Ответ SergeyZZ в «Так зачем же всё-таки нужны подстанции 750 кВ, которые сейчас выносят на Украине и почему с ними не всё так просто?»4
Так а зачем всетаки нужна подстанция в 750кВ?
Так а зачем всетаки нужна подстанция в 750кВ?
Раз трансформаторы для 750 кВ построить очень нетривиальная задача, то вопрос:
зачем тогда уничтожать электростанции? Очевидно, что стоимость восстановления подстанций кратно дешевле, чем восстановление электростанций.
Не проще было бы уничтожить подстанции 750кВ еще в 2022 году? Чего ждали?
Автор может ответить на эти вопросы?
Никто так и не ответил вопрос зачем нужны подстанции. Так вот. Допустим вам надо передать 1 МегаВат энергии.
1 Мегават это или 1 А(мпер) на 1 млн.вольт или 1 млн.А на 1 вольт. Или любые промежуточные и не только комбинации. Главное чтобы произведение тока (А) и напряжения (В) составляло 1 млн.
Теперь к элементарному закону Ома. Провода сука, сопротивляются тому чтобы ток через них тек без потерь. Мы в России, и здесь, даже провода стараются что-нибудь да спиздить. (Впрочем провода так ведут себя во всем мире, такая у них сволочная натура)
Потери в передаче зависят от сопротивления проводов. Если провода сверхпроводящие - то потери равны 0, и в принципе похеру какой ток или какое напряжение.
Да, но такие провода - это мечта энергетиков (и не только).
А обычный медный или люминевый провод весьма активно сопротивляется.
Скажем проще. На сопротивлении провода 1 ом, при токе 1А теряется 1В. Если передавать 10 В, но уменьшить ток до 0.1А - то потери будут в 10 раз меньше.
Чем толще провод - тем меньше потери. В первом приближении 1 кв.мм медного провода без нагрева пропускает 3 А тока. Чем больше ток - тем больше греется провод и тем большее потери.
Утюг все знают? Вот сопротивление утюга мощность 2200 Вт (или 2.2 кВт) - всего 22 ом. При этом через утюг протекает - 220 В (в розетке) / 22 Ом = 10 А. А если 10А х 220 В - получим те самые 2.2 Квт.
Но вряд ли кого то устроят провода которые будут иметь температуру утюга. Птичек вам не жалко?
Поэтому у энергетиков выбор не богатый.
Или увеличивать толщину проводов - а чтобы передать 1 Мвт при напряжении 220 В (ток 1000000/220=4545 А, или если по меди минимум 1515 кв.мм сечения. Это квадрат с размером стороны 39 мм. И не забывайте, что чем длиннее линия тем тем тоще должен быть провод, чтобы сохранить минимальные потери.
или уменьшать ток, что влечет увеличение напряжения. Тогда и провода можно сделать потоньше.
Скажем при передачи 1 МВт напряжением 750 кВ, ток будет что-то около 1,3А. Т.е. 2 кв.мм сечения провода достаточно.
А потери в трансформаторах когда напряжение преобразовывают вверх/вниз - гораздо меньше чем потери в проводах при больших токах.
Посмотрите видосики про электромонтеров ЛЭП. Там провода толщиной в руку. При напряжении 750 кВ - вполне достаточно.
Именно для этого и нужны подстанции 750 кВ. Поднять напряжение до нужной величины, и передать его с минимальными потерями в проводах уменьшив величину тока.
И похеру - АЭС генерирует или еще что.
К началу 1930-х годов только во Франции более 500 мужчин прошли лечение по методу омоложения Сергея Воронова: им пересаживали так называемые «желёзы обезьяны» — тонкие срезы яичек шимпанзе, которые вживляли в мошонку пациента. Пересаженная ткань из-за очень тонкого среза срасталась с человеческой. Считается, что именно Сергей Воронов стал прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова.
Слева — «Голгофа» на могиле Гоголя, на рисунке Василия Евдокимова-Розанцева; справа — на могиле Булгакова. Изображение: Василий Евдокимов-Розанцев, Tatiana Gothic / Wikipedia
Первоначально на могиле Николая Гоголя на монастырском кладбище находился камень, получивший прозвище «Голгофа» из-за сходства с Иерусалимской горой. После решения о ликвидации кладбища при перезахоронении писателя на новом месте на его могиле установили бюст. Сам же камень впоследствии был перенесён на могилу Михаила Булгакова — по инициативе его жены. В этом контексте особенно примечательны слова Булгакова, которые он неоднократно обращал к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью».
