Mida leiutas Pavel Nikolajevitš Yablochkov. "Vene küünal"

Yablochkov Pavel Nikolajevitš (1847-1894) - Vene leiutaja, sõjaväeinsener ja ettevõtja. Ta on enim tuntud oma kaarlambi, signaaltermomeetri loomise ja muude elektrotehnika valdkonna leiutiste poolest.

Pavel Yablochkov sündis 2. (14.) septembril 1847 Saratovi kubermangus Serdobski rajoonis Zhadovka külas. Tema isa Nikolai Pavlovitš oli vana dünastia esindaja, kuid poja sündimise ajaks vaesus ta. Nooruses paistis ta silma mereteenistus, kuid vallandati haiguse tõttu. Seejärel asus ta tööle rahuvahendajana ja rahukohtunikuna. Leiutaja ema Elizaveta Petrovna hoolitses majapidamise eest ja, omades valitsevat iseloomu, hoidis kogu oma raha enda käes. suur perekond(pärast Paveli sünnitas ta veel neli last).

Poisi andsid vanemad algharidus otse kodus, kus talle õpetati kirjaoskuse põhitõdesid, kirjutamist ja arvutamist, samuti prantsuse keel. Kuid Paveli tõeline kirg oli erinevate seadmete disain. Teismelisena lõi ta seadme, mis aitas maad ümber jagada, aga ka kaasaegse spidomeetri kauge analoogi. Seade paigaldati vankrirattale ja luges läbitud vahemaad.

Aastaid õpinguid

Vanemate nõudmisel astus Pavel 1859. aastal tänu katsete edukale sooritamisele kohe Saratovi gümnaasiumi teise klassi. Kuid rahaliste probleemide tõttu oli isa kolm aastat hiljem sunnitud poja kaasa võtma. Teise versiooni järgi oli õpingute katkestamise põhjuseks väljakannatamatud tingimused gümnaasiumis, kus kasutati Füüsiline karistus. Yablochkov veetis mõnda aega oma vanematemajas, sooritas seejärel eksamid ja astus pealinnas asuvasse Nikolajevi insenerikooli. See oli oma aja juhtiv õppeasutus, kus õpetasid väljapaistvad teadlased. Sisseastumiseks valmistudes osales Pavel koolitused, kus teda mõjutas suuresti sõjaväeinsener Caesar Antonovich Cui.

Caesar Antonovich Cui - Nikolajevi Inseneriakadeemia õpetaja

Pavel Nikolajevitši mentorid olid kuulsad professorid Fedor Fedorovitš Lasovski, sakslane Jegorovitš Pauker, Ivan Aleksejevitš Võšegradski. Nad andsid talle suurepärase teadmistebaasi elektri, magnetismi, matemaatika, kindlustuse, suurtükiväe, joonistamise, sõjalise taktika ja paljude teiste erialade alal. Kooli sõjalised kasvatusmeetodid avaldasid leiutajale positiivset mõju - ta omandas sõjalise kannatuse ja muutus füüsiliselt tugevamaks.

Sõjaväeteenistus

1866. aastal lõpetas Yablochkov kolledži, sai insenerleitnandi auastme ja määrati Kiievis asuvasse viiendasse inseneripataljoni. Teenindus Pavelis erilist entusiasmi ei äratanud – ta oli täis loomingulisi ideid, mida polnud võimalik kasarmutingimustes rakendada. 1867. aastal esitas teadlane haiguse tõttu lahkumisavalduse. See võimaldas tal täielikult sukelduda elektrotehnika maailma ja tulemus ei lasknud end kaua oodata.

Leiutaja töötas välja iseergastava generaatori, mis tähistas paljude elektrotehnikaalaste õpingute algust. Kuid kindlad teadmised elektromagnetismis sellist asja ei olnud ja see piiras selle võimalusi. 1869. aastal ennistati ta teenistusse teise leitnandi auastmega, mis andis õiguse astuda Peterburi galvaaniklassidesse, kus nad õppisid sõjaväe elektriinseneriks.

Selles õppeasutuses viibimine oli kasulik ja Yablochkov sai kõige rohkem tuttavaks kaasaegsed saavutused elektri vallas. Kaheksa kuud osales Pavel Nikolajevitš loengukursusel, mis oli ühendatud aktiivne praktika. Koolitust juhtis professor Fjodor Fomitš Petruševski. Lõpus läbis iga kursuslane praktika Kroonlinnas, kus töötas aktiivselt galvaanikaevandustega.

Kehtivate reeglite kohaselt pidid Galvanic klasside lõpetajad teenima kolm aastat ja Yablochkov saadeti galvaanilise talituse juhina tema teada viiendasse inseneripataljoni. Olles ära teeninud kogu nõutava ametiaja, taandub leiutaja sõjaväeteenistusest igaveseks ja kolib Moskvasse.

Uus elu

Zlatoglavas sai Pavel Nikolajevitš tööle Moskva-Kurski raudtee telegraafi juhina. Üks argument, mis veenis teda tööle asuma, oli hea remondibaas. Ta jätkas aktiivselt õpinguid, ammutades kohalike elektrikute väärtuslikke kogemusi. Tähtis roll Leiutaja isiksuse kujunemist mõjutas tema tutvus elektriinseneriga, kellel oli tohutult annet leiutajana. Nii kujunes tasapisi individuaalne kuvand teadlasest, kes ei loobunud püüdmast luua midagi uut.

Selle aja jooksul taastas ta vigase Trouvé elektrimootori (nimi pärineb prantsuse leiutaja Gustav Pierre Trouvé nimest), töötas välja Grami masina optimeerimise projekti ning lõi ka põleti gaasi detoneerimiseks ja seadme temperatuuri registreerimiseks. muudatused sõiduautodes. Kuid järjepidevalt luua polnud võimalik, kuna põhitöö võttis palju aega.

Sellegipoolest õnnestus Yablochkovil süveneda kaarlampide tööpõhimõttesse, ta viis läbi palju katseid nende täiustamiseks. 1873. aastal alustas teadlane tööd füüsiliste instrumentide töökojas ja aasta hiljem lõi ta esimesena maailmas elektrilise prožektori disaini. raudteerööpad veduril. 1875. aastal lahkus teadlane USA-sse Philadelphias toimuvale maailmanäitusele, kus ta soovis oma leiutisi esitleda. Kuid rahaasjad ei läinud hästi ja Pavel Nikolajevitš tuli Ameerika Ühendriikide asemel Pariisi.

Pariisi lava

Prantsusmaa pealinnas saab ta tööd akadeemik Louis Breguet' töökodades, koos telegraafiaparaat keda ma oma tööst Moskvas hästi tundsin. Lisaks kuulus talle suurettevõte, mis tootis erinevaid elektriseadmeid. Vene leiutaja näitas Breguet'le oma elektromagnetit ja prantslane hindas kohe tema talenti.

