитом, установленным
внутри статора. Под действием паровой турбины , гидротурбины, паровой маши-ны или другого двигателя ротор начинает вращаться, а в проводах статора, благодаря электромагнитной индукции, возникает электри-ческий ток.
Электродвигатель . В электродвигателях происходит другое явле -ние: электрический ток, протекая через провода статора, заставляет ротор вращаться. С помощью механических приспособлений движе -ние ротора можно передать ленте трансмиссии , станку , эскалатору метро и другим механизмам.
Трансформатор . Состоит из магнитного сердечника и двух или
более катушек , которые имеют разное число витков . Если подвести переменный электрический ток к катушке с большим числом витков
– ток большего напряжения, то со стороны катушки с меньшим чис-лом витков можно снять больший ток, но меньшего напряжения. Создание электрических генераторов, электродвигателей, трансформаторов требовало изучения свойств материалов : не -металлических, металлических и магнитных , создания их теории . Первыми в этом направлении были работы профессора Москов-ского Университета Александра Григорьевича Столетова (1839-1896) ( рис. 36). В 80- х гг . им была обнаружена петля гистерезиса и доменная структура у ферромагнитных материалов .
Братья Гопкинсоны разработали тео-рию электромагнитных цепей.
В 1895 г . Пьер Кюри обнаружил су -ществование у ферромагнетиков критиче-ской температуры , выше которой проис-ходит исчезновение доменной структуры и потеря ферромагнетизма – точки Кюри.
Применение электричества для связи, освещения , двигательной силы потребо-вало создания электроизмерительных приборов, Системы единиц из -мерения.
К 80- м гг . появились гальванометры , амперметры, вольтметры, магазины сопротивления, а начало созданию электроизмерительных приборов положили М. В. Ломоносов , Г.В . Рихман, Б. Франклин еще в XVIII в.
В 1881 г . в Париже собрался первый Международный конгресс электриков . Было принято постановление о разработке единой систе-мы единиц. В группу разработчиков входили : Г. Гельмгольц, Г. Кирх-гоф , У. Томсон, Р. Клаузиус , А . Г. Столетов и др.
Рис. 36. А . Г . Столетов
Электродвигатели
История создания двигателей уходит в глубокую древность. Сложными путями шел человек к открытию и познанию законов фи-зики , созданию различных механизмов, машин .
Впервые двигатель назвал машиной римский зодчий Марк Поли-он (1 в. до н . э .). Важнейшим этапом в развитии электроэнергетики явилось изо-бретение и применение электродвигателей. Принцип действия элек -тродвигателей основан на физическом явлении : виток проводника, по которому протекает электрический ток, будучи помещенным между магнитами, движется поперек силовых линий магнитного поля . Элек-тродвигатель , как правило, компактнее других двигателей , всегда го -тов к работе , может управляться на расстоянии . История электродвигателя – сложная и длинная цепь открытий, находок, изобретений. Проследим этапы развития электродвигателей.
I этап . Начальный период развития электродвигателя (1821-1834 гг .). Он тесно связан с созданием физических приборов для демонстрации непрерывного преобразования электрической энергии в механическую.
В 1821 г . М. Фарадей, исследуя взаимодействие проводников с током и магнитом, показал, что электрический ток вызывает вращение проводника вокруг магнита, или вращение магнита вокруг проводника. Опыт Фарадея показал принципиальную возможность построения электрического двигателя. Многие исследователи предлагали различные конструкции элек -тродвигателей.
Первые электродвигатели напоминали по устройству паровые
машины: двигатель Дж. Генри (1832 г .) и двигатель У. Пейджема (1864 г .) имели коромысла , кривошип, шатун, а также золотники ( пе -реключатели тока в солено -идах , заменявших собой цилиндр ).
П . Барлоу предложил « колесо Барлоу». Оно состояло из постоян-ного магнита и зубчатых колес, скользящий контакт осуществлялся с помощью ртути, а питалось колесо от гальванического элемента .
Дж. Генри предложил в 1832 г . модель двигателя с возвратно-поступательным движением : подвижный электромагнит поочередно притягивался к постоянным магнитам и отталкивался от них , замыкая и размыкая батареи гальванических элементов. Он совершал 75 кача -ний в минуту. Было еще много попыток создания двигателей с качательным движением якоря. Однако более прогрессивными оказались попытки построить двигатель с вращательным движением якоря.
