ガリレオ・フェラーリス

ガリレオ・フェラーリス
ガリレオ・フェラーリス
生まれる1847年10月31日
死亡1897年2月7日(1897年2月7日)(49歳)
知られている交流回転磁場
科学者としてのキャリア
フィールド物理学工学

ガリレオ・フェラリス(1847年10月31日 - 1897年2月7日)は、イタリアの大学教授、物理学者電気技術者であり、交流電力システムの先駆者の一人であり、誘導電動機を発明したが、特許は取得していない。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]多くの新聞が、彼の誘導電動機と電力伝送システムに関する研究は、あらゆる時代における偉大な発明の一つであると称賛した。彼は、電力技術者のリュシアン・ゴラールジョン・ディクソン・ギブスが設計したタイプの開回路変圧器を用いて得られた実験結果に関する広範かつ完全なモノグラフを出版した。

バイオグラフィー

イタリアの物理学者ガリレオ・フェラーリスによる世界初の交流モーター

リヴォルノ・ヴェルチェッレーゼサルデーニャ王国)に生まれたフェラーリスは、工学修士号を取得し、イタリア・リーガル産業博物館近くの技術物理学助手となった。1885年、フェラーリスは独自に回転磁界の研究を行った。フェラーリスは様々な種類の非同期電動機の実験を行った。これらの研究と考察の結果、オルタネーターが開発された。オルタネーターは、機械(回転)動力を電力(交流)に変換するために、逆方向に動作する交流電動機と考えることができる。

1888年3月11日、フェラーリスはトリノの王立科学アカデミーで論文を発表した(2か月後、ニコラ・テスラは1887年10月12日に出願された米国特許381,968号を取得した。シリアル番号252,132)。これらのオルタネーターは、一定量ずつ位相がずれた交流電流システムを作成することで動作し、その動作は回転磁界に依存していた。結果として得られた多相電力源はすぐに広く受け入れられた。多相オルタネーターの発明は、電力変圧器と同じく、電化の歴史において重要なものである。これらの発明により、かなりの距離を電線で経済的に電力を送電することが可能になった。多相電力により、遠隔地での水力(大規模ダムの水力発電所経由)の利用が可能になり、落水の機械的エネルギーを電気に変換できるようになり、機械作業が必要なあらゆる場所で電動モーターに供給することが可能になった。この汎用性により、世界中の大陸で電力送電ネットワーク グリッドの成長が促進されました。

1889年、フェラーリスはイタリア工業協会(イタリア初の電気工学学校であり、後にトリノ工科大学に統合された)で働きました。1896年、フェラーリスはイタリア電気技術協会に入会し、同協会の初代会長に就任しました。

ガリレオ・フェラーリスの研究対象は電気だけにとどまりませんでした。彼は屈折計器の基本的な特性についても研究し、その理論とその応用について初歩的な説明を行いました。彼の著作には、非中心系における幾何学的屈折の詳細な記述が含まれています。彼は、応用をあまり重視せずに、従来の望遠鏡システムの扱いに見られたようなより一般的な解釈を提供しました。

第二主要セクションでは、得られた結果を光学機器に適用する。機器の倍率、視野、明るさについて詳細に検討した。円錐の開口角の要因として定義される視野、すなわちレンズの第一主点の先端と、視野内の物体の各部分によって形成される視野の底辺は、同じ明るさを有する。眼については扱わない。[ 5 ]

記念碑

フェラーリのディスクモーターはその発明者にちなんで名付けられました。

トリノ市はフェラーリの科学への貢献を称えました。[ 6 ]一般委員会はトリノ王立産業博物館にフェラーリの科学と産業の功績を記念する恒久的な記念碑を増築することを提案しました。[ 6 ]さらに、フェラーリに敬意を表して通りが名付けられました。[ 7 ]

2021年1月、フェラーリスはIEEEマイルストーンプログラムから「人類の利益のための技術革新と卓越性」への貢献、特に「回転磁界と初期の誘導電動機、1885-1888年」[1]を表彰されました。銘板には以下の碑文が刻まれています。

トリノのイタリア産業博物館(現トリノ工科大学)の教授であったガリレオ・フェラーリスは、回転磁界の原理を考案し、実証しました。フェラーリスの磁界は、直交する2つの固定コイルによって生成され、90度位相がずれた交流電流によって駆動されました。フェラーリスはまた、二相交流モータの試作も行いました。回転磁界、多相電流、そしてそれらの誘導モータへの応用は、世界の電化において根本的な役割を果たしました。

出版物

参考文献

  1. ^ギスバート・カップ著『交流電流:その発生、測定、配電、そして応用』、ウィリアム・スタンレー・ジュニア・ジョンストン、1893年、140ページ。[cf.、この方向性は、約6年前にトリノのガリレオ・フェラリス教授によって初めて示唆されました。フェラリスとは全く独立して、ニューヨークのニコラ・テスラも同様の発見をしました。そして、この発見の実用的重要性が認識されて以来、多くの独創的な発見者が現れ、それぞれが最初の発見者であると主張しています。]
  2. ^ Larned, JN, & Reiley, AC (1901). 『歴史をすぐに参照できる:優れた歴史家、伝記作家、専門家による、彼ら自身の言葉による完全な歴史体系』マサチューセッツ州スプリングフィールド:CAニコルズ社、 p. 440. [cf., ほぼ同時期(1888年)、イタリアのガリレオ・フェラーリスとアメリカのニコラ・テスラは、互いに一定量位相がずれた交流電流システムによって駆動し、いわゆる回転磁場を発生させるモーターを開発した。]
  3. ^電気技術者 (1888). ロンドン: Biggs & Co. p., 239. [cf., 「[...] 交流電流を回転運動の生成に利用する新しい方法は、ニコラ・テスラとガリレオ・フェラーリという二人の実験者によってほぼ同時に発見され、整流子や電機子とのいかなる接続も不要であったことから、このテーマは広く注目を集めた。」]
  4. ^ニコルズ, EL (1897). 「注.ガリレオ・フェラーリス .フィジカル・レビュー. 第4巻. pp.  505– 506.
  5. ^ G. ライマー (1886)。 Die Fortschritte der Physik (tr.、物理学の進歩)、第 35 巻。ベルリンなど: Deutsche physikalische Gesellschaft など。354 ページ。
  6. ^ a b The Electrical review . Vol. 40. IPC Electrical-Electronic Press. 1897. pp. 357– . 2011年8月6日閲覧
  7. ^マッパ・ディ・トリノ – コルソ・ガリレオ・フェラーリス
  8. ^ Le proprietà Cardinali degli strumenti ottici、www.worldcat.org第 1 巻を参照。オペラ・ディ・ガリレオ・フェラーリの3番。
  9. ^ウィルソン、EB (1904)。「レビュー: Wissenschaftliche Grundlagen der Elektrotechnik Von Galileo Ferraris. Deutsch herausgegeben von Leo Finzi」(PDF)ブル。アメル。数学。社会10 (5): 266–267土井: 10.1090/S0002-9904-1904-01108-8

さらに読む

ディブナー、バーン(1970–1980)「フェラーリ、ガリレオ」『科学人名辞典』第4巻、ニューヨーク:チャールズ・スクリブナー・サンズ社、  pp.588–9ISBN 978-0-684-10114-9