Бесплатная техническая библиотека
БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Книги серии Библиотечка электротехника

Вы можете бесплатно и без регистрации скачать электронные книги серии Библиотечка электротехника 1998-2009 гг.
Другие книги, журналы, справочники, а также схемы и сервис-мануалы вы можете скачать в нашей Бесплатной онлайн технической библиотеке.
Поиск по книгам, журналам и сборникам здесь.
Книги серии Библиотечка электротехника скачать бесплатно.
Автоматизация распределительных электрических сетей с использованием цифровых реле. Шабад М.А., 2000 (Библиотечка электротехника №21)
Автоматизация распределительных электрических сетей с использованием цифровых реле. Шабад М.А., 2003 (Библиотечка электротехника №49)
Автоматизированный анализ аварийных ситуаций энергосистем. Аржанников Е.А., Чухин А.М., 2000 (Библиотечка электротехника №14)
Аналоговые методы и средства электрических измерений. Панфилов В.А., 2006 (Библиотечка электротехника №92)
Аналоговые элементы микропроцессорных комплексов релейной защиты и автоматики. Овчаренко Н.И., 2001 (Библиотечка электротехника №33)
Асинхронные генераторы для автономных электроэнергетических установок. Торопцев Н.Д., 2004 (Библиотечка электротехника №67)
Векторные диаграммы в релейной защите и автоматике. Шацков Ю.Л., Каргин С.В., 2008 (Библиотечка электротехника №120)
Векторные диаграммы и их использование при наладке и эксплуатации устройств РЗ и А. Часть 1. Удрис А.П., 2006 (Библиотечка электротехника №93)
Векторные диаграммы и их использование при наладке и эксплуатации устройств РЗ и А. Часть 2. Удрис А.П., 2006 (Библиотечка электротехника №94)
Волоконно-оптические системы связи. Часть 2. Ишкин В.Х., 1999 (Библиотечка электротехника №8)
Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА. Часть 2. Беляев А.В., 2006 (Библиотечка электротехника №87)
Выбор и проверка надежности функционирования устройств выпрямленного оперативного тока подстанций БПТ-1002, БПНС (УПНС-М). Трофимов В.М., 2009 (Библиотечка электротехника №124)
Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудования с использованием микропроцессорных терминалов. Часть 1. Соловьев А.Л., 2008 (Библиотечка электротехника №112)
Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудования с использованием микропроцессорных терминалов. Часть 2. Соловьев А.Л., 2008 (Библиотечка электротехника №113)
Высокочастотные каналы РЗ с приемопередатчиками ПВЗ-90М. Рыжавский Г.Я., Скитальцев В.С., 1999 (Библиотечка электротехника №11)
Высокочастотные тракты каналов связи по ЛЭП. Часть 1. Шкарин Ю.П., 2001 (Библиотечка электротехника №31)
Высокочастотные тракты каналов связи по ЛЭП. Часть 2. Шкарин Ю.П., 2001 (Библиотечка электротехника №32)
Делительные защиты - автоматика деления при авариях. Шабад М.А., 2006 (Библиотечка электротехника №91)
Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий электропередачи напряжением 110-220 кВ ДФЗ-201. Овчаренко Н.И., 2002 (Библиотечка электротехника №48)
Защита генераторов малой и средней мощности. Шабад М.А., 2001 (Библиотечка электротехника №28)
Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. Шабад М.А., 2007 (Библиотечка электротехника №103)
Защита электрических сетей 0,4-35 кВ. Часть 1. Овчинников В.В., 2002 (Библиотечка электротехника №43)
Защита электрических сетей 0,4-35 кВ. Часть 2. Овчинников Б.Б., 2002 (Библиотечка электротехника №44)
Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. Шуин В.А., Гусенков А.В., 2001 (Библиотечка электротехника №35)
Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств. Бажанов С.А., 2000 (Библиотечка электротехника №16)
Инфракрасная термографическая диагностика в строительстве и энергетике. Вавилов В.П., Александров А.Н., 2003 (Библиотечка электротехника №57)
Использование реле Д3Т-21 и Д3Т-23 для защиты трансформаторов, автотрансформаторов и блоков. Таубес И.Р., Удрис А.П., 2002 (Библиотечка электротехника №39)
Контроль изоляции электрических машин в эксплуатации. Безчастов Г.А., Красильников А.М. и др., 2001 (Библиотечка электротехника №34)
