Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/11 августа 2023. Пока процесс обсуждения не завершён, статью можно попытаться улучшить, однако следует воздерживаться от переименований или немотивированного удаления содержания, подробнее см. руководство к дальнейшему действию. Не снимайте пометку о выставлении на удаление до подведения итога обсуждения.
1600 год вышел в свет труд У. Гилберта «О магните, магнитных телах и о большом магните Земле», где впервые описана электрическая сила (флюид), образованная натиранием предметов. Понятие электрического впервые вышло за пределы характеристики янтаря и распространилось на серу и смолу.
М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман проводили количественные исследования явлений атмосферного электричества при помощи «громовой машины» и «указателя», изобретённого Рихманом.
Рихман убит электрическим разрядом при проведении опытов с «громовой машиной».
Ломоносов произнёс на заседании Петербургской академии наук «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».
Построена первая электрическая машина трения со стеклянным диском.
В Москве основана фабрика для производства галуна и металлической канители для золотого шитья на мундирах, впоследствии развившаяся в кабельный завод «Электропровод».
Луиджи Гальвани опубликовал «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором излагал результаты своих опытов над «животным электричеством», чем заложил основу электрофизиологии.
В. В. Петров открыл явление электрической дуги и указал, что появляющийся «белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются, и от которого тёмный покой довольно ясно освещён быть может».
В. В. Петров впервые в мире осуществил параллельное соединение приёмников электрического тока.
Дэви накалил платиновую проволоку до белого каления путём пропускания по ней электрического тока.
В. В. Петров опубликовал книгу «Известия о гальвани-вольтовых опытах…», где описал способы изготовления вольтова столба, явление электрической дуги и возможность её применения для электроосвещения, электросварки и электропайки металлов.
Георг Ом опубликовал свою работу «Гальваническая цепь, математически разработанная доктором Р. С. Омом», в которой сформулировал основное положение, известное сегодня как закон Ома.
Джозеф Генри предложил изолировать медные электрические провода, обматывая их шёлковой нитью.
Э. X. Ленц установил количественные соотношения, имеющие место при нагревании проводника электрическим током,— «Закон Джоуля — Ленца».
Морзе построил телеграфную линию длиной 64 км между Вашингтоном и Балтимором, установив на ней электромагнитные телеграфные аппараты своей системы.
Фуко изобрёл дуговую лампу с ручным регулятором и применил в ней угли, изготовленные прессованием из порошка ретортного угля, смешанного с каменноугольной смолой. Угли после прессования подвергались обжигу.
А. И. Шпаковский при помощи десяти дуговых ламп своей системы устроил иллюминацию в Москве перед Лефортовским дворцом, применив в качестве источника тока гальваническую батарею, состоявшую из 600 элементов Бушена.
Сименс предложил двуТ-образный якорь для телеграфного индуктора.
Вернер Сименс теоретически обосновывает динамо-электрический принцип и строит первую динамо-машину.
Подполковник Сергеев построил переносный электрический фонарь с лампой накаливания, у которой нить накала представляла собой спираль из платиновой проволоки.
А. Г. Столетов произвёл исследование магнитных свойств железа и защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование функции намагничивания мягкого железа».
А. Н. Лодыгин получил в России привилегию на изобретенные им лампы накаливания и организовал в Петербурге «Товарищество электрического освещения Лодыгин и К°» для эксплуатации этого изобретения.
Петербургская академия наук присудила А. Н. Лодыгину Ломоносовскую премию за изобретение им лампы накаливания.
П. Н. Яблочков устроил на паровозе первую в мире установку для освещения железнодорожного пути при помощи электрического прожектора.
Ф. А. Пироцкий проводил на Волковом поле в Петербурге первые опыты в России по передаче электрической энергии на расстояние.
Н. А. Умов вывел теорему о количестве энергии, проходящей через элемент поверхности тела в единицу времени.
Открытие в Кронштадте «Минных офицерских классов» для подготовки минёров и морских электротехников.
Ж. Бодо построил буквопечатающий мультиплексный телеграфный аппарат.
В. Н. Чиколёв сконструировал и построил первую дуговую лампу с дифференциальным регулятором и применением электродвигателя для передвижения углей.
В. Н. Чиколёв предложил дуговую лампу для прожектора с несимметричным расположением углей.
П. Н. Яблочков осветил электричеством магазин «Лувр» в Париже, где были установлены 8 свечей Яблочкова, заменившие 100 газовых рожков.
П. Н. Яблочков изобрёл лампу накаливания, у которой телом накала являлась каолиновая пластинка, которая предварительно подогревалась газовой горелкой или платиновым электрическим нагревательным элементом.
