Главная · Освещение · П яблочков краткая биография 10 предложений. Место рождения: Сердобский уезд, Саратовская губерния, Российская империя

П яблочков краткая биография 10 предложений. Место рождения: Сердобский уезд, Саратовская губерния, Российская империя

Статья подготовлена проф. А.Б. Кувалдиным

П.Н.Яблочков стал самым известным российским изобретателем в XIX веке благодаря изобретенной им дуговой лампе, которая явилась первым в мире источником электрического освещения, широко использованным в целом ряде городов различных стран.

Павел Николаевич Яблочков родился 14 сентября 1847 г. в имении своего отца около села Петропавловского Сердобского уезда Саратовской губернии.
До 1862 г. он учился в Саратовской гимназии и с ранних лет проявлял интерес к технике. В 1863 г. поступил в Военно-инженерное училище, где в числе преподавателей были такие выдающиеся учёные, как М.В. Остроградский и И.А. Вышнеградский. С августа 1866 г. П. Н. Яблочков - подпоручик 5-го сапёрного батальона инженерной команды Киевской крепости, но уже в конце 1867 г. он по болезни уволился в отставку.

В 1868 г. П. Н. Яблочков стал слушателем Офицерских гальванических классов, где изучал военно-минное дело, подрывную технику, устройство и применение гальванических элементов и военную телеграфию. В начале 1869 г. П. Н. Яблочков, по окончании гальванических классов, был вновь зачислен в свой батальон, где стал во главе гальванической команды.

В 1870 г. он вышел в отставку и поступил на должность начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги, где он непосредственно занялся разными вопросами практической электротехники. В Москве в это время электротехникой занимались члены Общества любителей естествознания. В конце 1873 г. П. Н. Яблочков узнал о работах А. Н. Лодыгина по конструированию и применению ламп накаливания. Он решил посвятить свои эксперименты применению электрического тока для целей освещения и к концу 1874 г. оставил службу в качестве начальника телеграфа Московско-Курской железной дороги и полностью отдался научным исследованиям.

Во второй половине XIX века в России и в других странах начались работы по практическому использованию электричества, т.е. по созданию источников питания, проблемам передачи и распределения электроэнергии и по ее применению.

В те годы многие ученые работали в области создания осветительных электрических приборов (ламп) с использованием принципов резистивного и дугового нагрева, т.е., как это часто бывает в технике, возникла конкуренция ламп накаливания и дуговых ламп. Были созданы образцы электрических ламп, которые даже были использованы некоторое время, однако их применение было связано со значительными сложностями и поэтому задача создания простой, недорогой и надежной электрической лампы с достаточным ресурсом работы оставалась весьма актуальной.

Первые накальные лампы быстро выходили из строя из-за перегорания нити накала. проблемой создания дуговых ламп было быстрое выгорание электродов, что требовало создания системы ручного или автоматического перемещения их, что существенно усложняло их конструкцию и снижало надежность работы.

П.Н. Яблочков оборудовал в Москве мастерскую физических приборов. Здесь ему удалось построить электромагнит оригинальной конструкции - его первое изобретение, Одновременно он выполнил работу по устройству электрического освещения железнодорожного полотна с паровоза для обеспечения безопасного следования царской семьи в Крым. Эта работа была первым в мировой практике случаем применения электрического освещения на железных дорогах. В своей мастерской Павел Николаевич проделал много опытов над дуговыми лампами, изучил их недостатки, понял, что правильное решение вопроса о регулировании расстояния между электродами (использовались угольные электроды) имеет решающее значение для создания надежных систем электрического освещения.

Осенью 1875 г. П. Н. Яблочков уехал в Париж, где тогда также велось много работ по применению электричества. Здесь он встретился с известным механиком-конструктором Луи Бреге, внуком знаменитого Луи Франсуа Бреге, который основал в 1780 году в Париже мастерскую по изготовлению карманных часов с боем («брегет»), ставших весьма модными. Мастерская выросла в крупную фирму, которая в год приезда Яблочкова в Париж начала заниматься конструированием телеграфных аппаратов и электрических машин.

Бреге пригласил Яблочкова на работу в свою фирму. При этом П. Н. Яблочков не прекращал своей основной работы - усовершенствования регулятора для дуговой лампы и уже в конце этого года создал конструкцию дуговой лампы, которая, найдя широкое применение под именем "электрической свечи", или "свечи Яблочкова", произвела полный переворот в технике электрического освещения и открыла широкий путь к применению переменного электрического тока.

23 марта 1876 года в Париже П.Н. Яблочков получил привилегию (патент) № 112024 на изобретенную им «электрическую свечу» , за которой последовал затем ряд других привилегий во Франции и в других странах на новый источник света и его усовершенствования.

Вскоре после получения патента в большом парижском магазине «Лувр» впервые появилось электрическое освещение. Это была сенсация. Двадцать две дуговые угольные лампы переменного тока заменили двести газовых рожков. После первых устройств освещения свечами Яблочкова в Париже (кроме магазина «Лувр», еще и театр Шатле, площадь Оперы и др.) эти устройства появились во многих странах.