Малая энергетика России. Проблемы и перспективы.Дьяков А.Ф., 2003 (Библиотечка электротехника №50,051)
Методы и приборы определения мест повреждения на линиях электропередачи. Аржанников Е.А., Чухин А.М., 1998 (Библиотечка электротехника №3)
Методы обработки цифровых сигналов энергосистем. Антонов В.И., Лазарева Н.М., Пуляев В.И., 2000 (Библиотечка электротехника №23)
Микропроцессорная автоматика синхронных генераторов и компенсаторов. Овчаренко Н.И., 2004 (Библиотечка электротехника №70)
Микропроцессорная релейная защита и автоматика линий электропередачи ВН и СВН. Часть 1. Овчаренко Н.И., 2007 (Библиотечка электротехника №100)
Микропроцессорные комплексы РЗ и автоматики распределительных электрических сетей. Овчаренко Н.И., 1999 (Библиотечка электротехника №10)
Надежность электроснабжения промышленных предприятий. Конюхова Е.А., Киреева Э.А., 2001 (Библиотечка электротехника №36)
Обслуживание силовых трансформаторов. Часть 1. Могузов В.Ф., 2002 (Библиотечка электротехника №37)
Обслуживание силовых трансформаторов. Часть 2. Могузов В.Ф., 2002 (Библиотечка электротехника №38)
Определение потерь мощности по потерям напряжения в электрических сетях промпредприятий. Конюхова Е.А., 2003 (Библиотечка электротехника №56)
Основы оперативноrо диспетчерскоro управления энергосистемами. Семенов В.А., 2003 (Библиотечка электротехника №55)
Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ 110-220 кВ. Часть 1. Удрис А.П., 2000 (Библиотечка электротехника №17)
Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ 110-220 кВ. Часть 2. Удрис А.П., 2000 (Библиотечка электротехника №18)
Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собственных нужд. Часть 1. Георгиади В.Х., 2003 (Библиотечка электротехника №52)
Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собственных нужд. Часть 2. Георгиади В.Х., 2003 (Библиотечка электротехника №53)
Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собственных нужд. Часть 3. Георгиади В.Х., 2003 (Библиотечка электротехника №54)
Повышение надежности, экономичности и безопасности систем цехового электроснабжения. Киреева Э.А., 2002 (Библиотечка электротехника №40)
Проверка панели ЭПЗ-1636 с помощью прибора PETOM-51. Часть 1. Дорохина Т.Н., Зайцев Б.С., 2008 (Библиотечка электротехника №114)
Проверка панели ЭПЗ-1636 с помощью прибора PETOM-51. Часть 2. Дорохина Т.Н., Зайцев Б.С., 2008 (Библиотечка электротехника №115)
Противоаварийная автоматика в ЕЭС России. Семенов В.А., 2004 (Библиотечка электротехника №66)
Противоаварийная автоматика в узлах нагpузки с мощными синхронными электродвиrателями. Беляев А.В., 2005 (Библиотечка электротехника №74)
Противоаварийное управление в узлах нагрузки с синхронными электродвигателями большой мощности. Беляев А.В., 2004 (Библиотечка электротехника №65)
Расчет токовых цепей защит и организация их прогрузки вторичным током. Трофимов В.М., 2007 (Библиотечка электротехника №108)
Рациональное использование электроэнергии в системах промышленного электроснабжения. Киреева Э.А., 2000 (Библиотечка электротехника №22)
Режимы напряжений и компенсация реактивной мощности в цеховых электрических сетях. Конюхова Е.А., 2000 (Библиотечка электротехника №24)
Реле времени полупроводниковые. Шмурьев В.Я., 2009 (Библиотечка электротехника №126)
Реле РНТ и ДЗТ в схемах дифференциальных защит. Часть 1. Овчинников В.В., Удрис А.П., 2004 (Библиотечка электротехника №71)
Реле РНТ и ДЗТ в схемах дифференциальных защит. Часть 2. Овчинников В.В., Удрис А.П., 2004 (Библиотечка электротехника №72)
Ремонт асинхронных электродвиrателей электростанций. Иноземцев Е.К., 2004 (Библиотечка электротехника №68,069)
Ремонт высоковольтных электродвигателей электростанций. Часть 1. Иноземцев Е.К., 2001 (Библиотечка электротехника №29)
Ремонт турбогенераторов. Часть 1. Иноземцев Е.К., 2002 (Библиотечка электротехника №45)
Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций. Курбангалиев У.К., 2001 (Библиотечка электротехника №25)