Сименс применил угли с фитилями для электрических дуговых ламп.
Устройство П. Н. Яблочковым электрического освещения его свечами в казармах учебного экипажа в Кронштадте, на кораблях «Пётр Великий» и «Вице-адмирал Попов», в Михайловском манеже и Большом театре в Петербурге.
Парижский ипподром и ул. Оперы в Париже освещены «свечами Яблочкова».
В Париже открылась Всемирная выставка, территория которой освещалась «свечами Яблочкова».
Депре построил первую опытную линию передачи электрической энергии между Мисбахом и Мюнхеном с применением постоянного тока высокого напряжения.
На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве И. Ф. Усагин демонстрировал применение переменного тока для целей освещения, электротермии и электропривода.
Н. Н. Бенардос изобрёл электрическую сварку с применением угольных электродов.
На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве экспонировались электрические лампы накаливания, изготовленные на Кинешемском заводе.
Эдисон соорудил в Нью-Йорке первую электрическую станцию общественного пользования с подземной канализацией электрического тока.
A. Н. Лодыгин получил патент на способ изготовления электрических ламп накаливания с металлической нитью, выполненной из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, осмий, иридий и родий).
Э. Бранли обнаружил изменение проводимости металлических порошков под действием электрических разрядов.
М. О. Доливо-Добровольский построил первую трёхфазную линию электропередачи с линейным напряжением 15 000 В мощностью около 200 кВт на расстояние 170 км (Лауффен — Франкфурт-на-Майне).
На электростанции в Петербурге, расположенной на Фонтанке, установлен первый в России турбогенератор мощностью около 150 кВт.
Телеграфное училище в Петербурге преобразовано в Электротехнический институт.
На Всемирной выставке в Чикаго Н. Г. Славянов получил золотую медаль за способ электросварки под слоем толчёного стекла.
Учреждение в Петербурге Главной палаты мер и весов.
А. Н. Щенснович закончил строительство первой в мире промышленной электрической станции трёхфазного тока мощностью 1200 кВт, основное электрооборудование для которой в виде четырёх генераторов по 300 кВт и около 100 асинхронных электродвигателей он изготовил на месте в Новороссийских мастерских Владикавказской железной дороги.
Н. В. Смирнов совместно с Н. П. Булыгиным и Ч. К. Скржинским построили в Петербурге на Васильевском острове первую в России крупную электростанцию общественного пользования мощностью 800 кВт с применением однофазного тока напряжением 2000 В.
О. Лодж сконструировал «когерер», прибор для обнаружения электромагнитных колебаний.
А. С. Попов на флоте впервые практически применил беспроволочный телеграф, установив регулярную связь между крейсером «Африка» и транспортным судном «Европа».
Р. Фессенден построил высокочастотный электрический генератор на 15 000 Гц для радиотехнических целей.
В. Паульсен изобрёл «говорящую проволоку» с записыванием звуков на стальной проволоке путём её намагничивания.
Пуск первой электростанции и трамвая[4] в Витебске.
Фридрих Вильгельм Фойснер публикует статью «Ueber Stromverzweigung in netzformigen Leitern» в журнале «Annalen der Physik», заложившую основы схемного подхода к анализу электрических цепей.
Состоялся в Москве второй Всероссийский электротехнический съезд.
Б. Л. Розинг изобрёл «способ электрической передачи изображений на расстояние» — телевизионный передатчик с механической развёрткой и телевизионный приёмник с электроннолучевой трубкой.
Принятие VIII Всероссийским съездом Советов резолюции по плану ГОЭЛРО и опубликование декрета СНК РСФСР о строительстве районных электрических станций по плану ГОЭЛРО.
В Москве состоялся восьмой Всероссийский электротехнический съезд.
Приветствие В. И. Ленина восьмому Всероссийскому электротехническому съезду:
«…При помощи Вашего съезда, при помощи всех электротехников России и ряда лучших, передовых учёных сил всего мира, при героических усилиях авангарда рабочих и трудящихся крестьян мы эту задачу осилим, мы электрификацию страны создадим. Приветствую VIII Всероссийский съезд электротехников и желаю ему всяческого успеха в его работах.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)» (В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 27—28)
Организован Государственный электротехнический трест (ГЭТ) путём объединения трестов «ЭТЦР» и «Эльмаштрест».
Завод «Электросила» выпустил турбогенератор мощностью 3000 кВт, гидрогенератор мощностью 4 000 кВА для Земо-Авчальской ГЭС и первый опытный ртутный выпрямитель.
Завод «Электроаппарат» освоил производство масляных выключателей типов ВМ-5, ВМ-12 и ВМ-101.