Сам Павел Николаевич писал одному из своих друзей в то время: "Из Парижа электрическое освещение распространилось по всему миру, дойдя до дворцов шаха персидского и короля Камбоджи". Успех свечи Яблочкова превзошёл самые смелые ожидания. В апреле 1876 г. на выставке физических приборов в Лондоне свеча Яблочкова произвела фурор. Буквально вся мировая пресса писала о новом источнике света и отмечала, что начинается новая эра в развитии электротехники.

Система "русский. свет" была продемонстрирована в Париже на всемирных выставках 1878 и 1881 годов и также пользовалась большим успехом. Во Франции, Великобритании и США были основаны компании по ее коммерческой эксплуатации.

П.Н.Яблочков получил патенты, помимо Франции, и в других странах:
в Англии - на «усовершенствование электрического света», выданный 9 марта 1877 года за № 3552;
в Германии - на электрическую лампу (14 августа 1877 года за № 663);
в России - на «электрическую лампу и способ распределения в оной электрического тока», выданный 6 (12) апреля 1878 года;
в США - на электрическую лампу (15 ноября 1881 года).

Свеча Яблочкова отличалась простотой, так как представляла собой дуговую лампу без регулятора (рис.1). Два параллельно поставленных угольных стержня имели между собой каолиновую прокладку (в первых конструкциях один из углей был помещен в каолиновую трубку); к нижним концам стержней через клеммы подводилось напряжение от батареи или электрической сети. Для зажигания свечи использовалась проводящая пластинка ("запал"), которая соединяла верхние концы угольных стержней и сгорала при прохождении тока, в результате чего загоралась дуга, пламя которой создавало освещение. Постепенно угли сгорали и каолин расплавлялся. Время горения составляло около полутора часов.

Изобретение свечи Яблочкова поставило целый ряд технических задач, только после решения которых она и стала широко применяться.

При питании свечи постоянным током происходит вдвое более быстрое сгорание положительного угольного стержня, поэтому его надо было делать вдвое толще, чем отрицательный. П. Н. Яблочков установил, что питание его свечи переменным током является более рациональным, так как при этом оба электрода могут быть совершенно одинаковыми и будут сгорать равномерно. Поэтому применение свечи Яблочкова потребовало применения переменного тока и создания соответствующего электрооборудования.

Изобретение свечи Яблочкова дало толчок не только к быстрому развитию электрического освещения, но и к появлению целого ряда других изобретений, сделанных самим Яблочковым и другими изобретателями и имевших огромное значение в развитии электротехники. Это разработки генераторов переменного тока, систем электропитания большого числа ламп (свечей) от одного источника питания, создание трансформаторов и т.д.

П.Н.Яблочков создал и взял французскую привилегию в 1877 г. на машину переменного тока индукторного типа, которую назвал «магнито-динамо-электрической». В этой машине не было подвижных обмоток: и намагничивающая обмотка (обмотка возбуждения) и рабочая обмотка, в которой индуктировалась электродвижущая сила, оставались неподвижными. Вращался зубчатый железный ротор, менявший при вращении магнитный поток, пронизывающий рабочую обмотку. конструкция машины была достаточно проста и в ней не было никаких скользящих контактов.

П. Н. Яблочкову принадлежит разработка систем распределения тока при посредстве индукционных приборов, являвшихся предшественниками современных трансформаторов. 30 ноября 1876 года - дата получения патента Яблочковым, считается датой рождения первого трансформатора. Это был трансформатор с разомкнутым сердечником, на который наматывались обмотки. Сам Яблочков использовал термин «индукционная катушка». Так как в то время применение переменного тока для питания свечей не было еще общепринятым, то Яблочков получил привилегию на применение индукционных катушек при постоянном токе, используя в первичной цепи прерыватель. На схеме (рис. 2),взятой из описания русской привилегии (патента) 1877 года, такой прерыватель изображен в левой части схемы и обозначен буквой «А».

П. Н. Яблочков первым в мире столкнулся с вопросом о коэффициенте мощности: при опытах с конденсаторами (1877 г.) он впервые обнаружил, что при их использовании сумма сил токов в разветвлениях цепи переменного тока была больше силы тока в цепи до разветвления.

П. Н. Яблочков был патриотом своей родины и хотел использовать свои изобретения в России. В конце 1876 г. Яблочков поехал в Россию и получил разрешение на устройство опытного электрического освещения железнодорожной станции Бирзула, где и произвёл удачные опыты освещения в декабре 1876 г. Но эти работы не привлекли внимания и П. Н. Яблочков вынужден был вновь уехать в Париж.

