ЕВСК 2026-2029
Кто знает, когда введут ЕВСК (разрядные нормативы) 2026 г.
Кто знает, когда введут ЕВСК (разрядные нормативы) 2026 г.
Молния — одно из самых мощных природных явлений на Земле. Одна ее вспышка длится меньше миллисекунды, но в этот момент в небе высвобождается до миллиарда вольт и более 100 000 ампер электричества. Это примерно 10 гигаватт мощности — столько же производят десятки электростанций вместе взятые!
Но можем ли мы использовать энергию молнии, чтобы питать города?
Пока — нет. И вот почему
Молнии бьют в разных местах и в разное время. Их невозможно запланировать, как ветер или солнце. Для энергетики важна стабильность, иначе система просто не выдержит перегрузок.
Чтобы безопасно использовать энергию молнии, нужно снизить напряжение с миллиардов вольт до сотен, как это делают подстанции с электроэнергией. Но ни один современный материал не выдерживает такого удара. Даже громоотводы просто направляют ток в землю — они не собирают энергию.
Температура в канале молнии достигает 50 000°F (≈28 000°C) — в пять раз больше, чем на поверхности Солнца! Современные технологии уже умеют превращать его в электричество, но пока это работает только с земными источниками, а не с такими экстремальными, как молния.
Звук грома может достигать 120 децибел — как взлет реактивного самолета. Но преобразовывать этот шум в электричество пока экономически невыгодно. Проще использовать уже существующие городские шумы (да, и такое направление в науке есть!).
Молния — это не просто грозовое шоу, а огромный резерв природной энергии, который человечество пока не умеет использовать. Но если ученым удастся приручить этот хаос, — мы получим самый мощный и чистый источник энергии на планете.
А пока энергия молний остается дикой — как символ той силы природы, которой человек только учится управлять.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
После отключения электроприборов от сети 220В, в конденсаторах остаётся напряжение, т.е они заряжены. Напряжение может составлять до нескольких сотен вольт. Перед началом ремонта оборудования с такими мощными конденсаторами их обязательно нужно разрядить, т.к в процессе ремонта от них можно получить сильный удар током. Разрядить конденсатор с большим остаточным напряжением можно специальным пинцетом. Стоит такой 760 рублей. Ссылка на него. Таким можно разрядить кондёрчики с остаточным напряжением до 1000 Вольт. Маломощные конденсаторы можно разрядить с помощью мультиметра в режиме прозвонки не соблюдая полярность.
Месяц назад купил себе первый айфон так сказать на пробу. Им оказался айфон 16е. Я повелся на 60 герц экран, 4000 аккумулятор, новый чип связи. В совокупности ожидал хорошую автономность. 5 минут ютуба сжирает 2-3 процента заряда. Это новый телефон. По отключал разного рода Пожиратели энергии: сири, экранное время, геолокацию, уведомления. И все равно заряд тает на глазах. Сделал сброс к заводским. И ничего. Ось 18.5. Смотрю отзывы других людей, они пишут ч о автономность огонь, и это сбивает с толку. Думаю может у меня как-то брак? Думаю продать или сдать в сервис. Телефон нравиться. Очень шустрая ос и удобно в руке лежит. прошу не глумиться а подсказать что мне делать?
Мой опыт в исправлении ошибки приложения Boinc в части заряда батареи смартфона.
Хотел бы поделиться опытом в исправлении ошибки приложения в части заряда батареи смартфона. Сразу скажу, что описанный способ подходит только для устройств без батареи.
Я совсем не программист, поэтому заранее прошу прощение за описанные костыли.
Телефоны решил собрать в некое подобие кластера. Делаю все из подручных средств. Пока все еще в процессе.
Первая часть кластера готова, подключено к компьютерному БП через преобразователь напряжения 12>5 В.
Прикладываю фото работающих телефонов с модифицированным приложением.
Небольшая предыстория. Ко мне в руки попало несколько смартфонов Vertex Impress Luck без батарей. Оперативки 1 Гб, 4 ядра, Android 8.1. Конечно железо слабое, но было интересно повозиться с этими телефонами и запустить на них BOINC.
Телефоны предполагалось использовать без батарей, провода питания подключал к контактам вместо батареи.
К сожалению, расчеты не запускались, все время висело сообщение:
"Расчеты возобновятся, когда заряд батареи достигнет 90% (в настоящее время 100%) (computing will resume when battery charge reaches 90% (currently 100%))".
В сети решения этой проблемы не нашел, но возможно плохо искал. На форуме boincstats было сообщение, что разработчики знают о такой проблеме, но решения пока нет.
Я подумал, что смогу как-нибудь отключить использование батареи в исходном коде приложения, ломать - не строить. На гитхабе довольно подробная инструкция по компиляции приложения под андроид с помощью WSL. Для модификации использовал версию 8.0.2.
Методом проб и ошибок я сделал следующий костыль. В файле client/cs_prefs.cpp вручную указал значение заряда батареи: int cp = 90;
И это сработало. Приложение скачало задание, и начался расчет.
Но каждые 28 секунд вычисления останавливались и начинались сначала. Оказалось проблема в отсутствии батареи. Хотя у меня уже несколько лет BOINC работает на смартфоне без батареи, там таких проблем не было, но там андроид версии 4.2.
В логе постоянно было сообщение "E/BOINC_GUI( 3087): [MONITOR] Monitor.reportDeviceStatus exception: temperature parsing error."
Приложение не могло определить температуру батареи и постоянно перезапускало вычисления.
Эту проблему я также решил с помощью костыля. В файле android/BOINC/app/src/main/java/edu/berkeley/boinc/client/DeviceStatus.java вручную указал значение температуры батареи: int temperature = 10;
Сейчас приложение работает нормально, уже посчитано несколько заданий Einstein@home.
Костыль про температуру может быть опасен для устройств с батареей, может привести к перегреву батареи и к пожару. Поэтому его можно использовать только для устройств без батареи.
Электрические угри: удивительные создания природы
Электрические угри — это не просто рыбы, они настоящие мастера электричества! Эти существа, обитающие в пресных водах Южной Америки, могут генерировать электрические разряды, которые помогают им охотиться и защищаться от хищников.
Как они это делают?
Электрические угри обладают специализированными клетками, называемыми электрофорами. Эти клетки накапливают электрическую энергию и могут высвобождать её в форме импульсов. Существует три типа разрядов: слабые, используемые для навигации и общения, и мощные, которые служат для охоты и самообороны. Мощные разряды могут достигать 600 вольт!
Образ жизни и охота
Электрические угри предпочитают тропические реки и болота. Их диета состоит из рыбы, жаб и даже птиц. Они используют свои электрические разряды для парализования добычи, прежде чем её съесть.
Уникальные особенности
Кроме своей способности к генерации электричества, угри также имеют интересное дыхание. Они могут дышать атмосферным воздухом благодаря специальному органу, который позволяет им извлекать кислород из воздуха, что особенно полезно в условиях низкой концентрации кислорода в воде.
Эти удивительные существа не только помогают поддерживать экосистему своих водоемов, но и продолжают удивлять ученых своими способностями. Изучение электрических угрей дает ценную информацию о биологии и эволюции животных.
Электрические угри — настоящее чудо природы, которое стоит исследовать и защищать!