Colin M / Wikipedia & Alexander Svoboda / Factroom.ru
В середине 20 века психологи Жан Пиаже и Бербель Инхелдер использовали тест с наклоненным стаканом, в котором нужно было правильно обозначить уровень воды. Позже Фреда Ребельски обнаружила, что многие взрослые студенты не справляются с заданием, чаще проводя линию параллельно дну бутылки вместо горизонтальной. При этом в типовых исследованиях ошибались около 15% юношей и 32% девушек, и этот результат неоднократно воспроизводился в разных вузах.
Во время сухого закона в США владельцы виноградников производили твёрдые концентраты виноградного сока, известные как «винные кирпичи». Чтобы избежать проблем с законом, производители обязаны были гарантировать, что продукт не используется для изготовления вина, поэтому концентрат продавался с предупреждением о том, что после растворения в воде его ни в коем случае нельзя хранить в тёмном прохладном месте в течение 20 дней.
Игрушки, постоянно висящие прямо над кроваткой младенца, могут навредить зрению: если расстояние до них меньше 30 см, это повышает риск косоглазия и перенапряжения глазных мышц. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Павлова. Совет: размещайте мобили сбоку или на расстоянии 40–50 см и периодически убирайте их, чтобы ребёнок мог фокусироваться на дальних объектах.
В 1830-х годах в Стокгольме полиция задержала доярку, поскольку её красота привлекала толпы людей и тем самым нарушала общественный порядок. Впрочем, её быстро отпустили. Однако позже Плит Карин Эрсдоттер — так её звали — прославилась своей красотой и «выставлялась» за деньги в домах торговой аристократии, а также в кругах королевского двора и членов королевской семьи как прекрасная Далкулла — девушка, арестованная за свою красоту. «Каждый, кто осмелился причислить себя к модным кругам, должен хотя бы на один вечер провести, созерцая прекрасную Далкуллу», — писали газеты.
В 2008 году пользователь Википедии внёс в статью о зверьке коати шутливую правку, добавив формулировку «также известный как бразильский трубкозуб». Несмотря на то что коати относятся к семейству енотовых и обитают в Америке, а трубкозубы встречаются исключительно в Африке, правка долгое время оставалась незамеченной. Автор рассчитывал, что ошибку быстро исправят, однако произошло обратное: вымышленное название разошлось по десяткам сайтов, включая The Independent и Daily Mail, и даже попало в учебник Чикагского университета. В самой Википедии «бразильский трубкозуб» был «подтверждён» ссылкой на The Telegraph. Лишь в 2014 году, после разоблачающей публикации в The New Yorker, это упоминание было удалено из статьи о коати.
Когда Конгресс США в начале 1860-х годов подбирал название для новой территории в районе Скалистых гор, политик Джордж Уиллинг предложил вариант «Айдахо», утверждая, что на языке шошонов это означает «восход солнца над горами» (по другим версиям — «жемчужина гор»). Позднее выяснилось, что Уиллинг выдумал это слово, и в итоге территория получила название Колорадо. Тем не менее название уже вошло в обиход: один из городов региона был назван Айдахо-Спрингс, такое же имя получил пароход, построенный на реке Колумбия, а затем и округ Айдахо в составе Территории Вашингтон. Спустя некоторое время из этого округа была образована отдельная территория, и название впоследствии закрепилось за одноимённым штатом.
Джордж Ниссен, создатель прототипа современного батута в 1930-х, в первый год продал всего десять штук. Отец иронично заметил, что рынок уже перенасыщен и пора искать «настоящую работу».
Чтобы привлечь внимание, Ниссен устроил фотосессию с кенгуру. За одного владельцы просили 50 долларов, за другого — 150. На вопрос о разнице последовал ответ: «Тот, что дороже, будет меньше тебя пинать».