В 1878 г., когда свеча была ещё в блестящем периоде своего применения, П. Н. Яблочков ещё раз приехал на родину для эксплуатации своего изобретения. Возвращение на родину было для изобретателя связано с большими жертвами: он должен был выкупить у французского общества русскую привилегию и за это должен был уплатить около миллиона франков. Он на это решился и приехал в Россию без средств, но полный энергии и надежд.

Приехав в Россию в этот раз, Павел Николаевич был встречен с большим интересом к его работам. Нашлись средства для финансирования предприятия. Он заново создал мастерские и вел многочисленные финансовые и коммерческие дела. С 1879 г. в Петербурге появилось много установок со свечами Яблочкова, из которых первая осветила Литейный мост. В 1879 году Яблочков организовал Товарищество электрического освещения "П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко" и электромеханический завод на Обводном канале в Петербурге, изготовлявший осветительные установки.

П. Н. Яблочков был избран вице-председателем электротехнического отделения при Императорском русском техническом обществе, в котором он прочёл 21 марта 1879 г. доклад об электрическом освещении. Яблочкову была присуждена медаль Общества за то, что "он первый достиг удовлетворительного разрешения на практике вопроса об электрическом освещении". Стараниями выдающихся российских электротехников - членов общества, в том числе Яблочкова, с 1880 года стал выходить первый русский электротехнический журнал «Электричество» (рис. 3).


К сожалению, в России начала 80-х годов было слишком мало возможностей для реализации новых технических идей П. Н. Яблочкова, в частности для производства построенных им электрических машин, и в 1880 г он вернулся в Париж. Яблочков вновь поступил на службу в Общество по эксплуатации его изобретений, продал этому Обществу свой патент на динамомашину и стал готовиться к участию в первой Всемирной электротехнической выставке, намеченной к открытию в Париже в 1881 г. В начале 1881 г. П. Н. Яблочков оставляет службу в Обществе и полностью отдаётся изобретательской деятельности.

На электротехнической выставке 1881 г. изобретения Яблочкова получили высшую награду: они были признаны вне конкурса. Заслуги его были признаны всеми и Павел Николаевич был назначен членом международного жюри по рассмотрению экспонатов и присуждению наград. Он был награжден Французским правительством орденом Почётного легиона (4 января 1882 г.).

Однако сама выставка 1881 г. стала триумфом ламп накаливания - интерес к дуговой электрической свече стал снижаться.

В это же время А. Н. Лодыгину в России, Т. Эдисону в Америке, а также и другим изобретателям удалось завершить разработку ламп накаливания, которые стали не только серьёзным конкурентом, но и по основным показателям (срок службы, простота запуска и замены, экономичность и др.) превзошли дуговые лампы. Сам П. Н. Яблочков построил электрическую лампочку подобного типа, так называемую "каолиновую", свечение которой происходило от огнеупорных тел, накаливаемых электрическим током. Этот принцип для своего времени был новым и многообещающим; однако П. Н. Яблочков не углубился в работу над каолиновой лампой.

Усилились также работы над дуговыми лампами с регуляторами, так как электрическая свеча была мало пригодна для прожекторных и тому подобных установок интенсивного освещения.

В истории техники можно привести аналогичные примеры, в частности, в настоящее время забыты электронные лампы и ионные приборы (тиратроны и др.), вместо которых применяются полупроводниковые транзисторы и тиристоры. Удивительно только, что период триумфа электрической свечи Яблочкова продолжался очень недолго - около 5 лет.

Оценивая сегодня заслуги П.Н. Яблочкова можно отметить, что он первым в мире практически доказал возможность и целесообразность применения электрического освещения и электрического оборудования, работающего на переменном токе.

Таким образом, создание и использование свечи Яблочкова и другие его изобретения оказали большое влияние на многие работы в области электротехники.

в последующие годы П. Н. Яблочков посвятил себя работам над генераторами электрического тока - динамомашинами и гальваническими элементами, а к источникам света он больше никогда не возвращался.

П. Н. Яблочков получил ряд патентов на электрические машины: на магнито-электрическую машину переменного тока без вращательного движения (позже по этому принципу построил машину знаменитый электротехник Никола Тесла); на магнито-динамо-электрическую машину, построенную на принципе униполярных машин; на машину переменного тока с вращающимся индуктором, полюсы которого были расположены на винтовой линии; на электродвигатель, который мог работать как на переменном, так и на постоянном токе, а также служить генератором.

Работы Павла Николаевича в области гальванических элементов и аккумуляторов и взятые им патенты обнаруживают исключительную глубину и прогрессивность его замыслов. Им были построены: элементы горения, в которых использовалась реакция горения как источник тока; элементы со щелочными металлами (натрий); трёхэлектродный элемент (автоаккумулятор) и многие другие. Эти работы были посвящены изысканию возможности непосредственного применения химической энергии для сильноточной электротехники. Последняя полученная Яблочковым привилегия на один из предложенных им гальванических элементов была выдана во Франции в 1891 г.

