<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Розетки, выключатели, кабель, рамки, продажа электрики</title>
		<link>http://220volt.at.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2015 09:35:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://220volt.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Автоматический выключатель</title>
			<description>&lt;p&gt;Автоматический выключатель&amp;nbsp;(механический) (МЭС 441-14-20),&amp;nbsp;&amp;laquo;автомат&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; это механический&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&quot; title=&quot;Коммутационный аппарат&quot;&gt;коммутационный аппарат&lt;/a&gt;, способный включать, проводить и отключать&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA&quot; title=&quot;Электрический ток&quot;&gt;токи&lt;/a&gt;&amp;nbsp;при нормальном состоянии&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&quot; title=&quot;Электрическая цепь&quot;&gt;цепи&lt;/a&gt;, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Автоматический выключатель&amp;nbsp;(механический) (МЭС 441-14-20),&amp;nbsp;&amp;laquo;автомат&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; это механический&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&quot; title=&quot;Коммутационный аппарат&quot;&gt;коммутационный аппарат&lt;/a&gt;, способный включать, проводить и отключать&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA&quot; title=&quot;Электрический ток&quot;&gt;токи&lt;/a&gt;&amp;nbsp;при нормальном состоянии&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&quot; title=&quot;Электрическая цепь&quot;&gt;цепи&lt;/a&gt;, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Короткое замыкание&quot;&gt;короткого замыкания&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автомат защиты линии был изобретён американским учёным&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Grafton_Page&quot; title=&quot;en:Charles Grafton Page&quot;&gt;Чарлзом Графтоном Пэйджем&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в 1836 году. Первую конструкцию автоматического выключателя описал&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0&quot; title=&quot;Эдисон, Томас Алва&quot;&gt;Эдисон&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в 1879 году, в то время как его коммерческая система электроснабжения использовала&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Плавкий предохранитель&quot;&gt;плавкие предохранители&lt;/a&gt;. Конструкция современных автоматических выключателей была запатентована швейцарской компанией&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Brown,_Boveri_%26_Cie&quot; title=&quot;en:Brown, Boveri &amp;amp; Cie&quot;&gt;Brown, Boveri &amp;amp; Cie&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в 1924 году.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Короткое замыкание&quot;&gt;коротких замыканий&lt;/a&gt;. Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например, от недопустимого снижения&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)&quot; title=&quot;Напряжение (электрическое)&quot;&gt;напряжения&lt;/a&gt;. Главным отличием от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Плавкий предохранитель&quot;&gt;плавкого предохранителя&lt;/a&gt;&amp;nbsp;является возможность многократного использования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автоматический выключатель конструктивно выполнен в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Диэлектрик&quot;&gt;диэлектрическом&lt;/a&gt;&amp;nbsp;корпусе. Автоматический выключатель, рассчитанный на небольшие токи, часто имеет крепление для монтажа на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;DIN-рейка&quot;&gt;DIN-рейку&lt;/a&gt;. Включение-отключение производится рычажком (1 на рисунке), провода подсоединяются к винтовым клеммам (2). Защелка (9) фиксирует корпус выключателя на DIN-рейке и позволяет при необходимости легко его снять (для этого нужно оттянуть защелку, вставив&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Отвертка&quot;&gt;отвертку&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в петлю защелки). Коммутацию цепи осуществляют подвижный (3) и неподвижный (4) контакты. Подвижный контакт подпружинен, пружина обеспечивает усилие для быстрого расцепления контактов. Механизм расцепления приводится в действие одним из двух расцепителей: тепловым или магнитным.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Тепловой расцепитель&amp;nbsp;представляет собой&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&quot; title=&quot;Биметаллическая пластина&quot;&gt;биметаллическую пластину&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; title=&quot;Времятоковая характеристика (страница отсутствует)&quot;&gt;времятоковая характеристика&lt;/a&gt;) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-2&quot;&gt;[2]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический выключатель готов к следующему использованию после остывания пластины.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Электромагнитный расцепитель (отсечка)&amp;nbsp;- расцепитель мгновенного действия, представляет собой соленоид (7), подвижный сердечник которого также может приводить в действие механизм расцепления. Ток, проходящий через выключатель, течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при превышении заданного порога тока. Мгновенный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2&amp;divide;10 раз от номинала, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на типы (классы) B, C и D в зависимости от чувствительности мгновенного расцепителя). В автоматических выключателях на большие токи начиная с 1970-х годов стали применять&amp;nbsp;электронные расцепители&amp;nbsp;(например отечественные автоматические выключатели серии &quot;Электрон&quot;, некоторые типы автоматов серий А-37, ВА), а в последнее время и&amp;nbsp;микропроцессорные расцепители&amp;nbsp;(микропроцессорные блоки защиты)&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-autogenerated1-3&quot;&gt;[3]&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-4&quot;&gt;[4]&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Во время расцепления контактов может возникнуть&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0&quot; title=&quot;Электрическая дуга&quot;&gt;электрическая дуга&lt;/a&gt;, поэтому контакты имеют особую форму и находятся рядом с&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&quot; title=&quot;Дугогасительная камера&quot;&gt;дугогасительной решёткой&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(8).