II этап . Второй этап развития электродвигателей (1834-1860 гг .) характеризуется конструкциями с вращательным движением явнопо -люсного якоря. Однако вращательный момент на валу у таких двига-телей обычно был резко пульсирующим .
В 1834 г. Б. С . Якоби создал первый в мире электрический двига-тель постоянного тока , в котором реализовал принцип непосредст -венного вращения подвижной части двигателя. В 1838 г . этот двига-тель (0,5 кВт ) был испытан на Неве для приведения в движение лодки с пассажирами ( рис. 37), т . е . получил первое практическое примене -ние. Испытания различных конструкций электродвигателей привели Б. С . Якоби и других исследователей к следующим выводам :
– применение электродвигателей на -ходится в прямой зависимости от удешев-ления электрической энергии, т. е. от соз-дания генератора , более экономичного, чем гальванические элементы;
Рис. 37. Бот Якоби
– электродвигатели должны иметь по
возможности малые габариты и по воз-можности большую мощность и больший
коэффициент полезного действия .
III этап . Третий этап в развитии элек -тродвигателей (1860-1887 гг .) связан с
разработкой конструкций с кольцевым
неявнополюсным якорем и практически
постоянным вращающим моментом.
На этом этапе нужно отметить электродвигатель итальянца А . Пачинотти (1860 г .) ( рис. 38). Его двигатель состоял из якоря кольцеобразной формы , вращающегося в магнитном поле электро-магнитов . Подвод тока осуществлялся роликами. Обмотка электромагнитов включалась последовательно с обмоткой якоря (т .е . электро-машина имела последователь-ное возбуждение ). Габариты двигателя были невелики , он имел практически постоянный вращающий момент. В двигате-ле Пачинотти явнополюсный якорь был заменен неявнопо -люсным .
Барабанный якорь, в кото -ром рабочим является провод-ник , составляющий виток, был изобретен лишь в 1872 г . В . Симен -сом . Еще через 10 лет в железе якоря появились пазы для обмотки (1882 г .). Барабанный якорь машины постоянного тока стал таким , каким мы его можем видеть в настоящее время .
Рис. 38. Электродвигатель
А. Пачинотти
Третий этап развития электродвигателей характеризуется откры -тием и промышленным использованием принципа самовозбуждв связи с чем был окончательно осознан и сформулирован принцип
обратимости электрической машины. Питание электродвигателей
стало производиться от более дешевого источника электрической
энергии – электромагнитного генератора постоянного тока .
В 1886 г. электродвигатель постоянного тока приобрел основные
черты современной конструкции . В дальнейшем он все более и более совершенствовался. По роду тока электродвигатели стали делиться на машины пере -менного и постоянного тока ; по принципу действия машины пере -менного тока делятся на синхронные и асинхронные .
Асинхронные двигатели отличаются простотой конструкции , ма-лой стоимостью, надежностью в работе . Они являются самым рас-пространенным видом двигателей .
Электрогенераторы
Прототип генератора электрического тока , основанный на прин-ципе электромагнитной индукции, был сконструирован Фарадеем в 1831 г . Он состоял из медного диска, вращающегося вручную между полюсами постоянного магнита. При этом в диске индуцировалась электродвижущая сила ( ЭДС); полюсами служили ось диска и непод-вижная щетка, имеющая скользящий контакт с краем диска. После этого были предложены различные конструкции электро-магнитных генераторов. Магнито-электрические машины были изго -товлены многими изобретателями : У. Риччи , И . Пикси, Ю. Кларком и др., но все они были трудно применимы для практического использо -вания. По заказу А . М. Ампера в 1832 г. И . Пикси (1808-1835) изготовил первый электрический генератор с коммутатором для получения по-стоянного тока . Он приводился в движение вручную . В 1842 г. Д.С . Вулрич изготовил мощный генератор постоянного тока , соединив его ременной передачей с паровой машиной . Такой генератор использовали для питания гальванических ванн . 1842 год считается годом рождения электроснабжения пред-приятий .