В период 1881-1893 гг. П. Н. Яблочков жил в Париже, полностью отдавшись научным проблемам и экспериментам. Взрыв, происшедший в его лаборатории во время опытов, едва не стоил ему жизни. Одновременно ухудшилось материальное положение и прогрессировала тяжёлая сердечная болезнь. Яблочков решил вновь вернуться на родину после 13-летнего отсутствия. В июле 1893 г. он выехал в Россию, но сразу же по приезде сильно заболел.

31 марта 1894 г. П. Н. Яблочков скончался.

В плеяде российских электротехников этого времени (В. Н. Чиколев, А. Н. Лодыгин, Н. Н. Бенардос, Н. Г. Славянов, Ф.А. Пироцкий, Э.Х. Ленц, П. Л. Шиллинг, Б. С. Якоби и др.) Павел Николаевич Яблочков занимает достойное место и его труды высоко оцениваются до сих пор, а его имя не забыто.
В России и в СССР заслуги П. Н. Яблочкова перед российской электротехнической наукой отмечались неоднократно.

Русское техническое общество присудило ему в 1879 г. почетную медаль Общества с надписью: «Достойнейшему Павлу Николаевичу Яблочкову».
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, действительным членом которого он был, в 1889 г. избрало Павла Николаевича своим почетным членом.

По решению Академии Наук СССР на могиле П. Н. Яблочкова был воздвигнут памятник (1952 г.). На лицевой стороне монумента - барельеф с изображением изобретателя, а по боковым сторонам изображения свечи Яблочкова, электрической машины, гальванических элементов. На памятнике выбиты слова Павла Николаевича: «Электрический ток будет подаваться в дома как газ или вода».

В 1947 году — в связи со 100-летием со дня рождения П.Н.Яблочкова, его имя присвоено Саратовскому электромеханическому техникуму (ныне Колледж радиоэлектроники). При входе в колледж осенью 1969 года установлен бюст изобретателя, созданный скульптором К.С. Суминовым.

Имя Яблочкова носят улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Пензе, Перми, Владимире, Сердобске и других городах России.

В 1951 году в СССР была выпущена почтовая марка, посвящённая П.Н.Яблочкову. В 1992 году в Сердобске П. Н. Яблочкову установлен памятник (рис. 6).

Основанная в 1993 году Академия электротехнических наук Российской Федерации (АЭН РФ) учредила для своих членов значок и наградную медаль «За вклад в развитие электротехники» с изображением П. Н. Яблочкова.

Сейчас даже вообразить невозможно, что всего каких-то сто лет назад слова «электротехника» не существовало, даже в словарях 80-х годов вы его еще не найдете, все было еще так неопределенно, зыбко, туманно, все абсолютно очевидное сегодня представлялось еще столь спорным, и, казалось, спорам этим конца не будет, а вот надо же, всего 100 лет прошло и...

В вопросах теории первооткрывателя найти проще, чем в науке экспериментальной. Так и написано в учебниках: теорема Пифагора, закон Архимеда, система Коперника, бином Ньютона, таблица Менделеева, теория Эйнштейна. Но вот простой вопрос: кто подарил нам электрический свет? Кто создал эту, уже такую привычную маленькую стеклянную колбочку с тонкими волосками металла внутри - самый распространенный физический прибор нашего времени, количество которых измеряется многими миллиардами штук,- электрическую лампочку? О, на этот вопрос нелегко ответить. Можно было бы написать увлекательный, почти приключенческий роман (как жаль, что он не написан!) с десятками ярких героев, судьбы которых причудливо переплелись вокруг этой общей, всецело поглощающей их идеи - электрический свет! И в строю этих героев возвышается фигура русского изобретателя Павла Николаевича Яблочкова. Возвышается не только благодаря росту своему - 198 сантиметров,- но и трудами, положившими начало электрическому освещению.

В год рождения Павла в Поволжье свирепствовала холера, и великий мор испугал его родителей - крестить в церковь не понесли, историки потом напрасно искали его имя в церковных записях. Детство - это большой помещичий дом с мезонином и гулкими анфиладами полупустых комнат, фруктовые сады, которыми и по сию пору славится саратовская земля,- тихое детство мелкопоместного барчонка. Одиннадцати лет определен был Павел в Саратовскую гимназию (за четыре года до этого уехал из нее в петербургский кадетский корпус педагог-вольнодумец Николай Чернышевский), но проучился там недолго, семейство его обнищало предельно, и выход был один - карьера военная, благо это уже стало фамильной традицией. И вот судьба и родительская воля переносят Павла Яблочкова из скромной Саратовской гимназии в Петербург, в Павловский царский дворец, нареченный по имени нынешних своих жильцов Инженерным замком.

Десяти лет не прошло еще со времени Севастопольской кампании, славнейшей не только по доблести матросской, но и по высокому искусству русских фортификаторов, и дело военной инженерии было в почете, инженерное училище, куда прибыл Павел, пестовал сам генерал Э. И. Тотлебен - герой Крымской войны.