Pavel Nikolajevitš alustas kohe tehases tööd, tehes samal ajal oma väikeses toas katseid ülikoolilinnak. Peagi lõpetas ta töö mitme leiutisega ja suutis need patenteerida.

Märtsis 1876 sai Yablochkov kõige rohkem patendi kuulus leiutis- kuulus elektriküünal (ilma regulaatorita kaarlamp). Venemaa teadlasel õnnestus luua massitarbija vajadustele vastav valgusallikas. See oli ökonoomne, lihtne ja lihtsalt kasutatav seade, mis muutis valgustuse kõigile kättesaadavaks. Võrreldes süsiniklambiga sisaldas Yablochkovi seade süsinikvardaid (elektroode), mis olid eraldatud kaoliini vahetükiga.

Yablochkovi küünal

Yablochkovi küünalt kirjeldatakse üksikasjalikult kanali “Chip and Dip” videos.

Aleksander Pušnoi demonstreerib Galileo programmis Yablochkovi küünla tööpõhimõtet.

Edu oli vapustav ja inimesed hakkasid tõsiselt rääkima leiutajast, kes andis maailmale "vene valguse". Varsti läks Pavel Nikolajevitš Bregueti ettevõtte esindajana Londonis füüsiliste instrumentide näitusele. Siin ootas teda tõsine edu, sest saatuse kohta elektriline küünal Vene teadusringkonnad õppisid. Pariisi naastes ootas teadlast arvukalt ärimehi, kes mõistsid kiiresti, milliseid kasumivõimalusi vene teadlase looming pakub.

L. Breguet’ patrooni all asus kaarlampi reklaamima prantsuse leiutaja Auguste Deneyrouz, kes organiseeris Aktsiaselts. Ettevõte tegeles elektrivalgustuse uurimisega ning Yablochkovile usaldati teaduslik ja tehniline juhtimine. Tema pädevusse kuulus tootmise jälgimine ja töö seadme täiustamise nimel. 7 miljoni frangi suuruse põhikapitaliga ettevõte monopoliseeris "Vene valguse" tootmise ülemaailmses mastaabis.

Järgmised kaks aastat kujunesid väga viljakaks. Yablochkov tegeles tänavavalgustuse paigaldamisega ja ühiskondlikud hooned Pariis ja London. Eelkõige valgustati tänu temale Thamesi sild, Chatelet Theatre, Londoni teater ja muud objektid. Siit, Lääne-Euroopast, hakkas elekter levima üle maailma. Ja see pole juhus, kuna vene elektriinsener suutis küünla optimeerida nii, et seda saaks kasutada suurtes valgustusseadmetes. “Vene valgus” valgustas Ameerika San Franciscot, India Madrast ja Kambodža kuninga paleed.

Victoria kaldapealsele paigaldatud Yablochkovi küünlad (1878)

Samal ajal lõi ta kaoliinlambi ja töötas välja trafo elektrivoolu jagamiseks. 1878. aasta Pariisi näitus sai Yablochkovile tõeliseks triumfiks - tema paviljon oli alati täis külastajaid, kellele näidati palju harivaid katseid.

Tagasi Venemaale

Unistused kodumaast ei jätnud teadlast kogu tema võõral maal viibimise ajal. Siin pälvis ta ülemaailmse tunnustuse, taastas oma ärilise maine ja maksis ära kogunenud võlad. Pavel Nikolajevitš ostis enne reisi Venemaale litsentsi elektrivalgustuse kasutamise õiguse saamiseks Venemaal. Ettevõtte juhtkond nõudis kogu aktsiapaki 1 miljoni frangi väärtuses - leiutaja nõustus ja sai täieliku carte blanche'i.

Venemaa teadusringkonnad tervitasid soojalt teadlase tagasitulekut, mida ei saa öelda tsaarivalitsuse kohta, kes noomis leiutajat välismaal poliitiliste emigrantide toetamise eest. Kõige ebameeldivam oli aga midagi muud - kodumaised ettevõtjad elektriküünalt praktiliselt ei huvitanud. Pidin ise asja korraldama.

1879. aastal korraldati partnerlus elektrimasinate ja elektrivalgustussüsteemide loomiseks. Koos Yablochkoviga olid töösse kaasatud sellised elektrotehnika valdkonna valgustid nagu Lodygin ja Chikolev. Kaubanduslikust aspektist oli see igati õnnestunud projekt, kuid moraalset rahulolu see ei toonud. Intellektuaalselt mõistis Pavel Nikolajevitš, kui vähe võimalusi on Venemaal olemasolevate plaanide elluviimiseks. Lisaks ei tulnud 1879. aastal välismaalt just kõige rõõmsamaid uudiseid – ta täiustas hõõglampi ja leidis selle massrakendus. See oli Pariisi kolimise viimane põhjus.

Pariisi uus lava

1880. aastal naasis Yablochkov Prantsusmaa pealinna, kus asus kohe valmistuma maailma elektrotehnikanäitusel osalemiseks. Siin võeti taas vastu tema leiutised kõrgelt hinnatud, kuid neid varjutas Edisoni hõõglamp. See tegi selgeks, et kaarlambi võidukäik on juba seljataga ja selle tehnoloogia arendamise väljavaated väga ebamäärased. Pavel Nikolajevitš reageeris sündmuste sellisele käigule rahulikult ja keeldus valgusallikaid edasi arendamast. Nüüd huvitasid teda elektrokeemilised voolugeneraatorid.

Leiutaja rebib Prantsusmaa ja Venemaa vahel 12 aastat. See oli raske aeg, sest ta ei tundnud end kuhugi riiki kuuluvana. Kodumaine valitsev ja finantseliit tajus teda jääkmaterjalina ning välismaal muutus ta võõraks, sest aktsiapakk ei kuulunud enam teadlasele. Yablochkov jätkas tööd elektrimootorite ja generaatorite kallal ning uuris vahelduvvoolu ülekande küsimusi. Kuid kõik arendused viidi läbi pisikeses korteris, kus puudusid tingimused teaduslikuks uurimiseks. Ühe katse ajal tappis plahvatavad gaasid teadlase peaaegu. 90ndatel patenteeris ta veel mitu leiutist, kuid ükski neist ei võimaldanud tal korralikku kasumit teenida.

Leiutaja tervis jättis soovida. Lisaks südamehädadele esines ka kopsuhaigus, mille limaskest sai katse käigus kloor kahjustada. Yablochkovit kimbutas krooniline vaesus, kuid elektrotehnikafirma sai tema leiutistega tõsiselt rikkaks. Leiutaja ise märkis mitu korda, et ta ei püüdnud kunagi rikkaks saada, vaid lootis alati oma teadusliku labori täieliku varustamisega.