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/avtomaticheskij_vykljuchatel/2015-01-30-9</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/avtomaticheskij_vykljuchatel/2015-01-30-9</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:35:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компактная люминесцентная лампа</title>
			<description>&lt;p&gt;Компактная люминесцентная лампа&amp;nbsp;(КЛЛ)&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентная лампа&lt;/a&gt;, имеющая изогнутую форму колбы, что позволяет разместить лампу в светильнике меньших размеров. Такие лампы нередко имеют встроенный электронный дроссель. Компактные люминесцентные лампы разработаны для применения в конкретных специфических типах светильников, либо для замены ламп накаливания в обычных.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Часто компактные люминесцентные лампы называют&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Энергосберегающая лампа&quot;&gt;энергосберегающими лампами&lt;/a&gt;, что не совсем точно, поскольку существуют энергосберегающие лампы и на других физических принципах, например&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;h...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Компактная люминесцентная лампа&amp;nbsp;(КЛЛ)&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентная лампа&lt;/a&gt;, имеющая изогнутую форму колбы, что позволяет разместить лампу в светильнике меньших размеров. Такие лампы нередко имеют встроенный электронный дроссель. Компактные люминесцентные лампы разработаны для применения в конкретных специфических типах светильников, либо для замены ламп накаливания в обычных.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Часто компактные люминесцентные лампы называют&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Энергосберегающая лампа&quot;&gt;энергосберегающими лампами&lt;/a&gt;, что не совсем точно, поскольку существуют энергосберегающие лампы и на других физических принципах, например&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Светодиодная лампа&quot;&gt;светодиодные&lt;/a&gt;&amp;nbsp;или люминесцентные лампы&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#.D0.9B.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.BF.D1.8B&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;линейного&lt;/a&gt;&amp;nbsp;типа с пониженным содержанием ртути и меньшим диаметром трубки. Также выпускаются лампы с шарообразной колбой без спиралей накаливания (слабое место обычных КЛЛ). Для инициации разряда используется индуктор.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/kompaktnaja_ljuminescentnaja_lampa/2015-01-30-8</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/kompaktnaja_ljuminescentnaja_lampa/2015-01-30-8</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:32:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Энергоэффективная лампа</title>
			<description>&lt;p&gt;Энергоэффективная лампа&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&quot; title=&quot;Электричество&quot;&gt;электрическая&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)&quot; title=&quot;Лампа (источник света)&quot;&gt;лампа&lt;/a&gt;, обладающая существенно большей&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&quot; title=&quot;Светоотдача&quot;&gt;светоотдачей&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(соотношением между&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&quot; title=&quot;Световой поток&quot;&gt;с ветовым потоком&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и потребляемой&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&quot; title=&quot;Мощность&quot;&gt;мощностью&lt;/a&gt;), например, в сравнении с наиболее распространёнными сейчас в обиходе&amp;nbsp;&lt;a href...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Энергоэффективная лампа&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&quot; title=&quot;Электричество&quot;&gt;электрическая&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)&quot; title=&quot;Лампа (источник света)&quot;&gt;лампа&lt;/a&gt;, обладающая существенно большей&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&quot; title=&quot;Светоотдача&quot;&gt;светоотдачей&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(соотношением между&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&quot; title=&quot;Световой поток&quot;&gt;с ветовым потоком&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и потребляемой&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&quot; title=&quot;Мощность&quot;&gt;мощностью&lt;/a&gt;), например, в сравнении с наиболее распространёнными сейчас в обиходе&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Лампа накаливания&quot;&gt;лампами накаливания&lt;/a&gt;. Благодаря этому замена ламп накаливания на энергосберегающие способствует экономии&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Электроэнергия&quot;&gt;электроэнергии&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Часто в быту энергосберегающими называют только&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Компактная люминесцентная лампа&quot;&gt;компактные люминесцентные лампы&lt;/a&gt;, что некорректно в силу того, что энергосберегающие лампы могут иметь другую конструкцию (например,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#.D0.9B.