Павел Яблочков жил в пансионе преподавателя училища инженер-генерала Цезаря Антоновича Кюи - талантливого военного инженера и еще более талантливого музыкального критика и композитора, оперы и романсы которого живут и сегодня. Возможно, эти годы учебы в столице были для Павла Николаевича самыми счастливыми. Никто его не торопил, не подгонял, не было еще кредиторов и меценатов, и хотя не пришли еще великие озарения, но и разочарований, так переполнивших всю его жизнь, тоже, по счастью, еще не было. Первое разочарование наступило, когда после окончания училища был он произведен в подпоручики «с назначением на службу в 5-й Саперный батальон» Киевского крепостного гарнизона. Как непохожа оказалась вся батальонная действительность на ту интересную, полную творческих радостей жизнь инженера, которая мерещилась ему в Петербурге. Не получилось из него военного: примерно через год Павел Николаевич увольняется из армии «по болезни».

Наступает самый неустроенный период его жизни, но открывается он событием для всего последующего его бытия очень важным. Через год после выхода в отставку Яблочков непонятно как опять оказывается в армии. Он учится в Техническом гальваническом заведении, где углубляются и расширяются его знания в области «гальванизма и магнетизма»,- ведь, повторяю, слова «электротехника» еще не существовало. Немало великих ученых и знаменитых инженеров в молодые годы, подобно Яблочкову, кружили вот так по жизни, натыкаясь то на одно, то на другое, присматриваясь, примериваясь, отыскивая что-то, что - они сами не могли объяснить, но, когда вдруг находили, сразу понимали - это то, что они искали. Как хорошие гончие, брали наконец след, и уже никакая сила, никакой соблазн не могли отвлечь их и сбить с пути. Вот так и 22-летний Яблочков «взял след» электричества, чтобы никогда не оставлять его.

Окончательно расставшись с армией, Павел Николаевич приезжает в Москву и скоро становится во главе управления телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. Это уже «электричество». Уже есть лаборатория, уже можно проверить кое-какие, пусть робкие еще, собственные идеи. Есть сильное научное общество, где собираются естествоиспытатели,- назовем их так, ведь если нет слова «электротехника», то и «электротехников» быть не может. Есть, наконец, только что открывшаяся первая Политехническая выставка - смотр последних достижений русской техники. И - может быть, это всего важнее - есть друзья, единомышленники, которым, как и ему, не дают покоя тайны крохотных рукотворных молний - электрических искр! С одним из этих друзей, Николаем Гавриловичем Глуховым, и решает Яблочков открыть свое «дело» - универсальную электротехническую мастерскую.

К несчастью своему, и Яблочков и Глухов были изобретателями, но не были дельцами. «Дело» их с треском лопнуло, а Яблочков, чтобы не угодить в долговую тюрьму, срочно уезжает за границу. Там, в Париже, весной 1876 года и патентует он свою «электрическую свечу».

Чтобы, не залезая в технические дебри, объяснить суть главного изобретения Яблочкова, надо сделать маленькое историческое отступление о светильниках вообще. Первый светильник - лучина - был известен еще доисторическому человеку. От лучины начинается долгая, веками исчисляемая цепочка: факел - масляная лампа - свеча - керосиновая лампа - газовый фонарь.

При всем разнообразии этих светильников их объединяет общий принцип: во всех что-то горит, соединяется с кислородом воздуха. Замечательный русский ученый В. В. Петров в 1802 году описал свой опыт «с огромной наипаче батареей» гальванических элементов, в результате которого он получил электрическую дугу - первый в мире искусственный электрический свет. (Естественный известен был давно: молнии. Другое дело, что природу этого света не понимали.) Скромный Петров работу свою, написанную по-русски, никуда не отсылал, в Европе она была неизвестна, и честь открытия дуги долго приписывалась знаменитому английскому химику Дэви, который, ничего не зная о Петрове, повторил через 12 лет его опыт и окрестил дугу в честь знаменитого итальянского физика Вольта. (Интересно, что «вольтова дуга» к самому Алессандро Вольта совершенно никакого отношения не имеет.)

Открытие Петрова дало толчок к созданию принципиально новых, электрических, дуговых ламп: два электрода сближались, вспыхивала дуга, яркий свет озарял все вокруг. Но вот угольные электроды постепенно сгорали, расстояние между ними увеличивалось и дуга гасла. Электроды требовалось постоянно сближать. Так возникли разнообразные ручные, часовые, дифференциальные и другие механизмы регулировки, которые при всем своем хитроумии требовали неусыпного за собой наблюдения. Ясно, что каждый такой светильник был явлением чрезвычайным. Правда, Жобар во Франции предложил использовать для освещения не дугу, а накаленный электрический проводник, его соотечественник Шанжи попробовал устроить такую лампу, русский изобретатель А. Н. Лодыгин довел ее, как говорится, «до ума», создав первую годную к практике лампочку накаливания, но коксовый стержень ее был так нежен и хрупок, а недостаточный вакуум в стеклянной колбе так быстро сжигал его, что на лампочке накаливания в середине 70-х годов поставили крест. Вновь обратились к дуге. И тут появился Яблочков.