1889. aastal sukeldus Pavel Nikolajevitš ülepeakaela ettevalmistustesse järgmiseks rahvusvaheliseks näituseks, kus ta juhtis Venemaa osakonda. Ta aitas Venemaalt Pariisi saabunud insenere ja saatis neid kõikidel üritustel. Leiutaja nõrgenenud tervis ei pidanud sellisele pingele vastu ja ta jäi osaliselt halvatuks.

Koju naasmine toimus päris 1892. aasta lõpus. Peterburi tervitas Jablotškovi ebasõbralikult ja külmalt, tema kõrval olid vaid lähedased sõbrad ja perekond. Paljud neist, kellele ta elutee andis, pöördusid ära, elamiseks polnud midagi erilist. Koos oma naise ja pojaga otsustas teadlane naasta väike kodumaa, kus ta 19. (31.) märtsil 1894 suri.

Isiklik elu

Oma esimese naisega kooli õpetaja Leiutaja kohtus Ljubov Nikitinaga Kiievis. Nad abiellusid 1871. aastal, kuid pereelu oli suhteliselt lühiajaline, sest tema naine suri 38-aastaselt tuberkuloosi. Abielusse jäi neli last, kellest kolm surid varajane iga. Teine naine Maria Albova sünnitas Pavel Nikolajevitši poja Platoni, kellest sai hiljem insener.

  • Pavel Nikolajevitši valgustussüsteemi esimene katsetus viidi läbi Kroonlinna väljaõppemeeskonna kasarmus 11. oktoobril 1878. aastal.
  • Iga Bregueti ettevõttes toodetud Yablochkovi küünal põles vaid 1,5 tundi ja maksis 20 kopikat.
  • 1876. aastal valiti Pavel Nikolajevitš Prantsuse Füüsika Seltsi liikmeks.
  • Venemaal tunti kaarlambi vastu suurimat huvi mereväes, kuhu paigaldati üle 500 lambi.
  • 2012. aastal tekkis Penzasse tehnopark, mis sai nime suure leiutaja järgi, kes on spetsialiseerunud materjaliteadusele ja infotehnoloogiale.

Yablochkovi tehnopark, Penza

Video

Film “Suured leiutajad. Yablochkovi vene tuli." GreenGa LLC, tellija First TVCh CJSC, 2014.

Pavel Nikolajevitš Yablochkov- Vene elektriinsener, leiutaja ja ettevõtja. Ta leiutas (patent 1876) ilma regulaatorita kaarlambi - elektriküünla ("Yablochkovi küünal"), mis pani aluse esimesele praktiliselt kasutatavale elektrivalgustussüsteemile. Ta tegeles elektrimasinate ja keemiliste vooluallikate loomisega.

Lapsepõlv ja esmane väljaõpe Pavlika Yablochkova

Pavel Yablochkov sündis 14. septembril (2. september, vanas stiilis) 1847 Saratovi kubermangus Serdobski rajoonis Zhadovka külas vanast vene perekonnast pärit vaesunud väikeaadliku peres. Lapsepõlvest saati armastas Pavlik disainida, ta mõtles välja maamõõtmise goniomeetri seadme, vankriga läbitud tee mõõtmise seadme. Vanemad üritavad oma pojale anda hea haridus, 1859 määrati Saratovi gümnaasiumi 2. klassi. Kuid 1862. aasta lõpus lahkus Jablotškov gümnaasiumist, õppis mitu kuud Ettevalmistavas Internaatkoolis ja 1863. aasta sügisel astus Peterburis Nikolajevi Insenerikooli, kus oli hea haridussüsteem ja kus kasvatati haritud sõjainsenere.

Sõjaväeteenistus. Edasised õpingud

Pärast kolledži lõpetamist 1866. aastal saadeti Pavel Yablochkov Kiievi garnisoni ohvitserina. Esimesel teenistusaastal oli ta sunnitud haiguse tõttu ametist lahkuma. Naastes 1868. aastal tegevteenistusse, astus ta Kroonlinna tehnilisse galvaaniinstituuti, mille lõpetas 1869. aastal. Tol ajal oli see ainuke kool Venemaal, kus koolitati sõjaväespetsialiste elektrotehnika alal.

Moskva periood

Juulis 1871, olles lõpuks lahkunud sõjaväeteenistus aastal kolis Yablochkov Moskvasse ja võttis vastu Moskva-Kurski raudtee telegraafiteenistuse juhi assistendi ametikoha. Moskva Polütehnilise Muuseumi juurde loodi elektrikutest-leiutajatest ja elektrotehnikahuvilistest ring, kes jagas oma kogemusi selles uues valdkonnas tollal. Eelkõige sai Yablochkov siin teada Aleksander Nikolajevitš Lodygini katsetest tänavate ja ruumide valgustamisel elektrilampidega, mille järel otsustas ta tollal olemasolevaid kaarlampe täiustada.

Füüsikaliste instrumentide töötuba

Pärast telegraafiteenistusest lahkumist avas P. Jablotškov 1874. aastal Moskvas füüsiliste instrumentide töökoja. "See oli julgete ja vaimukate elektrotehnikasündmuste keskus, mis sädeles uudsusest ja oli ajast 20 aastat ees," meenutas üks tema kaasaegne. 1875. aastal, kui P.N. Yablochkov viis läbi elektrolüüsi katseid lauasool süsinikelektroodide abil tuli ta välja idee kaarlambi (ilma elektroodidevahelise kauguse regulaatorita) täiustatud disainist - tulevasest Yablochkovi küünlast.

Töö Prantsusmaal. Elektriküünal

1875. aasta lõpus olid töökoja rahaasjad täiesti sassis ja Yablochkov lahkus Pariisi, kus asus tööle kuulsa prantsuse telegraafispetsialisti akadeemik L. Breguet’ töökodadesse. Elektrivalgustuse probleemidega tegeledes lõpetas Yablochkov 1876. aasta alguseks elektriküünla disaini väljatöötamise ja sai märtsis sellele patendi.

Pavel Nikolajevitš Yablochkovi küünal koosnes kahest vardast, mis olid eraldatud isoleeriva tihendiga. Iga varras kinnitati küünlajalga eraldi klemmi külge. Ülemistes otstes oli see valgustatud kaarlahendus, ja kaarelek säras eredalt, põletades järk-järgult söed ja aurustades isoleermaterjali.