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.BF.D1.8B&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентные лампы линейного типа&lt;/a&gt;&amp;nbsp;с пониженным содержанием&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C&quot; title=&quot;Ртуть&quot;&gt;ртути&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и меньшим&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&quot; title=&quot;Диаметр&quot;&gt;диаметром&lt;/a&gt;&amp;nbsp;трубки), или даже основываться на других&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Физика&quot;&gt;физических&lt;/a&gt;&amp;nbsp;принципах&amp;nbsp;&amp;mdash; таких, как&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Светодиодная лампа&quot;&gt;светодиодные лампы&lt;/a&gt;, обладающие перед люминесцентными рядом преимуществ: бо́льшая светоотдача, выше механическая прочность из-за отсутствия хрупкой стеклянной колбы и вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых переключений, более естественный&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80&quot; title=&quot;Спектр&quot;&gt;спектр&lt;/a&gt;, правда, при более высокой цене. Образ компактных люминесцентных ламп часто используется в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&quot; title=&quot;Реклама&quot;&gt;рекламе&lt;/a&gt;, призывающей к экономии электроэнергии и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Энергосбережение&quot;&gt;энергосбережению&lt;/a&gt;, что способствует распространению этого заблуждения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Характеристика которая выгодно отличает энергосберегающие лампы от ламп накаливания, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, определяющую цвет лампы. Цветовые температуры энергосберегающих ламп: 2700 К &amp;mdash; Мягкий белый свет, 4200 К &amp;mdash; Дневной свет, 6400 К &amp;mdash; Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше &amp;mdash; тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/ehnergoehffektivnaja_lampa/2015-01-30-7</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/ehnergoehffektivnaja_lampa/2015-01-30-7</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:31:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Светодиодное освещение</title>
			<description>&lt;p&gt;Светодиодное освещение&amp;nbsp;&amp;mdash; одно из перспективных направлений технологий&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Искусственные источники света&quot;&gt;искусственного освещения&lt;/a&gt;, основанное на использовании&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Светодиод&quot;&gt;светодиодов&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в качестве источника света.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Развитие светодиодного освещения непосредственно связано с достижениями в технологии&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Белый светодиод&quot;&gt;белых светодиодов&lt;/a&gt;. Разработаны так называемые сверхъяркие светодиоды, специально предназначенные для искусственного освещения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В сравнении с обычными&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedi...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Светодиодное освещение&amp;nbsp;&amp;mdash; одно из перспективных направлений технологий&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Искусственные источники света&quot;&gt;искусственного освещения&lt;/a&gt;, основанное на использовании&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Светодиод&quot;&gt;светодиодов&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в качестве источника света.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Развитие светодиодного освещения непосредственно связано с достижениями в технологии&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Белый светодиод&quot;&gt;белых светодиодов&lt;/a&gt;. Разработаны так называемые сверхъяркие светодиоды, специально предназначенные для искусственного освещения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В сравнении с обычными&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Лампа накаливания&quot;&gt;лампами накаливания&lt;/a&gt;, а также&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Компактная люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентными лампами&lt;/a&gt;&amp;nbsp;светодиодные источники света обладают многими преимуществами:&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
 &lt;li&gt;Экономично используют энергию по сравнению с предшествующими поколениями электрических&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Искусственные источники света&quot;&gt;источников света&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;mdash; дуговыми, накальными и газоразрядными лампами. Так, световая отдача светодиодных систем уличного освещения с резонансным источником питания достигает 120&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD&quot; title=&quot;Люмен&quot;&gt;люмен&lt;/a&gt;&amp;nbsp;на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82&quot; title=&quot;Ватт&quot;&gt;ватт&lt;/a&gt;, что сравнимо с отдачей люминесцентных ламп&amp;nbsp;&amp;mdash; 60&amp;mdash;100 люмен на ватт. Для сравнения, световая отдача ламп накаливания, включая галогенные,&amp;nbsp;составляет 10&amp;mdash;24 люмен на ватт.