Как он изобрел свою свечу - неизвестно. Может быть, мысль о ней явилась ему, когда он мучился с регуляторами дуговой лампы, установленной им (впервые в практике железных дорог!) на паровозе специального поезда, следующего с царем Александром II в Крым. Может, запало ему в душу зрелище внезапно вспыхнувшей дуги в московской его мастерской. Есть легенда, что в парижском кафе случайно положил он на столик рядом два карандаша, и тут его осенило: ничего сближать не надо! Пусть электроды стоят рядом, между ними - плавкая изоляция, которая сгорит в дуге,- электроды горят и одновременно укорачиваются! И верно ведь говорят: все гениальное - просто.

В простоте свечи Яблочкова было сокрыто великое преимущество: смысл ее был доступен дельцам, ничего не сведущим в технике. Она была слишком наглядна, чтобы с ней можно было спорить. Именно поэтому она завоевала мир со скоростью неслыханной. Первая демонстрация «свечи» состоялась в Лондоне весной 1876 года, и в Париж Павел Николаевич, еще вчера убегавший от кредиторов, вернулся уже известным изобретателем. Мгновенно возникает кампания по эксплуатации его патентов.

Специальный завод производит восемь тысяч «свечей» в день. Они освещают знаменитые парижские магазины, гостиницы, порт в Гавре, оперу и крытый ипподром в Париже, целая гирлянда фонарей висит в ночном небе на улице Оперы - зрелище невиданное, сказочное, «русский свет» у всех на устах. В одном из писем им восхищается П. И. Чайковский. И. С. Тургенев пишет брату из французской столицы: «Яблочков, наш соотечественник, действительно изобрел нечто новое в деле освещения...» Сам Яблочков не без гордости отмечает позднее: «...именно из Парижа электричество распространилось по разным странам мира до дворцов шаха персидского и короля Камбоджи, а совсем не пришло в Париж из Америки, как теперь имеют нахальство утверждать».

Вот ведь какие удивительные вещи бывают в истории науки: около пяти лет вся мировая электрическая светотехника во главе с Яблочковым под гром триумфальных оркестров двигалась, в сущности, по ложному, бесперспективному пути. Праздник «свечи» длился очень недолго, равно как и материальная независимость ее изобретателя. «Свеча» угасла не сразу, но исход ее борьбы с лампами накаливания был предрешен. Конечно, работы Лодыгина, Свана, Максима, Нернста, Эдисона и других «родителей» современной лампочки накаливания тоже не сразу убедили всех в ее многочисленных преимуществах. Еще в 1891 году, когда Ауэр установил на газовой горелке свой колпачок, увеличивающий ее яркость, были случаи, когда городские власти вновь заменяли газом только что устроенное электрическое освещение. Но тем не менее при жизни Яблочкова уже было ясно, что его. «свеча» бесперспективна. Почему же до наших дней имя автора «русского света» столь прочно вписано в историю электротехники и окружено уже 100 лет почетом и уважением?

Павел Николаевич Яблочков был первым в мире изобретателем, который утвердил электрический свет в умах людей. Лампа, вчера столь же редкая, как заморский попугай, сегодня перестала быть экзотическим чудом, приблизилась к человеку, убедила его в своем недалеком счастливом будущем. Короткая и бурная история этого изобретения ускорила решение многих насущных задач тогдашней техники, показала необходимость централизации источников тока, помогла решить проблему дробления электрической энергии, содержала зачатки будущей электротехнической промышленности. Яблочков прожил жизнь короткую и не очень счастливую. После «свечи» он работал очень много и в России, и за рубежом. Но ни одно другое его изобретение - это видно теперь - не повлияло на прогресс техники столь сильно, как его «свеча»,- воистину великое заблуждение.

Павел Николаевич умер в Саратове от болезни сердца, когда ему было всего 47 лет. Говорят, последними его словами были: «Трудно было там, да нелегко и здесь». Подводя этот печальный итог, мог ли думать бедный, забытый всеми изобретатель, слава которого отгорела так же быстро, как его «свеча», что и через сотню лет мы, потомки его, будем вспоминать о нем с глубоким уважением к его многотрудной жизни, благодаря которой и появилось в наших словарях это новое слово - электротехника.
Я. Голованов

Яблочков Павел Николаевич - русский электротехник, изобретатель и предприниматель. Родился в с. Жадовка Саратовской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Получил образование военного инженера - окончил в 1866 Николаевское инженерное училище и в 1869 - Техническое гальваническое заведение в Петербурге. По окончании последнего Яблочков поступил подпоручиком в киевскую саперную бригаду, но вскоре оставил военную службу и принял место начальника телеграфа на Московско-Курской железной дороге. Уже в начале своей службы на железной дороге П. Н. Яблочков сделал своё первое изобретение: создал «чернопишущий телеграфный аппарат». В 1873 Яблочков открыл мастерскую физических приборов: изобрел сигнальный термометр для регулирования температуры в железнодорожных вагонах; устроил первую в мире установку для освещения железнодорожного пути электрическим прожектором, укрепленным на паровозе.