Сварочные технолoгии ремонта элементов трубопроводов (справочные материалы). Хромченко Ф.Ф., 2009 (Библиотечка электротехника №125)
Современное вакуумное коммутационное оборудование (справочные материалы). Киреева Э.А., Цырук С.А., 2007 (Библиотечка электротехника №106)
Современные испытательные устройства для релейной защиты и автоматики. Кузнецов А.П., Лукоянов В.Ю. Бирг А.Н., 2001 (Библиотечка электротехника №27)
Современные комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства напряжением 6(10)-35-0,4 кB (справочные материалы). Киреева Э.А., Цырук С.А., 2007 (Библиотечка электротехника №107)
Современные средства контроля и измерения в электроснабжении. Часть 1. Киреева Э.А., 2006 (Библиотечка электротехника №95)
Современные средства контроля и измерения в электроснабжении. Часть 2. Киреева Э.А., 2006 (Библиотечка электротехника №96)
Справочные материалы по электрооборудованию (цexoвые электрические сети, электрические сети жилых и общественных зданий). Киреева Э.А., 2004 (Библиотечка электротехника №63,064)
Тепловизионный контроль электрооборудования в эксплуатации. Часть 1. Бажанов С.А., 2005 (Библиотечка электротехника №77)
Тепловизионный контроль электрооборудования в эксплуатации. Часть 2. Бажанов С.А., 2005 (Библиотечка электротехника №78)
Трехфазный АД в схеме однофазного включения с конденсатором.Торопцев Н.Д., 2000 (Библиотечка электротехника №19)
Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей 35-1150 кВ. Файбисович Д.Л., Карапетян И.Г., 2003 (Библиотечка электротехника №58)
Уплотнения вала турбогенераторов с водородным охлаждением и их системы маслоснабжения. Часть 1. Голоднова О.С., 1999 (Библиотечка электротехника №12)
Уплотнения вала турбогенераторов с водородным охлаждением и их системы маслоснабжения. Часть 2. Голоднова О.С., 1999 (Библиотечка электротехника №13)
Уплотнения вала турбогенераторов с водородным охлаждением. Голоднова О.С., 2004 (Библиотечка электротехника №61)
Фильтрокомпенсирующие устройства для преобразовательной техники. Добрусин Л.А., 2003 (Библиотечка электротехника №59)
Цифровая регистрация аварийных событий в энерroсистемах. Пуляев В.И., Усачев Ю.В., 1999 (Библиотечка электротехника №5)
Цифровая регистрация и анализ аварийных процессов в электроэнергетических системах. Шмурьев В.А., 2004 (Библиотечка электротехника №62)
Цифровые аппаратные и программные элементы микропроцессорной релейной защиты и автоматики энергосистем. Овчаренко Н.И., 2006 (Библиотечка электротехника №89,090)
Цифровые регистраторы аварийных событий энергосистем. Пуляев В.И., Усачев Ю.В., 1999 (Библиотечка электротехника №9)
Цифровые реле защиты. Шмурьев В.Я., 1999 (Библиотечка электротехника №4)
Цифровые устройства частотной разгрузки. Александров В.Ф., Езерский В.Г., Захаров О.Г., Малышев В.С., 2005 (Библиотечка электротехника №73)
Частотная разгрузка в энергосистемах. Часть 1. Александров В.Ф., Езерский В.Г., Захаров О.Г., Малышев В.С., 2007 (Библиотечка электротехника №104)
Частотная разгрузка в энергосистемах. Часть 2. Александров В.Ф., Езерский В.Г., Захаров О.Г., Малышев В.С., 2007 (Библиотечка электротехника №105)
Электроснабжение жилых и общественных зданий. Киреева Э.А., Цырук С.А., 2005 (Библиотечка электротехника №80)
Электроснабжение цехов промышленных предприятий. Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е., 2003 (Библиотечка электротехника №60)
Поиск по книгам, журналам и сборникам
Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Направление, в котором падает антиматерия
17.11.2018
Из школьного курса физики нам известно, что молоток и легчайшее перышко, будучи помещенными в вакуум, упадут на поверхность в один и тот же момент. Это было наглядно продемонстрировано американскими астронавтами миссии Apollo 15, а теперь ученые европейской организации ядерных исследований CERN планируют внести в этот простой эксперимент экзотический элемент, они будут "бросать" частицы антиматерии в вакуумной камере и наблюдать за воздействием на них сил гравитации. И, вполне возможно, что антиматерия будет "падать вверх" в силу своей анти-природы.