Photo d’archive Manufacture Dozorme
Точильщики ножей во французском Тьере работали лёжа на животе, чтобы не сутулиться и сильнее прижимать лезвие к шлифовальному кругу, который приводился в движение водами реки Дюроль. В холодных и сырых мастерских они держали собак, служивших им живыми грелками. Из-за оседающей пыли точильщиков прозвали ventres jaunes — «жёлтые животы».
Да что-то автор написал много чего а в итоге информации "пук в лужу". Факты которые стоит знать обывателю:
Для ЛЛ вкратце что хотел сказать автор:
1 - АЭС не питает сама себя. Она вырабатывает электричество но не может его использовать. А т.к. она сама по себе, по сути, небольшой завод, то ей нужно много электричества (почему не может использовать? Потому что она его не вырабатывает постоянно. Реакторы останавливаются на ТО, перезагрузку, ремонты и вот это вот всё. А ей электричество нужно постоянно - поэтому так сделано). Ну приведу даже аналогию - у вас есть ГЭС (плотина на реке). Она выключена. Чтобы её запустить надо открыть заслонки. Даже для этого вам нужно электричество для моторов заслонок (и немало).
2 - АЭС невозможно остановить быстро. Реактор после остановки будет остывать ещё в сроках неделя-месяц (зависит от типа АЭС и режимом реактора перед остановкой). И в это время через него надо прогонять тысячи и десятки тысяч кубов воды в сутки для охлаждения. Есть аварийные решения для чрезвычайных ситуаций но суть в том что это аварийные решения.
3 - Энергетическая система (Единая Энергетическая Система - ЕЭС) развитой постсоветской страны представляет из себя кольцо (даже если на карте выглядит и не как кольцо - скорее всего это всё-равно будет кольцо). Через ЕЭС потребители и электростанции балансируются по всей стране. Вы можете остановить часть мощностей и потребители не заметят этого. Поэтому у нас так редко отрубают электричество.
4 - В ЕЭС возникает задача передать электричество на большие расстояния. Проблема в том что чтобы передать электричество на большие расстояния без потерь нужно гигантское напряжения (500/750 киловольт!). Так вот посредником между электростанциями/потребителями и ЕЭС являются узловые подстанции (которых автор говорит всего 10 на 404). Самая фишка и "мякотка" в том что построить подстанции на такое напряжение - задача ОЧЕНЬ НЕТРИВИАЛЬНАЯ. В частности эти трансформаторы очень большие, их трудно доставить, они изготовляются на заказ (а не лежат на складах в ожидании покупателя), они недешёвые, их надо испытывать перед запуском, бла-бла-бла в общем быстро такую подстанцию не починить.
Фактически по сложности постройки это сопоставимо с самой небольшой электростанцией. Да они очень надёжные, у них небольшой обслуживающий персонал, и прочее, поэтому на них не так обращают внимание. Но по факту эти подстанции не менее важны чем сами электростанции.
Автор говорит что РФ выносит на 404 эти подстанции, которые служат "шлюзом", связующим звеном между электростанциями и ЕЭС. При разрушении этих звеньев энергетическая система страны превратится в сеть разрозненных электростанций и потребителей а без взаимной балансировки они не смогут нормально выполнять свои функции - где-то вырабатывается слишком много электричества, где-то слишком мало. Хотя и технически электростанции будут готовы вырабатывать электроэнергию (т.е. физически будут целы и исправны) - работать нормально они не смогут. Кроме того ЕЭС является посредником между электростанциями и потребителями. Без ЕЭС электростанции просто не смогут передать электричество потребителями, и сами по себе будут большие трудности с нормальной их эксплуатацией.
Судя по сообщениям прессы, подстанции 750 кВ на Украине прямо сейчас активно выводят из строя.
Впрочем интересен не сам факт этого процесса, а как работают эти станции и зачем они вообще нужны. Сразу скажу, статью пишу не для физиков ядерщиков и профессиональных энергетиков, а для обычных людей. Поэтому буду максимально упрощать, чтобы понял даже школьник. А если есть читающие, которые могут добавить какие-нибудь интересные и полезные факты в комментариях, то буду очень признателен.
Итак, для начала небольшой пример. Представьте, что вы на выходные выбрались с компанией друзей на речку. Раскладываете палатки. Расставляете столики и мангалы. Натягиваете верёвки для сушки белья, идёте за дровами и готовитесь весело провести время.