Яблочков занимался в мастерской усовершенствованием аккумуляторов и динамо-машины, проводил опыты по освещению большой площади огромным прожектором. В мастерской Яблочкову удалось создать электромагнит оригинальной конструкции. Он применил обмотку из медной ленты, поставив её на ребро по отношению к сердечнику. Это было его первое изобретение, здесь же Павел Николаевич вёл работы по усовершенствованию дуговых ламп. К 1875 году относится одно из главных изобретений Яблочкина - электрическая свеча - первая модель дуговой лампы без регулятора, которая уже удовлетворяла разнообразным практическим требованиям. В 1875 году Яблочкин уехал в Париж, где сконструировал промышленный образец электрической лампы (французский патент № 112024, 1876), разработал и внедрил систему электрического освещения на однофазном переменном токе, разработал способ "дробления света посредством индукции катушек". Свеча Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа А. Н. Лодыгина, не имела ни механизмов, ни пружин. Она представляла собой два стержня, разделённых изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал.

Яблочков сконструировал первый генератор переменного тока, который, в отличие от постоянного тока, обеспечивал равномерное выгорание угольных стержней в отсутствие регулятора, первым применил переменных ток для промышленных целей, создал трансформатор переменного тока, электромагнит с плоской обмоткой и впервые использовал статистические конденсаторы в цепи переменного тока. Изобретатель разработал систему питания ряда электрических свечей от одного источника тока, основанную на применении конденсаторов.

В 1879 году Яблочкин организовал "Товарищество электрического освещения П. Н. Яблочков-изобретатель и К°" и электромеханический завод в Петербурге, изготовившие осветительные установки на ряде военных судов, Охтенском заводе и др. Со 2-й половины 1880-х годов Яблочкин занимался главным образом вопросами генерирования электрической энергии: сконструировал "магнитодинамоэлектрическую машину", которая уже имела основные черты современной индукторной машины, провел много оригинальных исследований в области практического решения задачи непосредственного превращения энергии топлива в электрическую энергию, предложил гальванический элемент со щелочным электролитом, создал регенеративный элемент (так называемый автоаккумулятор) и др. Со временем изобретение Яблочкова вытеснили более экономичные и удобные лампы накаливания с тонкой электрической нитью внутри, его «свеча» стала всего лишь музейным экспонатом. Однако это была первая лампочка, благодаря которой искусственный свет стал использоваться повсеместно: на улицах, площадях, в театрах, магазинах, в квартирах и на заводах.

Яблочкин был участником электротехнических выставок в России (1880 и 1882), Парижских электротехнических выставок (1881 и 1889), Первого международного конгресса электриков (1881), одним из инициаторов создания электротехнического отдела Русского технического общества и журнала "Электричество". Награжден медалью Русского технического общества. В 1947 г. была учреждена премия Яблочкина за лучшую работу по электротехнике, присуждаемая 1 раз в 3 года.

Павел родился 14 (26) сентября 1847 года в Сердобском уезде, в семье обедневшего мелкопоместного дворянина, происходившего из старинного русского рода. Семья Яблочковых была культурной и образованной. Отец будущего изобретателя, Николай Павлович, в молодости учился в Морском кадетском корпусе, но по болезни со службы был уволен с награждением гражданским чином XIV класса (губернского секретаря). Мать Павла, Елизавета Петровна, вела хозяйство многочисленной семьи. Она отличалась властным характером и, по отзывам современников, держала всю семью «в руках».

С детства Павел любил конструировать. Он придумал угломерный прибор для землемерных работ, которым крестьяне Петропавловки, Байки, Согласова и других окрестных сёл пользовались при земельных переделах; устройство для отсчёта пути, пройденного телегой — прообраз современных спидометров.

Летом 1858 года, по настоянию жены, Н. П. Яблочков отвёз сына в Саратовскую 1-ю мужскую гимназию, где после успешных экзаменов Павла зачислили сразу во второй класс. Однако в конце ноября 1862 года Николай Павлович отозвал сына из 5-го класса гимназии и увёз домой, в Петропавловку. Не последнюю роль в этом сыграло тяжёлое материальное положение семьи. Было решено определить Павла в Николаевское военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге. Но для поступления туда у Павла не хватало необходимых знаний. Поэтому несколько месяцев он обучался в частном Подготовительном пансионе, который содержал военный инженер Ц. А. Кюи. Цезарь Антонович оказал большое влияние на Яблочкова, возбудил у будущего изобретателя интерес к науке. Их знакомство продолжалось до самой смерти учёного.