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;При оптимальной схемотехнике источников питания, применении качественных компонентов и обеспечении надлежащего теплового режима срок службы светодиодных систем освещения при сохранении приемлемых для общего освещения показателей может достигнуть 36&amp;mdash;72 тысяч часов&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2&quot;&gt;[2]&lt;/a&gt;, что в среднем в 50 раз больше по сравнению с номинальным сроком службы&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Лампа накаливания&quot;&gt;ламп накаливания&lt;/a&gt;&amp;nbsp;общего назначения&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-sprlight-3&quot;&gt;[3]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и в 4&amp;mdash;16 раз больше, чем у большинства&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентных ламп&lt;/a&gt;. Производители светодиодов из-за постоянного обновления и совершенствования продукции не имеют возможности проводить тестирование в реальном времени и указывают прогнозируемый срок службы, используя специальные методики, такие как TM-21 и IESNA LM-80&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4&quot;&gt;[4]&lt;/a&gt;. Большой срок службы в некоторых применениях играет решающую роль. Так, экономия на обслуживании и замене ламп в уличных светильниках зачастую превышает экономию на электроэнергии&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-5&quot;&gt;[5]&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Возможность получать различные спектральные характеристики без применения светофильтров (как в случае&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Лампа накаливания&quot;&gt;ламп накаливания&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Направленное излучение без применения&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE)&quot; title=&quot;Рефлектор (зеркало)&quot;&gt;рефлектора&lt;/a&gt;, возможность изменения угла излучения при помощи линз (линзы для ламп накаливания при сравнимом световом потоке имеют бо́льшие габариты и стоимость).&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Отсутствие инерционности при включении и выключении, что важно для светодинамических установок.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Возможность диммирования по сравнению с большинством типов люминесцентных ламп.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Безопасность использования.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Малые размеры и, как следствие, меньшее, по сравнению с люминесцентной лампой, количество люминофора, содержащего&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&quot; title=&quot;Редкоземельные элементы&quot;&gt;редкоземельные материалы&lt;/a&gt;.&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-6&quot;&gt;[6]&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Высокая прочность.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Отсутствие в составе соединений ртути (в отличие от газоразрядных&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;люминесцентных ламп&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и других приборов), что исключает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%8E&quot; title=&quot;Отравление ртутью&quot;&gt;отравление ртутью&lt;/a&gt;&amp;nbsp;при переработке и при эксплуатации.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Практически полное отсутствие&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Ультрафиолетовое излучение&quot;&gt;ультрафиолетового&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Инфракрасное излучение&quot;&gt;инфракрасного излучения&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Низкая температура (для маломощных устройств).&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Устойчивость к вандализму.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/svetodiodnoe_osveshhenie/2015-01-30-6</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/svetodiodnoe_osveshhenie/2015-01-30-6</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:29:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лампа накаливания</title>
			<description>&lt;p&gt;Лампа накаливания&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Искусственный источник света&quot;&gt;искусственный источник света&lt;/a&gt;, в котором свет испускает&amp;nbsp;тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (чаще всего &amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC&quot; title=&quot;Вольфрам&quot;&gt;вольфрама&lt;/a&gt;), либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&quot; title=&quot;Инертный газ&quot;&gt;инертными газами&lt;/a&gt;&amp;nbsp;или парами&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Лампа накаливания&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Искусственный источник света&quot;&gt;искусственный источник света&lt;/a&gt;, в котором свет испускает&amp;nbsp;тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (чаще всего &amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC&quot; title=&quot;Вольфрам&quot;&gt;вольфрама&lt;/a&gt;), либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&quot; title=&quot;Инертный газ&quot;&gt;инертными газами&lt;/a&gt;&amp;nbsp;или парами&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&quot; title=&quot;Галоген&quot;&gt;галогенов&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В лампе накаливания используется эффект нагревания проводника, обычно проволочного (тела накаливания), при протекании через него&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA&quot; title=&quot;Электрический ток&quot;&gt;электрического тока&lt;/a&gt;(&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0&quot; title=&quot;Закон Джоуля-Ленца&quot;&gt;тепловое действие тока&lt;/a&gt;).&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&quot; title=&quot;Температура&quot;&gt;Температура&lt;/a&gt;&amp;nbsp;тела накаливания повышается после замыкания электрической цепи. Все тела, температура которых превышает температуру абсолютного нуля температур излучают&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Электромагнитное излучение&quot;&gt;электромагнитное&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Тепловое излучение&quot;&gt;тепловое излучение&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в соответствии с&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE&quot; title=&quot;Абсолютно чёрное тело&quot;&gt;законом Планка&lt;/a&gt;. Спектральная плотность мощности излучения (Функция Планка) имеет максимум, длина волны которого на шкале длин волн зависит от температуры. Положение максимума в спектре излучения сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0&quot; title=&quot;Закон смещения Вина&quot;&gt;закон смещения Вина&lt;/a&gt;). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура излучающего тела превышала 570&amp;nbsp;&amp;deg;C (температура начала красного свечения, видимого человеческим глазом в темноте). Для зрения человека, оптимальный, физиологически самый удобный, спектральный состав видимого света отвечает излучению&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE&quot; title=&quot;Абсолютно чёрное тело&quot;&gt;абсолютно чёрного тела&lt;/a&gt;&amp;nbsp;с температурой поверхности&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&quot; title=&quot;Фотосфера&quot;&gt;фотосферы&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Солнца 5770&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD&quot; title=&quot;Кельвин&quot;&gt;K&lt;/a&gt;. Так как неизвестны вещества, способные без разрушения выдержать температуру фотосферы Солнца, в телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой металлический&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC&quot; title=&quot;Вольфрам&quot;&gt;вольфрам&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;mdash; элемент, рекордный по высоте&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Температура плавления&quot;&gt;температуры плавления&lt;/a&gt;. Рабочие температуры вольфрамовых нитей ламп накаливания лежат в пределах 2000&amp;mdash;2800&amp;nbsp;&amp;deg;C. Поэтому спектр ламп накаливания смещён в красную часть спектра. Чем меньше температура тела накаливания, тем меньшая доля&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Энергия&quot;&gt;энергии&lt;/a&gt;, подводимой к нагреваемой проволоке, преобразуется в полезное&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Видимое излучение&quot;&gt;видимое излучение&lt;/a&gt;, и тем более &amp;laquo;красным&amp;raquo; кажется излучение.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в видимое излучение, часть рассеивается в виде тепла в результате процессов теплопроводности и конвекции наполняющего газа внутри колбы лампы. Только малая доля электромагнитного излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Инфракрасное излучение&quot;&gt;инфракрасное излучение&lt;/a&gt;. Для повышения&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Коэффициент полезного действия&quot;&gt;КПД&lt;/a&gt;&amp;nbsp;лампы и получения максимально &amp;laquo;белого&amp;raquo; света необходимо повышать температуру нити накала, которая в свою очередь ограничена свойствами материала нити&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Температура плавления&quot;&gt;температурой плавления&lt;/a&gt;. Температура в 5771 К недостижима, так как при такой температуре любой известный материал плавится, разрушается и перестаёт проводить электрический ток. В современных лампах накаливания применяют материалы с максимальными температурами плавления&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC&quot; title=&quot;Вольфрам&quot;&gt;вольфрам&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(температура плавления 3410&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Градус Цельсия&quot;&gt;&amp;deg;C&lt;/a&gt;) и, очень редко,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B9&quot; title=&quot;Осмий&quot;&gt;осмий&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(температура плавления 3045&amp;nbsp;&amp;deg;C).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для оценки физиологического качества светильников используется понятие&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&quot; title=&quot;Цветовая температура&quot;&gt;цветовой температуры&lt;/a&gt;. При типичных для ламп накаливания температурах 2200&amp;mdash;2900 K излучается желтоватый свет, отличный от дневного. В вечернее время &amp;laquo;тёплый&amp;raquo; (&lt; 3500 K) свет более комфортен для человека и меньше подавляет естественную выработку&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&quot; title=&quot;Мелатонин&quot;&gt;мелатонина&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1&quot;&gt;[1]&lt;/a&gt;, важного для регуляции&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&quot; title=&quot;Циркадный ритм&quot;&gt;суточных циклов&lt;/a&gt;&amp;nbsp;организма, и нарушение его синтеза негативно сказывается на здоровье.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В атмосферном воздухе при высоких температурах вольфрам быстро окисляется в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&quot; title=&quot;Триоксид вольфрама&quot;&gt;триоксид вольфрама&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(образуя характерный белый налёт на внутренней поверхности лампы при потере ею герметичности). По этой причине, вольфрамовое тело накала помещают в герметичную колбу, из которой, в процессе изготовления лампы откачивается воздух и заполняется инертным газом&amp;nbsp;&amp;mdash; обычно&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD&quot; title=&quot;Аргон&quot;&gt;аргоном&lt;/a&gt;. На заре индустрии ламп их изготавливали с вакууммированными колбами; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения&amp;nbsp;&amp;mdash; до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82&quot; title=&quot;Азот&quot;&gt;азотом&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD&quot; title=&quot;Аргон&quot;&gt;аргоном&lt;/a&gt;&amp;nbsp;или&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD&quot; title=&quot;Криптон&quot;&gt;криптоном&lt;/a&gt;). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп уменьшает скорость испарения вольфрамовой нити. Это не только увеличивает срок службы лампы, но и позволяет повысить температуру тела накаливания. Таким образом, световой&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94&quot; title=&quot;КПД&quot;&gt;КПД&lt;/a&gt;&amp;nbsp;повышается, а спектр излучения приближается к белому. Внутренняя поверхность колбы газонаполненной лампы медленнее темнеет при распылении материала тела накала в процессе работы, как у вакуумированной лампы.