А для того, чтобы создать себе все блага цивилизации - вы вытаскиваете из багажника бензиновый генератор. Например такой:
Заводите его и у вас в лагере теперь есть электричество. Можно заряжать ноутбуки, планшеты, телефоны, пауэрбанки и даже электрические велосипеды. Есть освещение и тёплый душ.
Поздравляю, только что вы запустили свою собственную ТЭС в миниатюре (тепловую электростанцию). Она сжигает топливо и вырабатывает электричество. В больших городах подобные ТЭС (только гигантские) работают на мазуте, угле, природном газе и тд. Практически "на всём, что горит", как говорил один из героев известного фильма.
Теперь представьте, что кто-то из ваших друзей в помощь к генератору достаёт переносную солнечную батарею и несколько больших пауэрбанков. И теперь весь лагерь получает электричество с избытком.
То есть разные источники генерации электроэнергии отныне питают небольшой лагерь отдыхающих.
Примерно так же генерируется электроэнергия в городах и целых странах - ТЭС, атомные электростанции, электрические батареи, ветряки, гидроэлектростанции и тд.
Но в отличие от такого небольшого отдыхающего лагеря на берегу речки, где каждый запросто может сам подойти к генератору и зарядить телефон, в городах для каждого дома или района разворачивать такие большие и дорогие штуковины никто не будет. Накладно и очень дорого.
Поэтому внутри страны создаются отдельные огромные центры генерации электроэнергии и по высоковольтным проводам передают выработанное электричество на большие расстояния.
Но проблема в том, что все источники генерации разные (как в лагере).
Передаваемое напряжение у них тоже разное, не говоря уже о расстоянии, на которое его нужно перекинуть.
Поэтому энергетики придумали специальные подстанции.
Их задача собирать всю передаваемую разными источниками электроэнергию, преобразовать и передавать в разные уголки страны на сотни километров. Примерно так:
Чем больше напряжение и чем больше расстояние, на которое нужно передать электроэнергию, тем выше напряжение самой подстанции. Оно бывает разное:
110 кВ;
220 кВ;
330 кВ
500 кВ;
750 кВ
800 и 1500 кВ
Грубо говоря, подстанция - это как главный аэропорт региона, куда слетаются все самолёты (электричество) и уже оттуда разъезжаются по разным направлениям (кто куда).
Чем больше аэропорт, тем больше он может принять самолётов и как следствие обслужить больше людей.
С подстанциями примерно так же. Типичная подстанция выглядит вот так.
Это гектары и гектары трансформаторов, проводов и всякой разной автоматики. Вот так работает подстанция.
Теперь давайте представим, что эта подстанция сломалась или разрушилась. Последствия будут крайне неприятные. Это значит, что целые регионы страны просто не смогут получать электричество.
Но вот здесь возникает одна сложность, которую не все понимают. Дело в том, что подстанция не просто так носит приставку "под". Это значит, что она напрямую завязана на какую-то станцию. Так вот в случае с подстанциями 750кВ, советские энергетики сделали следующее. Они построили такие серьёзные подстанции и они были привязаны к атомным электростанциям.
Причем привязаны не только как источник принятия вырабатываемой электроэнергии, которую потом нужно передать на сотни и сотни километров, но ещё и как источник питания самих АЭС. К примеру на советской Украине таких подстанций 750 кВ было 10 штук. Примерно по две на каждую АЭС.
Так вот питание для АЭС нужно в первую очередь для охлаждения, чтобы реакторы не перегревались.
И если питание из-за поломки или разрушения подстанции 750 кВ будет нарушено, то АЭС перестаёт нормально работать. А это опасно само по себе.
Конечно инженеры предусмотрели резервные генераторы на станциях, но в принципе это считается временным решением и требует огромных объемов дизельного топлива (десятки тонн топлива в сутки).
Так вот если АЭС лишится и этого источника, то у работников станции возникают огромные проблемы.
Во-первых, АЭС вырабатывает электроэнергию и никуда не передаёт (а обязательно должна иначе "кастрюлька рванет").
Во-вторых, любая поломка резервного генератора также приведет к тому, что охлаждать будет нечем.