В нашем мире у каждой элементарной частицы имеется соответствующая ей по всем параметрам, за исключением противоположного электрического заряда, пара. Если обычная частица и античастица сталкиваются в пространстве, они взаимно уничтожаются, превращаясь в чистую энергию. Естественно, что такое свойство антиматерии затрудняет ее получение, хранение и изучение. В 2010 году ученым CERN удалось поймать в магнитной ловушке и изучить антиматерию, хотя время хранения антиматерии составляло всего доли секунды. Но уже в следующем году время удержания антиматерии в ловушке было увеличено до 16 минут.
Существующие физические теории предсказывают, что силы гравитации должны воздействовать на антиматерию точно также, как и на нормальную материю. Но это предположение должно быть проверено на практике, ведь даже небольшие отклонения теории от практики способны внести огромные изменения в существующую Стандартную Модель физики элементарных частиц. В рамках таких "проверочных" экспериментов несколько лет назад группа ученых CERN изучила оптический спектр антиводорода и нашла, что этот спектр абсолютно идентичен спектру нормального водорода.
Еще одним фундаментальным вопросом является то, как реагирует антиматерия на силы гравитации. Согласно теории, частицы антиматерии должны падать в гравитационном поле точно так же, как и частицы обычной материи. Но существует один шанс из миллиона, что частицы антиматерии будут падать в обратном направлении. И это можно будет узнать, лишь высвободив антиматерию из "объятий" удерживающей ее электромагнитной ловушки.
Проблема антиматерии и гравитации будет изучаться в ходе двух экспериментов, в которых, сразу после получения частиц антиматерии, будут отключены удерживающие их магнитные ловушки. А чувствительные датчики будут регистрировать всплески энергии и их точное положение. По получаемым данным ученые вычислят траекторию движения частиц антиматерии и измерят величину эффектов воздействия на них сил гравитации.
Основным различием между двумя экспериментами является метод получения антиматерии и ее подготовка к броску в свободное падение. Первый из экспериментов, ALPHA-g, базируется на уже существующем оборудовании эксперимента ALPHA, которое позволяет ученым создавать антиматерии и удерживать ее в ловушке. Антипротоны получаются при помощи установки Antiproton Decelerator (AD) и объединяются с позитронами для создания нейтральных атомов антиводорода. Именно нейтральная природа атомов антиводорода и позволяет избежать влияния на него других сил и точно измерить влияние сил гравитации.
Второй эксперимент, GBAR, черпает антипротоны из замедлителя ELENA и комбинирует их с позитронами, полученными при помощи маленького линейного ускорителя. Антипротоны (ионы антиводорода) охлаждаются до 10 микрокельвинов и при помощи света лазера превращаются в нейтральные атомы. Полученные антиатомы попадают в подготовленную ловушку, где производится их дальнейшее изучение.
К сожалению, на проведение этих экспериментов требуется очень много времени. А ситуация усугубляется еще тем, что через несколько недель ускорители CERN будут снова закрыты на два года, в течение которых будет производиться их коренная модернизация, которая приведет к превращению нынешнего Большого Адронного Коллайдера в установку следующего поколения, в Большой Адронный Коллайдер с высокой яркостью (High-Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC). Но ученые экспериментов GBAR и ALPHA-g рассчитывают, что оставшегося времени им должно хватить для проведения экспериментальной части исследований, а обработать собранные при этом данные можно будет и немногим позже.
|
Другие интересные новости:
Туризм - основная причина возможной экологической катастрофы
Автомобильное устройство для связи по Bluetooth
MSP430 с Full-Speed USB 2.0
В голове мыши выращена печень человека
Гибридная морская электростанция
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Бытовая электроника. Подборка статей
▪ статья Повернуть назад колесо истории. Крылатое выражение
▪ статья Кто царствовал на Олимпе? Подробный ответ
▪ статья Водометный велосипед. Личный транспорт
▪ статья Симметрирующие устройства антенн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Дерево денег. Секрет фокуса
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026