Elektrivalgustussüsteemi loomine

Yablochkovi küünla edu ületas kõik ootused. Teated tema välimusest levisid kogu maailma ajakirjanduses. 1876. aastal töötas Pavel Nikolajevitš välja ja juurutas ühefaasilist vahelduvvoolu kasutava elektrivalgustussüsteemi, mis erinevalt alalisvoolust tagas regulaatori puudumisel süsinikvarraste ühtlase põlemise. Lisaks töötas Yablochkov välja meetodi elektrivalguse (st võimsuse) purustamiseks suur number süüteküünlad ühest voolugeneraatorist), pakkudes välja kolm lahendust korraga, sealhulgas trafo ja kondensaatori esimene praktiline kasutamine.

1878. aastal Pariisi maailmanäitusel demonstreeritud Yablochkovi valgustussüsteem ("Vene valgus") oli erakordselt edukas; paljudes maailma riikides, sealhulgas Prantsusmaal, asutati ettevõtteid selle äriliseks kasutamiseks. Loovutanud oma leiutiste kasutamise õiguse Yablochkovi patentidega Prantsuse General Electricity Company omanikele, jätkas Pavel Nikolajevitš selle tehnilise osakonna juhina tööd valgustussüsteemi edasise täiustamise nimel, rahuldudes enam kui tagasihoidliku osakaaluga. ettevõtte tohutust kasumist.

Tagasi Venemaale. äritegevus

1878. aastal otsustas Pavel Yablochkov naasta Venemaale, et tegeleda elektrivalgustuse leviku probleemiga. Kodus tervitati teda entusiastlikult kui uuendusmeelset leiutajat.

1879. aastal organiseeris Pavel Nikolajevitš elektrivalgustuse partnerluse P. N. Yablochkov the Inventor and Co ja elektritehase Peterburis, mis tootis valgustusseadmeid mitmetele sõjaväelaevadele, Okhtenski tehasele jne. äritegevusõnnestus, ei toonud see leiutajale täielikku rahulolu. Ta nägi selgelt, et Venemaal on liiga vähe võimalusi uute juurutamiseks tehnilisi ideid, eelkõige tema ehitatud elektrimasinate tootmiseks. Lisaks viis elektriinsener, leiutaja, Ameerika suurte elektriettevõtete ja ettevõtete asutaja Thomas Edison 1879. aastaks hõõglambi praktilise täiuslikkuseni, mis asendas täielikult kaarlambid.

Tagasi Prantsusmaal

1880. aastal Pariisi kolinud Yablochkov hakkas valmistuma osalema esimesel ülemaailmsel elektrotehnikanäitusel, mis pidi toimuma 1881. aastal Pariisis. Sellel näitusel hinnati Yablochkovi leiutisi kõrgelt ja rahvusvaheline žürii tunnistas need konkursivälisteks, kuid näitus ise oli hõõglambi võidukäik. Sellest ajast peale tegeles Yablochkov peamiselt genereerimise küsimustega elektrienergia- dünamo ja galvaaniliste elementide loomine.

Leiutaja elu viimane periood

1893. aasta lõpus naasis Pavel Jablotškov haigena pärast 13-aastast eemalolekut Venemaale, kuid mõni kuu hiljem, 31. märtsil (19. märtsil, Old Style) 1894, suri Saratovis südamehaigusesse. Ta maeti perekonna krüpti Saratovi oblastis Sapozhoki külas.

Pavel Yablochkov ja tema leiutis

Täpselt 140 aastat tagasi, 23. märtsil 1876 patenteeris suur vene leiutaja Pavel Nikolajevitš Yablochkov oma kuulsa elektripirni. Hoolimata asjaolust, et selle eluiga oli lühiajaline, sai Yablochkovi lambipirn läbimurdeks Vene teadus ja esimene vene teadlase leiutis, mis sai välismaal laialt tuntuks.

Meenutagem, millise panuse andis Yablochkov elektrivalgustustehnoloogia arendamisse ja mis teda pani lühiajalineüks populaarsemaid teadlasi Euroopas.

Esimesed kaarlambid

19. sajandi esimesel poolel asendasid tehisvalgustuse vallas sajandeid domineerinud küünlad gaasilambid. Nende hämar valgus hakkas valgustama tehaseid ja poode, teatreid ja hotelle ning loomulikult öiste linnade tänavaid. Vaatamata suhteliselt lihtsale kasutamisele olid gaasilambid aga liiga väikese valgusvõimsusega ning spetsiaalselt nende jaoks valmistatud valgustusgaas polnud sugugi odav.

Elektri avastamisega ja esimeste vooluallikate leiutamisega sai selgeks, et valgustustehnoloogia tulevik peitub just selles valdkonnas. Elektrivalgustuse areng läks esialgu kahes suunas: kaarlampide ja hõõglampide projekteerimine. Esimese tööpõhimõte põhines efektil elektriline kaar, kõigile hästi teada elektrikeevitus. Lapsest saati keelasid meie vanemad meil selle pimestavat tuld vaadata ja mõjuval põhjusel - elektrikaar võib tekitada äärmiselt ereda valgusallika.

Kaarlambid hakati laialdaselt kasutama 19. sajandi keskpaiga paiku, kui prantsuse füüsik Jean Bernard Foucault tegi ettepaneku kasutada elektroode mitte söest, vaid retortsöest, mis pikendas oluliselt nende põlemisaega.

Kuid sellised kaarlambid nõudsid tähelepanu - kuna elektroodid põlesid läbi, oli vaja nende vahel hoida pidevat vahemaad, et elektrikaar ei kustuks. Selleks kasutati väga kavalaid mehhanisme, eriti Foucault regulaatorit, mille leiutas sama prantsuse leiutaja. Regulaator oli väga keeruline: mehhanism sisaldas kolme vedru ja nõudis pidevat tähelepanu. Kõik see muutis kaarlampide kasutamise äärmiselt ebamugavaks. Vene leiutaja Pavel Yablochkov asus seda probleemi lahendama.

Yablochkov asub asja kallale

Saratovist pärit Jablotškov, kes oli lapsepõlvest peale leiutamiskirge üles näidanud, sai 1874. aastal tööle Moskva-Kurski raudtee telegraafiteenistuse juhina. Selleks ajaks otsustas Paul lõpuks oma tähelepanu koondada loominguline tähelepanu tollal olemasolevate kaarlampide täiustamise kohta.

Tema hobist teadnud raudteevõimud pakkusid leiutajaks pürgijale huvitavat tööd. Moskvast Krimmi pidi sõitma valitsusrong, mille ohutuse tagamiseks otsustati korraldada juhile raja öövalgustus.

Üks näide reguleerimismehhanismidest tolleaegsetes kaarlampides

Yablochkov oli rõõmsalt nõus, võttis kaasa Foucault’ regulaatoriga kaarlambi ja veduri esiosa külge kinnitades oli igal õhtul prožektori kõrval valves kuni Krimmini välja. Umbes kord pooleteise tunni jooksul pidi ta elektroode vahetama ja pidevalt jälgima ka regulaatorit. Hoolimata asjaolust, et valgustuskatse oli üldiselt edukas, oli selge, et seda meetodit ei saa laialdaselt kasutada. Yablochkov otsustas lambi töö lihtsustamiseks proovida Foucault regulaatorit täiustada.