В 1856-1866 годах появилась идея самовозбуждения электроге-нератора ( без гальванического элемента ). Многие исследователи, ин-женеры независимо друг от друга, раньше или позже пришли к этому : венгр А . Йедлик (1800-1895); немец Э. В . Сименс (1816-1892); англи-чане Г. Уайлд (1833-1919), С .А . Варли; американец М.Г. Фармер (1820-1893); датчанин С . Хьерт (1802-1870) и др. Промышленное освоение элек -трогенераторов началось после 1870 г ., когда француз З . Грамм создал ге -нератор с кольцевым ротором ( рис. 39), тороидальной обмоткой и кол -лектором почти современной конст-рукции. А . Пачинотти (1841-1912) на 10 лет раньше построил подобный электродвигатель .
В 1880 г . американец Т. Эдисон предложил делать магнитопровод якоря электрогенератора наборным из изолированных стальных лис-тов. Это уменьшило потери и реакцию якоря.
Рис. 39. Электромашина
З . Грамма
В 1884 г. была предложена компенсационная обмотка , а в 1885 г . дополнительные полюса для уменьшения реакции якоря и улучшения коммутации.
Создание электрогенераторов и электродвигателей на постоян-ном токе решало многие вопросы существующей в то время энерге -тики , но передача энергии на дальние расстояния оказалась затрудни -тельной.
В 1876 г. П .Н . Яблочков создал дуговые лампы , которые гораздо эффективнее работали на переменном токе . Для питания нескольких дуговых ламп от одного источника Яблочков использовал индукци -онные катушки с ответвлениями – прообраз трансформатора или про -стейший трансформатор с разомкнутым сердечником .
Введение переменного тока должно было позволить передавать электроэнергию с помощью повышающих трансформаторов напря-жения на большие расстояния . Но теперь встал вопрос о создании ге -нераторов переменного тока .
Впервые идею вращающегося электромагнитного поля высказал
Д. Араго в 1821 г . В 1885 г. Г. Феррарис. (1847-1897) предложил
использовать двухфазный ток (систему двух переменных токов, сдвинутых по фазе на 90°), который дает возможность получить « вра-щающееся магнитное поле », и построил двигатель переменного тока . Н . Тесла (1856 – 1943) (рис. 40), удалось построить систему из двухфазного генератора , трансформатора и двигателя. Она была использована на Ниагарской гидростанции в США, система требовала четыре провода для передачи электроэнер-гии .
В 1888 году русский изобретатель М. О . Доливо-Добровольский (1862-1919) (рис. 41), создал трехфазную систему токов, ко -торая затем получила признание и распро -странилась во всем мире как наиболее удобная и экономичная .
Вращающееся магнитное поле было получено путем сдвига фаз между токами одинаковой амплитуды на 120° . М.О . Доливо-Добровольский разработал ротор с обмот -кой в виде беличьей клетки и создал корот-козамкнутый асинхронный двигатель. Трехфазная система, состоящая из трехфазного генератора , трехфазного дви -гателя ( рис. 42), и трехфазного трансфор-матора , требовала для передачи и распре -деления электроэнергии всего три провода, являясь в то же время симметричной, урав -новешенной и экономичной . Затраты ме-талла были на 25 % меньше, чем в двух -проводной линии однофазной системы .
Трехфазный синхронный генератор был построен Доливо-Добровольским в 1890 г . Впервые передача трехфазного тока на расстояние 170 км бы-ла продемонстрирована на Международной электротехнической вы-ставке во Франкфурте-на -Майне в 1891 г . во время Международного конгресса электротехников.
Рис. 40. Н . Тесла
Рис. 41. М.О . Доливо-Добровольский На базе электрических генераторов и электродвигателей стал конструироваться индивидуальный привод станков, механизмов и устройств. Первое защитное заземление электрических машин предложили русский инженер Р. Э. Классон и француз М. Депре.
Генераторы электрического тока предъ-явили к первичному двигателю следующие требования : большое число оборотов , высо-кая равномерность вращения и непрерывно возрастающая мощность. Паровая машина
уже не отвечала этим требованиям , Она имела 400-600 об/мин . Паровую машину вы-теснила паровая турбина , которая имела большую скорость и более высокий КПД. Сейчас мощность паровых турбин достигает 1200 МВт . Турбина вместе с электрическим генератором называется турбогенератором .