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все чистые металлы и их многие сплавы (в частности, вольфрам) имеют положительный&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Температурный коэффициент электрического сопротивления&quot;&gt;температурным коэффициентом сопротивления&lt;/a&gt;, что означает увеличение электрического&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Удельное электрическое сопротивление&quot;&gt;удельного сопротивления&lt;/a&gt;&amp;nbsp;с ростом температуры. Эта особенность автоматически стабилизирует электрическую потребляемую мощность лампы на ограниченном уровне при подключении к&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D0%94%D0%A1&quot; title=&quot;Источник ЭДС&quot;&gt;источнику напряжения&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(источнику с низким&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Внутреннее сопротивление&quot;&gt;выходным сопротивлением&lt;/a&gt;), что позволяет подключать лампы непосредственно к электрическим распределительным сетям без использования ограничивающих ток балластных реактивных или активных&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Двухполюсник&quot;&gt;двухполюсников&lt;/a&gt;, что экономически выгодно отличает их от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&quot; title=&quot;Люминесцентная лампа&quot;&gt;газоразрядных люминесцентных ламп&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;онструкции ламп накаливания весьма разнообразны и зависят от назначения. Однако общими являются тело накала, колба и токовводы. В зависимости от особенностей конкретного типа лампы могут применяться держатели тела накала различной конструкции. Крючки-держатели тела накала ламп накаливания (в том числе ламп накаливания общего назначения) изготовляются из&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD&quot; title=&quot;Молибден&quot;&gt;молибдена&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-Slovar-2&quot;&gt;[2]&lt;/a&gt;. Лампы могут изготавливаться бесцокольными или с цоколями различных типов, иметь дополнительную внешнюю колбу и иные дополнительные конструктивные элементы.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель&amp;nbsp;&amp;mdash; звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы&amp;nbsp;&amp;mdash; как правило, в ножке. Назначение предохранителя&amp;nbsp;&amp;mdash; предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0&quot; title=&quot;Электрическая дуга&quot;&gt;электрическая дуга&lt;/a&gt;, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их&amp;nbsp;&amp;nbsp;применения.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/lampa_nakalivanija/2015-01-30-5</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/lampa_nakalivanija/2015-01-30-5</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:27:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Силовой кабель</title>
			<description>&lt;p&gt;Силовой кабель&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Кабель&quot;&gt;кабель&lt;/a&gt;&amp;nbsp;для передачи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Электроэнергия&quot;&gt;электроэнергии&lt;/a&gt;&amp;nbsp;токами промышленных частот (ГОСТ ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77)).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В практическом смысле подразумевается кабель для передачи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Трёхфазная система электроснабжения&quot;&gt;трехфазного тока&lt;/a&gt;&amp;nbsp;от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82&quot; title=...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Силовой кабель&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Кабель&quot;&gt;кабель&lt;/a&gt;&amp;nbsp;для передачи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Электроэнергия&quot;&gt;электроэнергии&lt;/a&gt;&amp;nbsp;токами промышленных частот (ГОСТ ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77)).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В практическом смысле подразумевается кабель для передачи&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Трёхфазная система электроснабжения&quot;&gt;трехфазного тока&lt;/a&gt;&amp;nbsp;от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82&quot; title=&quot;Главный распределительный щит&quot;&gt;ГРЩ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&quot; title=&quot;Вводно-распределительное устройство&quot;&gt;ВРУ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;промышленных предприятий, коммунальных и прочих объектов к потребителям электроэнергии. Используется для стационарной прокладки, также используется для подключения подвижных установок/агрегатов/оборудования. В зависимости от области и рода применения, может состоять из различных конструктивных элементов&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой или алюминиевой оболочке&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги с медными и алюминиевыми жилами предназначены для передачи и распространения электрической энергии при номинальном напряжении до 35 кВ включительно (ГОСТ 18410-73).Такие кабели применяют для фиксированного монтажа и зависят от разности уровня трассы. Для того, чтобы защитить гигроскопичную бумажную изоляцию в конструкции кабеля предусмотрена свинцовая или алюминиевая оболочка. Кабели с алюминиевыми оболочками нельзя применять в условиях воздействия на них агрессивных сред (пары щелочи, концентрированные щелочные растворы). В таких условиях необходимо применять кабели в свинцовых оболочках.