Geniaalne lahendus

1875. aastal tekitas Yablochkov laboris lauasoola elektrolüüsi katset tehes kogemata kahe paralleelse süsinikelektroodi vahele elektrikaare. Sel hetkel tekkis Yablochkovil idee, kuidas parandada kaarlambi disaini nii, et regulaatorit poleks enam üldse vaja.

Yablochkovi lambipirn (või, nagu seda tol ajal tavaliselt kutsuti, "Jablochkovi küünal") oli disainitud, nagu kõik geniaalne, üsna lihtsalt. Selles olevad süsinikelektroodid paiknesid vertikaalselt ja üksteisega paralleelselt. Elektroodide otsad ühendati peenikese metallniidiga, mis süütas kaare ning elektroodide vahel oli isoleermaterjali riba. Söe põlemisel põles ka isoleermaterjal.

Selline nägi välja Yablochkovi küünal. Punane triip on isolatsioonimaterjal

Lambi esimestes mudelites ei olnud pärast elektrikatkestust võimalik sama küünalt süüdata, kuna kahe juba seatud elektroodi vahel puudus kontakt. Hiljem hakkas Yablochkov erinevate metallide pulbreid segama isoleerribadeks, mis kaare kustumisel moodustasid lõpus spetsiaalse riba. See võimaldas põletamata sütt taaskasutada.

Läbipõlenud elektroodid vahetati kohe uute vastu. Seda tuli teha umbes kord kahe tunni tagant – nii kaua need kestsid. Seetõttu oli loogilisem nimetada Yablochkovi lambipirni küünlaks - seda tuli vahetada isegi sagedamini kui vahatoodet. Aga see oli sadu kordi heledam.

Ülemaailmne tunnustus

Yablochkov lõpetas oma leiutise loomise 1876. aastal juba Pariisis. Ta pidi Moskvast lahkuma rahaliste olude tõttu - kuigi andekas leiutaja, oli Yablochkov keskpärane ettevõtja, mis reeglina tõi kaasa kõigi tema ettevõtete pankrotti ja võlgu.

Pariisis, ühes maailma teaduse ja progressi keskustest, saavutab Yablochkov oma leiutisega kiiresti edu. Olles elama asunud akadeemik Louis Bregueti töökojas, sai Yablochkov 23. märtsil 1876 patendi, mille järel hakkas tema äri kellegi teise juhtimisel ülesmäge minema.

Samal aastal avaldas Yablochkovi leiutis Londonis toimunud füüsiliste seadmete näitusel silmapaistvust. Kõik Euroopa suuremad tarbijad hakkavad nende vastu kohe huvi tundma ja juba kahe aasta jooksul ilmub Yablochkovi küünal Londoni, Pariisi, Berliini, Viini, Rooma ja paljude teiste Euroopa linnade tänavatele. Elektriküünlad asendavad vananenud valgustust teatrites, poodides ja rikastes kodudes. Neil õnnestus valgustada isegi hiiglaslikku Pariisi hipodroomi ja Colosseumi varemeid.

Nii valgustas Yablochkovi küünal öist Pariisi

Küünlaid müüdi nende aegade jaoks tohututes kogustes - Bregueti tehas tootis 8 tuhat tükki päevas. Nõudlusele aitasid kaasa ka Yablochkovi enda hilisemad parandused. Seega saavutas Yablochkov kaoliini isolaatorile lisatud lisandite abil pehmema ja meeldivama kiirgava valguse spektri.

Ja nii – London

Venemaal ilmusid Yablochkovi küünlad esmakordselt 1878. aastal Peterburis. Samal aastal naasis leiutaja ajutiselt kodumaale. Siin tervitatakse teda soojalt au ja õnnitlustega. Tagastamise eesmärk oli luua äriettevõte, mis aitaks kiirendada elektrifitseerimist ja soodustaks elektrilampide levikut Venemaal.

Kuid juba mainitud leiutaja kasinad ettevõtlikud anded koos Vene bürokraatide traditsioonilise inertsuse ja erapoolikusega takistasid suurejoonelisi plaane. Vaatamata suurtele rahasüstidele ei jaganud Yablochkovi küünlad Venemaal nii palju kui Euroopas.

Päikeseloojangu Yablochkovi küünal

Tegelikult algas kaarlampide allakäik juba enne, kui Yablochkov oma küünla leiutas. Paljud inimesed seda ei tea, kuid maailma esimese hõõglambi patendi sai ka vene teadlane - Aleksandr Nikolajevitš Lodygin. Ja seda tehti juba 1874. aastal.

Muidugi teadis Yablochkov Lodygini leiutistest väga hästi. Pealegi osales ta kaudselt ka esimeste hõõglampide väljatöötamises. Aastatel 1875–76, töötades oma küünla jaoks isoleeriva vaheseina kallal, avastas Yablochkov võimaluse kasutada sellistes lampides hõõgniidina koaliini. Kuid leiutaja arvas, et hõõglampidel pole tulevikku ja kuni oma päevade lõpuni ta sihikindlalt nende disaini kallal ei töötanud. Ajalugu on näidanud, et Yablochkov eksis selles rängalt.

1870. aastate teisel poolel patenteeris Ameerika leiutaja Thomas Edison oma süsinikhõõgniidiga hõõglambi, mille kasutusiga oli 40 tundi. Vaatamata paljudele puudustele hakkab see kiiresti kaarlampe välja vahetama. Ja juba 1890. aastatel omandas pirn tuttava kuju - seesama Aleksander Lodygin soovitas esmakordselt kasutada hõõgniidi valmistamiseks. tulekindlad metallid, sealhulgas volfram, ja keerake need spiraaliks ning seejärel pumbake esmalt kolvist õhk välja, et hõõgniidi kasutusiga pikendada. Maailma esimene keerutatud volframspiraaliga kaubanduslik hõõglamp toodeti täpselt Lodygini patendi järgi.

Üks Lodygini lampidest

Yablochkov jäi sellest elektrivalgustuse revolutsioonist praktiliselt ilma, sest ta suri ootamatult 1894. aastal, 47-aastaselt. Varajane surm oli mürgise klooriga mürgitamise tagajärg, millega leiutaja katsetes palju töötas. Oma lühikese eluea jooksul õnnestus Yablochkovil luua veel mitu kasulikku leiutist – maailma esimene vahelduvvoolugeneraator ja -trafo ning keemiapatareide puidust separaatorid, mida kasutatakse tänaseni.