Рис. 42. Трехфазный двигатель
Трансформаторы
В 1848 г. французский механик Г. Румкорф изобрел индукцион -ную катушку . Она явилась прообразом трансформатора . П . Н. Яблочков, русский изобретатель , разработал систему « дроб-ления» электрической энергии, впервые использовав индукционную катушку в качестве трансформатора с разомкнутым сердечником для питания нескольких дуговых ламп.
По существу он в 1889 г. создал первый силовой трансформатор . В 1882 г. русский электротехник И . Ф. Усагин, а в 1884 г . французский инженер Болард создали трансформатор напряже -ния ( для повышения или понижения на -пряжения). Разработка силовых транс-форматоров дала возможность передавать электричество на дальние расстояния , так как с возрастанием величины передавае-мого напряжения уменьшаются потери электрической энергии, и появляется возможность уменьшить сечение прово-дов ( рис. 43).
В 1885 году венгерские инженеры М. Дери и О . Блати вместе с К . Зиперовским разработали трансфор -маторы с замкнутым магнитопроводом . Появилась система распределения электроэнергии , основанная на параллельном подключении трансформаторов к питающей сети высокого напряжения. В настоящее время на электрических станциях и подстанциях применяют понижающие и повышающие , двух - и трехобмоточные, трехфазные и однофазные силовые трансформаторы ( рис.43). Трансформаторы тока применяют в установках переменного тока всех напряжений для последовательных катушек измерительных приборов и реле защиты.
Первичную обмотку трансформатора тока включают в цепь по-следовательно, а ко вторичной обмотке также последовательно при -соединяют катушки приборов и реле . Между первичной и вторичной обмотками трансформатора тока нет электрической связи, поэтому они надежно изолируют приборы и реле от напряжения установки.
Трансформаторы напряжения применяют в установках перемен-ного тока для питания параллельных катушек измерительных прибо -ров и реле защиты. Первичную обмотку трансформатора напряжения
подключают параллельно к сети , а ко вторичной обмотке присоеди -няют параллельно катушки приборов и реле .
Трансформатор является одним из ключевых компонентов со -временной энергетической системы . Он преобразует напряжения в низкие или высокие с малыми потерями энергии. Является важным элементом многих электроприборов, механизмов и устройств: заряд-ных устройств, радиоприемников , телевизоров, подстанций, электро-станций и т .п .
Размеры трансформаторов могут варьировать от горошины до громадин весом в 500 тонн. Уменьшение габаритов трансформаторов достигается за счет бо-лее эффективного отвода тепла с помощью вентиляторов , внешних радиаторов , специальных насосов. Применяются системы испари -тельного охлаждения, однако они пока слишком дороги .
Процесс совершенствования системы изоляции и охлаждения трансформаторов продолжается : улучшаются конструкции транс-форматоров, способы охлаждения, ведётся поиск возможности ис -пользования сверхпроводимости обмоток .
В настоящее время функции трансформаторов могут брать на се -бя полупроводниковые приборы . Однако трансформаторы еще будут выполнять свою службу довольно длительное время , эффективно и незаметно поддерживая функционирование электроэнергетических систем , от которых зависит так много в нашей современной жизни.
3.5. Электрические станции
Электростанции – фабрики по производству электрической энер -гии , подлежащей распределению между различными потребителями, появились не сразу.
В 1873 г . под руководством бельгийско -французского изобрета -теля З. Т. Грамма (1826-1901) была сооружена первая электростанция на несколько киловатт для питания системы освещения завода , так называемая блок -станция.
В 70-80 гг . XIX в. каждый более или менее солидный потреби-тель ( завод, улица , дом ) имел свой источник электроэнергии ( свою электростанцию ). В качестве первичных двигателей , приводивших в движение электрогенератор , применялись вначале поршневые паро -вые машины, иногда двигатели внутреннего сгорания или локомобили. От первичного двигателя к электрогенератору вела ременная пе -редача .

- История создания МСПО
- История создания МЧС России
- История создания налоговых органов Республики Беларусь
- История создания насосных установок
- История создания ОАО «РЖД»
- История создания образа Божией Матери «Спорительница хлебов»
- История создания обсервационных пунктов
- История создания логотипа «Apple»
- История создания Лувра
- История создания Метрической системы
- История создания Мин ТиСЗ
- История создания многотопливных двигателей
- История создания мобильных телефонов
- История создания мобильных устройств