Остаётся два варианта:
-бежать подальше без оглядки
-либо тушить реакторы
Но даже второй вариант требует электроэнергии, потому что элементы ядерного топлива продолжают распадаться ещё долгие годы и могут просто расплавить стенки реактора.
Впрочем это отдельная тема для обсуждения. Разберём в одном из следующих материалов.
Если вам понравилась статья, просьба поставить плюс (или минус) и написать несколько слов в комментариях. Это поможет продвижению статьи.
А если хотите поощрить, то легко это можете сделать здесь.
Более шести веков существует манускрипт, который является абсолютным вызовом для криптографии, лингвистики и истории. Это рукопись Войнича — книга, написанная на неизвестном языке и иллюстрированная несуществующими растениями. Вот что мы знаем о ней на самом деле, за вычетом мифов и спекуляций.
До того как антиквар Уилфрид Войнич нашел рукопись в 1912 году, у нее была задокументированная история.
📌1639 год: Георг Бареш, алхимик из Праги, пишет письмо ученому-иезуиту Афанасию Кирхеру в Рим. Он сообщает, что владеет загадочной книгой, которую не может прочесть, и просит Кирхера, известного дешифровщика, помочь. Кирхер не отвечает.
📌1665 год: После смерти Бареша книга переходит к его другу, Йоханнесу Марку Марци. Марци отправляет рукопись Кирхеру. В сопроводительном письме (которое было найдено вместе с манускриптом) он утверждает, что, по слухам, книга когда-то принадлежала императору Священной Римской империи Рудольфу II, который заплатил за нее 600 золотых дукатов, веря, что это труд ученого XIII века Роджера Бэкона.
📌После этого след книги теряется на 200 лет в архивах иезуитов, пока ее не находит Войнич.
📌Пергамент и чернила: Радиоуглеродный анализ, проведенный в 2009 году, датирует пергамент (телячью кожу) периодом между 1404 и 1438 годами. Анализ чернил показал, что это обычные для того времени железо-галловые чернила. Это доказывает, что сам физический объект — подлинный артефакт XV века, а не современная подделка.
📌Текст, который ведет себя как настоящий язык: Компьютерный анализ показал, что текст рукописи не является случайным набором символов. Он подчиняется закону Ципфа — лингвистическому правилу, гласящему, что в любом естественном языке одни слова встречаются гораздо чаще других (как, например, союзы и предлоги). Энтропия (мера случайности) текста также соответствует показателям реальных языков. Это означает, что текст имеет четкую структуру, но его содержание остается абсолютно недоступным.
📌Иллюстрации-химеры: Рисунки в книге — это ее вторая неразрешимая загадка.
📍Ботанический раздел: Изображает растения, не имеющие аналогов в природе. Часто они являются комбинацией частей реально существующих видов: корни одного растения, листья другого и цветы третьего.
📍Бальнеологический раздел: Самый странный. Изображает обнаженных женщин в бассейнах, соединенных сложной системой труб, напоминающих внутренние органы или кровеносную систему. Ничего подобного не встречается ни в одном известном средневековом манускрипте.
1️⃣ Зашифрованный текст: Наиболее очевидная версия. Однако против нее говорит тот факт, что за 100 лет ни один метод криптоанализа не дал результата. Даже Уильям Фридман, взломавший японский «Пурпурный код» во Второй мировой, потерпел неудачу после десятилетий работы.
2️⃣ Гениальная мистификация: Согласно этой теории, рукопись — это искусно созданная «пустышка» без содержания, созданная в XV или XVI веке для обмана богатого покровителя (возможно, императора Рудольфа II). Создатель должен был обладать глубокими познаниями в лингвистике и криптографии, чтобы создать настолько убедительную имитацию языка.
3️⃣ Глоссолалия или арт-объект: Возможно, это результат «автоматического письма» человека с психическим расстройством или просто уникальное произведение искусства, где текст и рисунки не несут лингвистического смысла, а являются частью эстетического замысла.
Несмотря на регулярные заявления об «окончательной расшифровке» (включая недавние попытки с использованием ИИ, которые были отвергнуты научным сообществом), рукопись Войнича по-прежнему хранит свои тайны. Это идеальный интеллектуальный замок. И главная его загадка заключается в том, что мы до сих пор не знаем, существует ли к нему ключ.