Ja kuigi Yablochkovi küünal algsel kujul on unustusehõlma vajunud, nagu kõik tolleaegsed kaarlambid, eksisteerib see tänapäeval jätkuvalt uues kvaliteedis - gaaslahenduslampide kujul, Hiljuti laialdaselt kasutusele võetud hõõglampide asemel. Tuntud neoon-, ksenoon- või elavhõbelambid (nimetatakse ka " luminofoorlambid") töötavad samal põhimõttel nagu legendaarne Yablochkovi küünal.

Yablochkov sündis 1847. aastal. Esimesed teadmised sai ta Saratovi gümnaasiumis. 1862. aastal kolis ta ettevalmistavasse internaatkooli ja asus seal õppima. Aasta hiljem astus Pavel Nikolajevitš Nikolaevskoesse sõjatehnika kool. Sõjaväeline karjäär ei võrgutanud noor mees. Kooli lõpetanuna teenis ta aasta Vene sõjaväes sapööripataljonis ja loobus teenistusest.

Samal ajal arendas Pavel uut hobi - elektrotehnika. Ta mõistab, et õpingute jätkamine on oluline ja astub ohvitseride galvaanilistesse klassidesse. Tundides hakkab ta õppima lammutustehnikat ja minecrafti. Kui õpingud olid lõpetatud, saadeti Yablochkov Kiievisse, enda juurde endine pataljon, kus ta juhtis galvaniseerimismeeskonda. Paul kinnitas ütlust, et kaks korda samasse jõkke astuda on võimatu. Varsti lahkus ta teenistusest.

1873. aastal sai Pavel Moskva-Kurski raudtee telegraafi juhiks. Ta ühendas töö koosolekutel osalemisega Alaline komitee Rakendusfüüsika osakond. Siin kuulas ta mitmeid ettekandeid ja sai uusi teadmisi. Kohe kohtus ta elektriinsener Tšikoleviga. Kohtumine selle mehega aitas Pavel Nikolajevitšil lõpuks tema huvid kindlaks teha.

Yablochkov lõi koos insener Gluhhoviga labori, kus nad uurisid elektrotehnika küsimusi ja tegid midagi. 1875. aastal lõid teadlastest sõbrad selles laboris elektriküünla. See elektriküünal oli esimene ilma regulaatorita kaarlambi mudel. Selline lamp rahuldas kõik praeguse ajalooperioodi tehnilised vajadused. Teadlased said kohe tellimusi lampide valmistamiseks. Tõttu erinevatel põhjustel, Yablochkovi labor ei suutnud kasumit teenida ja läks pankrotti. Pavel Nikolajevitš oli sunnitud mõnda aega välismaal võlausaldajate eest varjama.

Väljaspool oma kodumaad Pariisis viibides kohtus Pavel Breguetiga. Breguet oli kuulus mehaanik. Ta kutsus Yablochkovi oma töökodadesse tööle. Breguet tegeles telefonide ja elektrimasinate projekteerimisega. Oma töökojas täiustas Pavel Nikolajevitš oma elektriküünalt. Ja ta sai selle eest Prantsuse patendi. Samal ajal töötas Pavel välja ühefaasilist vahelduvvoolu kasutava elektrivalgustussüsteemi. Yablochkovi uuendused Vene impeerium osutus kaks aastat pärast nende leiutamist. Pavel pidi oma võlausaldajatele tagasi maksma; niipea kui see juhtus, ilmusid tema leiutised tema kodumaale. Novembris 1878 süttis tema elektriküünal Talvepalee, samuti laevad “Peeter Suur” ja “Viitsedmiral Popov”

Teadlase välja töötatud valgustussüsteemi nimetati "Vene valguseks". Süsteemi demonstreeriti suure eduga näitustel Londonis ja Pariisis. "Vene valgust" kasutasid kõik Euroopa riigid.

Pavel Mihhailovitš Yablochkov koos suured tähed. Ta andis hindamatu panuse elektrotehnika arengusse maailmas, tema saavutused on tunnustatud ja vaieldamatud. Pavel suri 1894. aastal.

("Teadus ja elu" nr 39, 1890)

Muidugi teavad kõik lugejad elektriküünla leiutaja P. N. Yablochkovi nime. Iga päev linnade elektrivalgustuse küsimus ja suured hooned, ja selles küsimuses on nimi Yablochkov elektriinseneride seas üks silmapaistvamaid kohti. Pannes tema portree sellesse ajakirjanumbrisse, öelgem paar sõna vene leiutaja elust, tema leiutise olemusest ja tähendusest.

Pavel Nikolajevitš Yablochkov sündis 1847. aastal ja algharidus sai Saratovi gümnaasiumis. Pärast sealse kursuse läbimist astus ta Nikolajevi insenerikooli, mille lõpetas teise leitnandi auastmega ja seejärel registreeriti Kiievi sapööride brigaadi ühte pataljoni. Varsti määrati ta Moskva-Kurski telegraafi juhiks raudtee ja siin õppis ta põhjalikult kõiki elektrotehnika peensusi, mis andis võimaluse teha nii palju müra tekitav leiutis - elektriküünal.

Selle leiutise olulisuse mõistmiseks ütleme paar sõna elektrivalgustussüsteemide kohta.

Kõik elektrivalgustuse seadmed võib jagada kahte põhirühma: 1) voltkaare põhimõttel põhinevad seadmed ja 2) hõõglambid.

Hõõglambi tootmiseks, elektrit Need läbivad väga halbu juhte, mis seetõttu muutuvad väga kuumaks ja kiirgavad valgust. Hõõglambid võib jagada kaheks osaks: a) hõõg toodetakse õhu juurdepääsul (Rainier ja Verdemani lambid); b) hõõgumine toimub vaakumis. Rainieri ja Verdemanni lampides voolab vool läbi silindrikujulise süte; Kuna kivisüsi põleb õhuga kokkupuutel kiiresti, on need lambid väga ebamugavad ja neid ei kasutata kuskil. Nüüd kasutatakse eranditult hõõglampe, mille disain on üldiselt väga lihtne. Juhtmete otsad ühendatakse süsinikniidi abil ja sisestatakse klaaskolbi või -viaali, millest õhk pumbatakse elavhõbedapumba abil välja, kuni see on peaaegu täielikult tühi. Siin saavutatakse kasu, et süsinikfilament (tavaliselt väga õhuke), kuigi see kuumeneb väga tugevalt, võib õhupuuduse tõttu kesta kuni 1200 tundi või kauem, peaaegu põlemata. Kõik hõõglambisüsteemid erinevad üksteisest ainult süsiniku hõõgniidi töötlemise viisi ja hõõgniitidele antud kuju poolest. Edisoni lambis on niidid valmistatud söestunud bambuspuidu kiududest ja niidid ise on painutatud U-tähe kujuliseks. Swani lambi puhul on niidid valmistatud puuvillapaberist ja volditud ühe- ja ühepikkuseks aasaks. pool pööret. Maximi lambis on niidid valmistatud söestunud Bristoli plaadist ja painutatud M-tähe kujuliseks. Gerard valmistab niidid kokkupressitud koksist ja painutab need viltu. Cruto ladestab sütt õhukesele plaatina niidile jne.