Завод «Электрик» изготовил первые 15 сварочных генераторов.
Завод «Севкабель» изготовил трёхфазный подземный кабель на 38 000 В.
ХЭМЗ изготовил трансформатор мощностью 10 000 кВА, 38 кВ и первые дуговые электропечи,
На Шатурской ГРЭС установлен турбогенератор мощностью 16 000 кВт — крупнейший в Союзе.
Пущена Нижегородская (Горьковская) ГРЭС.
На Ленинградской электростанции № 2 проведены первые испытания советских выключателей на отключение коротких замыканий.
Брэд сконструировал аппарат, позволяющий видеть в темноте при помощи инфракрасных лучей.
Шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэрд впервые продемонстрировал телевизионную передачу движущихся объектов используя диск Нипкова.
Завод «Электроаппарат» освоил серийное изготовление тиритовых разрядников типа РТН на 6, 10, 35 и 110 кВ, а завод «Пролетарий» — тиритовых дисков к ним.
Организовано производство трансформаторов на заводе «Уралэлектроаппарат».
Завод «Динамо» выпустил опытный электровоз серии ОР-22 со сцепным весом 132 т, мощностью 2040 кВт и питанием от сети переменного однофазного тока 20 000 В; освоил производство промышленных и рудничных контактных и аккумуляторных, электровозов.
Завод «Электросила» начал изготовление быстродействующих выключателей типа ВАБ.
Начало выпуска маломасляных выключателей на 10 кВ на заводе «Уралэлектроаппарат» типа ВМГ-32.
Завод «Электросила» изготовил рекордный по параметрам гидрогенератор мощностью 68 750 кВА для Рыбинской ГЭС.
Осуществлён пуск двух первых турбогенераторов отечественного производства мощностью по 100 000 кВт; один из них изготовлен заводом «Электросила», второй—Харьковским турбогенераторным заводом.
Завод «Динамо» изготовил первый однофазный рудничный электровоз с двухфазными асинхронными электродвигателями и расщеплением фаз при помощи конденсаторов.
Завод «Пролетарий» организовал производство вилитовых разрядников.
Завод «Электроаппарат» изготовил первые высоковольтные выключатели с твёрдым дугогасящим веществом.
Завод «Электросила» изготовил величайший в мире гидрогенератор мощностью 103 500 кВА, 83,83 об/мин для восстановленной Днепровской ГЭС.
На заводах Полтавском Министерства электростанций и «Электроаппарат» Министерства электропромышленности организовано производство воздушных выключателей на 110 кВ с мощностью отключения 2,5 млн кВА.
Московский трансформаторный завод изготовил трёхфазный трансформатор мощностью 60 000 кВА.
Вступила в эксплуатацию опытно-промышленная электропередача постоянного тока 220 кВ, 30 МВт длиной 120 км.
30 марта в Швеции вступила в действие первая в мире линия электропередачи напряжением 380 кВ протяженностью 960 км и мощностью 350 000 кВт, где установлены группы трансформаторов мощностью 3 × 115 000 = 345 000 кВА.
Московский трансформаторный завод изготовил группу трансформаторов мощностью 3 × 60 000 = 180 000 кВА.
Завод «Электросила» изготовил крупнейший в мире гидрогенератор мощностью 123 500 кВА, 68,2 об/мин для Куйбышевской ГЭС и синхронный компенсатор мощностью 75 000 кВАр.
1 июля пущена в эксплуатацию в СССР первая в мире электростанция мощностью 5000 кВт, работающая на атомной энергии.
Завод «Электроаппарат» изготовил воздушный выключатель напряжением 400 кВ с мощностью отключения 10 млн кВА.
Фирма Вестингауз построила баковый масляный выключатель с подпружиненным поршнем на 330 кВ и мощностью отключения 25 млн кВА.
Пущена первая очередь Черепетской ГРЭС с двумя турбогенераторами по 150 000 кВт.
Запорожский трансформаторный завод изготовил трансформатор мощностью 3 × 123 000 = 370 000 кВА на 400 кВ, а также трансформаторы тока и напряжения на 400 кВ.
Кабельные заводы «Москабель» и «Севкабель» внедрили в производство серию маслонаполненных кабелей для напряжений до 220 кВ.
Завод «Уралэлектроаппарат» изготовил масляный выключатель типа МКП-500 для напряжения 500 кВ с мощностью отключения 12 000 МВА.
Группа Джея Ласта (англ. Jay Last) создала на Fairchild Semiconductor первую работоспособную полупроводниковую интегральную схему по идеям Роберта Нойса и Жана Эрни.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист
Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).