В Индии ударом тока от трансформатора убило корову. И местные жители округа Шахдол решили наказать бездушный агрегат, избив того палками. Также, они повредили несколько электрических столбов, в результате чего весь район остался без света. (когда видео с "наказанием" попало в соцсети, энергетическая компания пообещала не только восстановить энергоснабжение, но и выплатить компенсацию за смерть животного.)
Если рядом с подстанцией слышно ровное низкое гудение — это не обязательно сигнал бедствия.
Трансформатор действительно может издавать характерный звук.
Внутри него находится металлический магнитопровод. Переменное магнитное поле заставляет материал немного менять размеры — это явление называется магнитострикцией.
Изменения микроскопические.
Но трансформатор большой, конструкция жёсткая, а вибрации передаются корпусу и окружающим деталям. В результате мы слышим то самое «уууууу».
Для сети 50 Гц заметная составляющая шума часто связана с частотой около 100 Гц.
То есть трансформатор не поёт.
Хотя если стоять рядом с ним достаточно долго, может показаться, что он что-то очень недовольно объясняет. 😄
Автотрансформатор АОСХ-0.3 220/127, выпущенный на СМЗ, СУМП, 1959 год. Что такое СМЗ, я не смог выяснить. Возможно, Свердловский машзавод (я купил этот трансформатор с доставкой из Екатеринбурга). СУМП - видимо, С... управление местной промышленности. Очень похожее внешне на РАТ-200 изделие, такое же примитивное, простое и надёжное.
АОСХ
Верхняя крышка - просто две пластины из текстолита на винтах с выбитыми цифрами 220 и 127:
Текстолит
Внутри
Его московский собрат 1957 года выглядит гораздо красивее и аккуратнее, а по бокам отштампован знак завода (опознан как Московский трансформаторный завод):
50 герц — одна из тех цифр, которые мы видим только в учебниках и на шильдике электроприборов.
Но она буквально определяет, как работает огромная часть электрической системы.
В первых электросетях единого стандарта вообще не было. Использовали разные частоты. Постепенно в Европе закрепились 50 Гц, а в Северной Америке — 60 Гц.
Почему не 40? Или 100?
Потому что частота оказалась компромиссом между возможностями генераторов, трансформаторов, двигателей, потерями и стоимостью оборудования. А когда инфраструктура уже построена, поменять стандарт — это примерно как решить завтра заменить все железнодорожные рельсы.
Можно.
Но лучше не надо. 😄
Сегодня 50 Гц — один из основных мировых стандартов электроснабжения.
И получается забавная вещь: одна цифра, выбранная больше века назад, до сих пор влияет на работу вашей стиральной машины.
Правда, фанаты теории заговора считают, что именно тут во времена СССР собирались разрабатывать лучевую пушку и плазменные автоматы. Но никаких подтверждений этому нет. Хотя объект действительно был секретным.
Огромные каскады трансформаторов и генераторов предназначались для тестирования воздействия высоковольтного напряжения на разные объекты.
Построили всё это в начале 1970-х годов рядом с Истрой. И кроме того, что вы сейчас увидите на моих фотографиях, по соседству должен был быть большой купол, внутри которого тоже предполагалось разместить секретные испытательные стенды. Но купол рухнул на одном из этапов строительства в 1985 году.
А стенд Исследовательского центра высоких напряжений Всероссийского электротехнического института имени В.И. Ленина остался.
Каскад трансформаторов, 3 миллиона вольт.
На небольшом участке находятся три установки, которые выглядят очень футуристично: каскад трансформаторов (КТ) на 3 МВ, установки постоянного напряжения (УПН) на 2,25 МВ и генератор импульсов высокого напряжения на 9 МВ.
Установка постоянного напряжения, 2.25 миллиона вольт.
Правда, первый из них работал только на приёмо-сдаточных испытаниях в 1970 году, а второй так никогда и не был подключен к электросети. В более или менее рабочем состоянии находится только самая высокая башня - генератор Аркадьева-Маркса высотой 43 метра, который может пускать молнии.
Башня по центру - это и есть ГИН, единственная работающая "штука". Круглое здание рядом - лаборатория с аппаратурой.
Например, разряд длиной 150 метров - это аномально много. На площадке закрепляют испытуемый объект и смотрят, что будет, если в него попадёт молния.
Таким образом в СССР проверяли все самолёты.
Напряжение разряда достигает 9 миллионов вольт. Но и эту штуку включали от силы раз в год, ибо заказчиков было мало, а процесс оказывался слишком дорогим. Одно время у института были довольно большие проблемы. Настолько, что "Мосэнергосбыт" отключал им электричество за неуплату.
Это место очень часто называют "катушками Тесла", но к знаменитому изобретателю данные конструкции имеют отношения не больше, чем просто электричество. Установки работают на низких частотах до 50 герц (как в обычных розетках), а катушки Тесла - это резонаторы высоких частот. Так что штуковины только выглядят похоже.
Но сейчас испытательный стенд и институт стали частью госкорпорации "Росатом" и присоединены к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики имени академика Е.И. Забабахина (ВНИИТФ). Правда, на сайте этого института площадка с трансформаторами упоминается только в разделе с исторической справкой. И нет никакой информации о возможности проведения испытаний в нынешнее время. Есть ещё старый сайт именно этого стенда Всероссийского электротехнического института, и последний раз он обновлялся в 2017 году. Сейчас там нет никаких контактных данных.
Это единственный в мире комплекс для открытых ультравысоковольтных испытаний.
Взял этот ненужный трансформатор и начал срезать обмотку.
Заканчивать рез не стал. Жёлтым оказался лак, который придал медный цвет алюминиевому проводу. Диск болгарки дороже стоит, чем это всё вместе взятое. Эпоха меди в бытовой техники закончилась. Промышленность перешла с медных обмоток на алюминий, снизив запас прочности и надёжности электрической части бытовой техники. При выборе современной техники стоит это учитывать, и покупать технику с запасом по максимальной мощности. В процессе работы под большой нагрузкой обмотки нагреваются, изоляция размягчается и происходит пробой и замыкание обмотки. У алюминия нагрев происходит быстрее, чем у медной обмотки, сделанной из провода того же сечения.