Volta kaarlambid põhinevad füüsikast hästi tuntud voltkaare nähtusel, mida Humphry Davy esmakordselt täheldas 1813. aastal. Juhtides voolu 2000 tsink-vask paarist läbi kahe söe, sai ta söe otste vahele kaarekujulise tulikeele, millele andis nimetuse voltikaar. Selle saamiseks peate esmalt viima söe otsad kokku, kuni need kokku puutuvad, sest vastasel juhul ei teki kaar, olenemata voolutugevusest; Söed eemalduvad üksteisest alles siis, kui nende otsad kuumaks lähevad. See on voltkaare esimene ja väga oluline ebamugavus. Veelgi olulisem ebamugavus tekib edasise põlemisega. Kui vool on konstantne, kulub positiivse poolusega ühendatud kivisütt kaks korda rohkem kui teist negatiivse poolusega ühendatud sütt. Lisaks tekib positiivse söe lõpus süvend (nn kraater), samas kui negatiivne kivisüsi säilitab oma terava kuju. Kui söed on paigutatud vertikaalselt, asetatakse positiivne kivisüsi alati ülaossa, et kasutada ära kraatri nõgusalt pinnalt peegelduvaid kiiri (muidu kaoksid üles tõusvad kiired). Vahelduvvooluga säilitavad mõlemad söed oma terava kuju ja põlevad võrdselt, kuid söe pealt ei peegeldu ja seetõttu on see meetod vähem tulus.

See näitab selgelt voltikaarega süsteemide puudusi. Enne selliste lampide süütamist on vaja söe otsad kokku viia ja seejärel kogu põlemisprotsessi jooksul söe otsad põlemisel ümber paigutada. Ühesõnaga, peaaegu iga lambi juurde oli vaja määrata inimene, kes põlemist jälgib. On selge, et selline süsteem on täiesti sobimatu näiteks tervete linnade ja isegi suurte hoonete valgustamiseks. Nende ebamugavuste kõrvaldamiseks hakkasid paljud leiutajad leiutama mehaanilisi regulaatoreid, et söed läheksid põlemisel automaatselt üksteisele lähemale, ilma et oleks vaja inimeste järelevalvet. Leiutati palju väga geniaalseid regulaatoreid (Serren, Jaspar, Siemens, Gram, Bresch, Weston, Kans jne), kuid kõik need ei aidanud asjale palju kaasa. Esiteks olid nad äärmiselt keerulised ja kavalad, teiseks saavutasid nad siiski vähe eesmärgist ja olid väga kallid.

Sel ajal, kui kõik muudkui mõtlesid välja erinevaid regulaatorite peensusi, tuli hr Yablochkov välja geniaalse ideega, mis oli samal ajal nii lihtne, et on lihtsalt üllatav, kuidas keegi seda varem ei rünnanud. Kui lihtne oli kirstu avada, on näha järgmiselt jooniselt:

a B C _______ d e _______ f _______ h

a B C D— vana elektrikaare süsteem; läbis elektrivool A Ja G, kaar oli vahel b Ja V; leiutajate ülesanne oli reguleerida vahemaad b Ja V, mis varieerus vastavalt söe voolutugevusele, kvaliteedile ja suurusele ab Ja vg, jne Ilmselgelt oli ülesanne keeruline ja keeruline, kus ei saa hakkama ilma tuhandete kruvideta jne.

Diagrammi parem pool kujutab geniaalne lahendus Yablochkovi tehtud ülesanded. Ta paigutas söed paralleelselt; vool siseneb otste kaudu d Ja ja. Söed de Ja zhz eraldatud mittejuhtiva kihiga; seetõttu saadakse otste vahele voltikaar e alates . Ilmselgelt kui vahekiht on põlevast materjalist (mittejuhtiv elekter) ja kui vool on vahelduv, siis otsad e Ja h põleb ühtlaselt kuni kõik söeplaadid de Ja zhz ei põle täielikult läbi. Regulaatoreid ega seadmeid pole vaja – kirst avanes rohkem kui lihtsalt! Kuid iga peamine märk geniaalne leiutis Täpselt selles ongi asja mõte: see on väga lihtne...

Nagu arvata võis, suhtuti Venemaal Yablochkovi leiutisse umbusaldavalt ja ta pidi välismaale minema. Esimene kogemus sisse suured suurused pildistati 15. juunil 1877 Londonis, sisehoovis Lääne-India-dokid. Katsed olid hiilgavalt edukad ja peagi levis Yablochkovi nimi kogu Euroopas. Praegu on paljud hooned Pariisis, Londonis jne valgustatud Yablochkovi süsteemi abil. Praegu tegutseb Peterburis firma P. N. Yablochkov the Inventor and Co all suur “Elektrivalgustuse ning elektrimasinate ja -aparaatide tootmise partnerlus Venemaal” (muide, partnerlus tegeleb paatide liikumise korraldamisega). ja akudega vagunid; pardaaadress: C .-Peterburg, Obvodnõi kanal, nr 80). Praegu on hr Yablochkov oma süsteemis palju täiustusi teinud ja tema küünlad on nüüd järgmised.

Söe läbimõõt on 4 millimeetrit; Isoleerivat (vaheainet) nimetatakse kolumbiiniks. Columbine valmistati algselt kaoliinist (portselansavi), kuid nüüd on see asendatud seguga võrdsetes osades lubisulfaat ja bariitsulfaat, mis valatakse väga kergesti vormidesse ja muutub voltkaare temperatuuril auruks.

Eespool oli juba öeldud, et süütamisel tuleb söe otsad ühendada. Yablochkovi jaoks eraldasid söe otsad küünlas kolumbiiniga ja seetõttu tuli lahendada nende ühendamise probleem. Ta lahendas selle väga lihtsalt: küünalde otsad kastetakse söetaignasse, mis läheb kiiresti põlema ja süütab küünla, mis kolumbiini abil edasi põleb.

On ütlematagi selge, et Yablochkovi küünlad nõuavad vahelduvvoolu et mõlemad söed põleksid ühtlaselt.

Yablochkovi süsteemi üks olulisi puudusi oli see, et süüteküünlaid tuli nende läbipõlemisel sageli vahetada. Nüüd on see puudus kõrvaldatud - paigaldades küünlajalad mitmele küünlale. Niipea kui esimene küünal põleb, süttib teine, siis kolmas jne. Louvre'i valgustamiseks (Pariisis) mõtles hr Clario välja Yablochkovi süsteemi jaoks spetsiaalse automaatse lüliti.