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Кабели силовые с резиновой изоляцией&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Кабели силовые с резиновой изоляцией применяют для стационарного монтажа в электросетях напряжением до 10 кВ постоянного тока. Кабели предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. (ГОСТ 433-73) Достоинство кабелей с резиновой изоляцией низкая гигроскопичности (впитывание влаги) и гибкость. Однако резина не устойчива к ультрафиолету и озону, поэтому в конструкции кабеля присутствует стальная броня, защищающая кабель от разрушающих факторов.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Кабели силовые с ПВХ изоляцией рассчитаны на стационарную прокладку в электросетях с номинальным переменным напряжением 0,66 В, 1-6 кВ (ГОСТ 16442-80). Изоляция на основе ПВХ одна из самых дешевых кабельных изоляций, обладающая эластичностью, а благодаря специальным добавкам может приобретать необходимые свойства, например, морозостойкость и термостойкость..&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Кабели силовые с полиэтиленовой изоляцией&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена появились в 70-х годах 20 века. Появившийся кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) призван заменить устаревшие кабели, имеющие пропитанную бумажную изоляцию. Кабели рассчитаны на напряжение 6, 10, 15, 20, 30 и 35 кВ (первая группа); 45, 60, 110, 132 и 150 кВ (вторая группа); 220 и 330 кВ (третья группа); площадь сечения кабелей варьируется от 35 до 200 мм2. По сравнению с бумажной изоляцией кабели с изоляцией из СПЭ выдерживают более высокую температуру жил, устойчивы к влаге, имеют меньший вес, не требует предварительного прогрева при монтаже зимой.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/silovoj_kabel/2015-01-30-4</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/silovoj_kabel/2015-01-30-4</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:24:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Коаксиальный кабель</title>
			<description>&lt;p&gt;Коаксиальный кабель&amp;nbsp;(от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Латинский язык&quot;&gt;лат.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;co&amp;nbsp;&amp;mdash; совместно и&amp;nbsp;axis&amp;nbsp;&amp;mdash; ось, то есть &amp;laquo;соосный&amp;raquo;), также известный как&amp;nbsp;коаксиал&amp;nbsp;(от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Английский язык&quot;&gt;англ.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;coaxial),&amp;nbsp;&amp;mdash; электрический&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Кабель&quot;&gt;кабель&lt;/a&gt;, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана. Обычно служит для передачи высокочастотных сигналов. Изобретён и запатентован в 1880&amp;nbsp;году британским физиком&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80&quot; title=&quot;Хевисайд, Оливер&quot;&gt;Оливером Хевисайдом&lt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Коаксиальный кабель&amp;nbsp;(от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Латинский язык&quot;&gt;лат.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;co&amp;nbsp;&amp;mdash; совместно и&amp;nbsp;axis&amp;nbsp;&amp;mdash; ось, то есть &amp;laquo;соосный&amp;raquo;), также известный как&amp;nbsp;коаксиал&amp;nbsp;(от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Английский язык&quot;&gt;англ.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;coaxial),&amp;nbsp;&amp;mdash; электрический&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Кабель&quot;&gt;кабель&lt;/a&gt;, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана. Обычно служит для передачи высокочастотных сигналов. Изобретён и запатентован в 1880&amp;nbsp;году британским физиком&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80&quot; title=&quot;Хевисайд, Оливер&quot;&gt;Оливером Хевисайдом&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Коаксиальный кабель &amp;nbsp;состоит из:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;оболочки (служит для изоляции и защиты от внешних воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного изоляционного материала;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, покрытой слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого сплава;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;изоляции, выполненной в виде сплошного (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD&quot; title=&quot;Полиэтилен&quot;&gt;полиэтилен&lt;/a&gt;, вспененный полиэтилен, сплошной&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD&quot; title=&quot;Политетрафторэтилен&quot;&gt;фторопласт&lt;/a&gt;, фторопластовая лента и&amp;nbsp;т.&amp;nbsp;п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.)&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Диэлектрик&quot;&gt;диэлектрического&lt;/a&gt;&amp;nbsp;заполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего проводников;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;внутреннего проводника в виде одиночного прямолинейного (как на рисунке) или свитого в спираль провода, многожильного провода, трубки, выполняемых из&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C&quot; title=&quot;Медь&quot;&gt;меди&lt;/a&gt;, медного сплава, алюминиевого сплава, омеднённой&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&quot; title=&quot;Сталь&quot;&gt;стали&lt;/a&gt;, омеднённого алюминия, посеребрённой меди и&amp;nbsp;т.&amp;nbsp;п.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Благодаря совпадению осей обоих проводников у идеального коаксиального кабеля оба компонента электромагнитного поля полностью сосредоточены в пространстве между проводниками (в диэлектрической изоляции) и не выходят за пределы кабеля, что исключает потери электромагнитной энергии на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Излучение&quot;&gt;излучение&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и защищает кабель от внешних электромагнитных наводок. В реальных кабелях ограниченные выход излучения наружу и чувствительность к наводкам обусловлены отклонениями геометрии от идеальности.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/koaksialnyj_kabel/2015-01-30-3</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/koaksialnyj_kabel/2015-01-30-3</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 08:50:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кабель</title>
			<description>&lt;p&gt;Кабель&amp;nbsp;(вероятно, через&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Немецкий язык&quot;&gt;нем.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Kаbеl&amp;nbsp;или&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Нидерландский язык&quot;&gt;нидерл.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kаbеl&amp;nbsp;из&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Французский язык&quot;&gt;фр.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;câble, от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Латинский язык&quot;&gt;лат.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;сарulum&amp;nbsp;&amp;mdash; аркан)&amp;nbsp;&amp;mdash; конструкция из одного или нескольких&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Диэлектрик&quot;&gt;изолированных&lt;/a&gt;&amp;nbsp;друг от друга&amp;nbsp;&lt;a hr...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Кабель&amp;nbsp;(вероятно, через&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Немецкий язык&quot;&gt;нем.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Kаbеl&amp;nbsp;или&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Нидерландский язык&quot;&gt;нидерл.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kаbеl&amp;nbsp;из&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Французский язык&quot;&gt;фр.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;câble, от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&quot; title=&quot;Латинский язык&quot;&gt;лат.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;сарulum&amp;nbsp;&amp;mdash; аркан)&amp;nbsp;&amp;mdash; конструкция из одного или нескольких&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Диэлектрик&quot;&gt;изолированных&lt;/a&gt;&amp;nbsp;друг от друга&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Провод&quot;&gt;проводников&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(жил), или&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&quot; title=&quot;Оптическое волокно&quot;&gt;оптических волокон&lt;/a&gt;, заключённых в оболочку. Кроме жил и изоляции, кабель может содержать&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; title=&quot;Экран (кабель) (страница отсутствует)&quot;&gt;экран&lt;/a&gt;, сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определенных условиях среды. Также конструктивные элементы кабеля отличают его от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;Провод&quot;&gt;провода&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Существуют также кабели, совмещающие в себе функции передачи и излучения радиосигналов (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; title=&quot;Излучающий кабель (страница отсутствует)&quot;&gt;излучающий кабель&lt;/a&gt;), либо преобразования электрической энергии в тепло на большой протяжённости (&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; title=&quot;Греющий кабель (страница отсутствует)&quot;&gt;греющий кабель&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;1878 год&quot;&gt;1878 году&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&quot; title=&quot;Инженер-технолог&quot;&gt;инженер-технолог&lt;/a&gt;&amp;nbsp;М.&amp;nbsp;М.&amp;nbsp;Подобедов организовал в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Россия&quot;&gt;России&lt;/a&gt;&amp;nbsp;на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&quot; title=&quot;Васильевский остров&quot;&gt;Васильевском острове&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&quot; title=&quot;Санкт-Петербург&quot;&gt;Санкт-Петербурга&lt;/a&gt;&amp;nbsp;первые кустарные мастерские для выработки&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&quot; title=&quot;Электрический проводник&quot;&gt;проводников&lt;/a&gt;&amp;nbsp;с&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA&quot; title=&quot;Шёлк&quot;&gt;шёлковой&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и хлопчатобумажной изоляцией, на которых работало несколько человек. Там же им было создано небольшое предприятие &amp;laquo;Русское производство изолированных проводников электричества Подобедовых, Лебурде и Ко&amp;raquo;, преобразованное в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;1888 год&quot;&gt;1888&amp;nbsp;году&lt;/a&gt;&amp;nbsp;в завод &amp;laquo;Русское производство проводов электричества&amp;raquo; М.&amp;nbsp;М.&amp;nbsp;Подобедова.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&quot; title=&quot;25 октября&quot;&gt;25 октября&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&quot; title=&quot;1879 год&quot;&gt;1879&amp;nbsp;года&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Вернеру фон Сименсу (фирма &amp;laquo;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_%26_Halske_AG&quot; title=&quot;Siemens &amp;amp; Halske AG&quot;&gt;Сименс и Гальске&lt;/a&gt;&amp;raquo;) было выдано свидетельство на производство работ в построенном им&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Фабрика&quot;&gt;заводе&lt;/a&gt;&amp;nbsp;по изготовлению изолированной&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Проволока&quot;&gt;проволоки&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&quot; title=&quot;Телеграф&quot;&gt;телеграфных&lt;/a&gt;&amp;nbsp;проводов в Васильевской части&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&quot; title=&quot;Санкт-Петербург&quot;&gt;Санкт-Петербурга&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://220volt.at.ua/news/kabel/2015-01-30-2</link>
			<dc:creator>melnikoff</dc:creator>
			<guid>https://220volt.at.ua/news/kabel/2015-01-30-2</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 08:48:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>