Yablochkovi küünlad sobivad suurepäraselt töökodade, laevatehaste, kaupluste valgustamiseks, raudteejaamad jne. Pariisis, välja arvatud Louvre, valgustatakse poode Yablochkovi süsteemi abil. du Printemps", hotell Continental, hipodroom, Farco, Gouini töökojad, Ivry tehas jne. Moskvas Päästja Kristuse katedraali lähedal asuv väljak ja Kivist sild, paljud tehased ja tehased jne.

Kokkuvõtteks võib öelda, et äärmist kibedust tundmata ei saa jätta meenutamata selle leiutise ajalugu. Kahjuks pole Venemaal kohta Vene leiutajatel enne, kui nad saavad välismaise margi. Kõige geniaalsema metallide elektrijootmise meetodi leiutaja härra Benardos trügis kaua ja edutult Vene kapitalistide uste taga, kuni saavutas edu Pariisis. Yablochkov "taimestaks endiselt teadmatuses", kui ta poleks Londonis ja Pariisis käinud. Isegi Babaev sai Ameerikas fitnessi märgi...

Tema kodumaal pole prohvetit. Need sõnad võtavad suurepäraselt kokku leiutaja Pavel Yablochkovi elu. Taseme järgi teaduse ja tehnoloogia areng Venemaa teine 19. sajandi pool sajandil mõnel pool eesrindlikust märgatavalt maha jäänud Euroopa riigid ja USA. Seetõttu oli kaasmaalastel lihtsam uskuda, et kõik geniaalne ja edasijõudnu tuleb kaugelt, mitte ei sünni nende kõrval töötavate teadlaste peas.

Kui Yablochkov leiutas kaarlambi, tahtis ta esimese asjana leida sellele Venemaal kasutust. Kuid ükski Venemaa töösturitest ei võtnud leiutist tõsiselt ja Yablochkov läks Pariisi. Seal täiustas ta kohaliku investori toel disaini ja edu tuli peaaegu kohe.

Pärast märtsi 1876, kui Yablochkov sai oma lambile patendi, hakkasid peatänavatele ilmuma "Jablotškovi küünlad". Euroopa pealinnad. Vana Maailma ajakirjandus ülistab meie leiutajat. “Venemaa on elektri sünnimaa”, “Peaksite nägema Yablochkovi küünalt” - tolleaegsed Euroopa ajalehed olid selliseid pealkirju täis. La lumiere russe(“Vene valgus” on see, mida prantslased nimetasid Yablochkovi lampideks) levis kiiresti üle Euroopa ja Ameerika linnadesse.

Siin see on – edu sisse kaasaegne arusaam. Pavel Yablochkovist saab kuulus ja rikas mees. Kuid selle põlvkonna inimesed mõtlesid teisiti – ja kaugel igapäevase edu kontseptsioonidest. Välismaise kuulsus polnud see, mille poole Vene leiutaja püüdles. Seetõttu pani ta pärast Vene-Türgi sõja lõppu toime teo, mis oli meie tänapäevasele tajule ootamatu. Ta ostis tema tööd investeerinud Prantsuse firmalt miljoni frangi (!) eest õiguse oma leiutist kasutada kodumaa ja läks Venemaale. Muide, miljoni frangi suurune kolossaalne summa oli kogu varandus, mille Yablochkov oma leiutise populaarsuse tõttu kogus.

Yablochkov arvas, et pärast Euroopa edu saab ta kodumaal sooja vastuvõtu osaliseks. Aga ta eksis. Yablochkovi leiutist käsitleti nüüd muidugi suurema huviga kui enne välismaale minekut, kuid töösturid polnud seekord valmis Yablochkovi küünalt hindama.

Selleks ajaks, kui materjal Yablochkovi kohta avaldati revolutsioonieelses ajakirjas "Teadus ja elu" la lumiere russe hakkas tuhmuma. Venemaal pole kaarlambid laialt levinud. Arenenud riikides on neil tõsine konkurent - hõõglamp.

Hõõglampide väljatöötamine viidi läbi XIX algus sajandil. Üks selle suuna asutajatest oli inglane Delarue, kes juba 1809. aastal sai valgust, juhtides voolu läbi plaatinaspiraali. Hiljem lõi meie kaasmaalane, pensionil ohvitser Aleksandr Lodygin mitme süsinikuvardaga hõõglambi - kui üks põles läbi, lülitus teine ​​automaatselt sisse. Pideva täiustamise kaudu suutis Lodygin oma lampide kasutusiga pikendada poolelt tunnilt mitmesaja tunnini. Just tema oli üks esimesi, kes lambi silindrist õhku välja pumbas. Andekas leiutaja Lodygin oli tähtsusetu ettevõtja, nii et ta mängib elektrivalgustuse ajaloos üsna tagasihoidlikku rolli, kuigi ta tegi kahtlemata palju.

Elektriajaloo kuulsaim tegelane oli Thomas Alva Edison. Ja tuleb tunnistada, et Ameerika leiutaja kuulsus tuli teenitult. Pärast seda, kui Edison hakkas 1879. aastal hõõglambi välja töötama, viis ta läbi tuhandeid katseid, kulutades uurimistööle üle 100 tuhande dollari – tol ajal oli see fantastiline summa. Investeering tasus end ära: Edison lõi maailma esimese pika elueaga (umbes 1000 tundi) hõõglambi, mis sobib masstootmiseks. Samas lähenes Edison asjale süstemaatiliselt: lisaks hõõglambile endale töötas ta välja detailselt süsteemid elektrivalgustuse ja tsentraliseeritud toiteallika jaoks.

Mis puutub Yablochkovi, siis sisse viimased aastad Elus elas ta üsna tagasihoidlikku elu: ajakirjandus unustas ta ja ettevõtjad ei pöördunud tema poole. Vahetamiseks grandioossed projektid Maailma pealinnade areng tuli koos tagasihoidlikuma tööga elektrivalgustussüsteemi loomisel Saratovis, linnas, kus ta veetis oma nooruspõlve ja kus ta praegu elas. Siin Yablochkov suri 1894. aastal - tundmatu ja vaene.

Pikka aega arvati, et Yablochkovi kaarlambid on kunstliku valgustuse evolutsiooni valdkonnas tupikharu. Kuid mingil hetkel hindasid autofirmad kaarlampide heledust. Yablochkovi küünal taaselustati uuel tehnoloogilisel tasemel - gaaslahenduslampide kujul. Ksenoonlambid, mis paigaldatakse tänapäevaste autode esituledesse, on mõnes mõttes ülimalt täiustatud Yablochkovi küünal.