30 сентября 1863 года, блестяще сдав трудный вступительный экзамен, Павел Николаевич был зачислен в Николаевское училище, в младший кондукторский класс. Строгий распорядок дня и соблюдение воинской дисциплины принесли определённую пользу: Павел окреп физически, получил воинскую закалку. В августе 1866 года Яблочков окончил училище по первому разряду, получив чин инженер-подпоручика. Его назначили младшим офицером в 5-й сапёрный батальон, расквартированный в Киевской крепости. Родители мечтали видеть его офицером, самого же Павла Николаевича военная карьера не привлекала, и даже тяготила. Прослужив в батальоне немногим более года, он, сославшись на болезнь, к большому огорчению родителей, уволился с военной службы, получив при этом чин поручика.

В январе 1869 года Яблочков возвращается на военную службу. Его командируют в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте, в то время это была единственная в России школа, которая готовила военных специалистов в области электротехники. Там П. Н. Яблочков познакомился с новейшими достижениями в области изучения и технического применения электрического тока, особенно в минном деле, основательно повысил свою теоретическую и практическую электротехническую подготовку. Через восемь месяцев, по окончании Гальванического заведения, Павел Николаевич был назначен начальником гальванической команды в тот же 5-й сапёрный батальон. Однако едва только истёк трёхлетний срок службы, он 1 сентября 1872 года уволился в запас, расставшись с армией навсегда. Незадолго перед отъездом из Киева Павел Яблочков женился.

Начало изобретательской деятельности

Уволившись в запас, П. Н. Яблочков устроился на Московско-Курскую железную дорогу начальником службы телеграфа. Уже в начале своей службы на железной дороге П. Н. Яблочков сделал своё первое изобретение: создал «чернопишущий телеграфный аппарат». К сожалению, подробности этого изобретения до нас не дошли.

Яблочков являлся членом кружка электриков-изобретателей и любителей электротехники при Московском политехническом музее. Здесь он узнал об опытах А. Н. Лодыгина по освещению улиц и помещений электрическими лампами, после чего решил заняться усовершенствованием существовавших тогда дуговых ламп. Свою изобретательскую деятельность он начал с попытки усовершенствовать наиболее распространённый в то время регулятор Фуко. Регулятор был очень сложный, действовал с помощью трёх пружин и требовал к себе непрерывного внимания.

Весной 1874 года Павлу Николаевичу представилась возможность практически применить электрическую дугу для освещения. Из Москвы в Крым должен был следовать правительственный поезд. Администрация Московско-Курской дороги в целях безопасности движения задумала осветить этому поезду железнодорожный путь ночью и обратилась к Яблочкову как инженеру, интересующемуся электрическим освещением. Он охотно дал согласие. Впервые в истории железнодорожного транспорта на паровозе установили прожектор с дуговой лампой — регулятором Фуко. Яблочков, стоя на передней площадке паровоза, менял угли, подкручивал регулятор; а когда меняли паровоз, Павел Николаевич перетаскивал свой прожектор и провода с одного локомотива на другой и укреплял их. Это продолжалось весь путь, и хотя опыт удался, он ещё раз убедил Яблочкова, что широкого применения такой способ электрического освещения получить никак не может и нужно упрощать регулятор.

Уйдя в 1874 году со службы на телеграфе, Яблочков открыл в Москве мастерскую физических приборов.

Совместно с опытным электротехником Н. Г. Глуховым Яблочков занимался в мастерской усовершенствованием аккумуляторов и динамо-машины, проводил опыты по освещению большой площади огромным прожектором. В мастерской Яблочкову удалось создать электромагнит оригинальной конструкции. Он применил обмотку из медной ленты, поставив её на ребро по отношению к сердечнику. Это было его первое изобретение, здесь же Павел Николаевич вёл работы по усовершенствованию дуговых ламп.

Наряду с опытами по усовершенствованию электромагнитов и дуговых ламп Яблочков и Глухов большое значение придавали электролизу растворов поваренной соли. Сам по себе незначительный факт сыграл большую роль в дальнейшей изобретательской судьбе П. Н. Яблочкова. В 1875 году во время одного из многочисленных опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погружённые в электролитическую ванну, случайно, коснулись друг друга. Тотчас между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Именно в эти минуты у Павла Николаевича возникла идея более совершенного устройства дуговой лампы (без регулятора межэлектродного расстояния) — будущей «свечи Яблочкова».

Мировое признание

«Свеча Яблочкова»

В октябре 1875 года, отправив жену с детьми в Саратовскую губернию, к родителям, Яблочков уезжает за границу с целью показать в США на всемирной выставке в Филадельфии свои изобретения и достижения русской электротехники, а заодно ознакомиться с постановкой электротехники в других странах. Однако финансовые дела мастерской окончательно расстроились и, осенью 1875 года Павел Николаевич в силу сложившихся обстоятельств оказался в Париже. Здесь он заинтересовался мастерскими физических приборов академика Л. Бреге, с аппаратами которого Павел Николаевич был знаком ещё по работе в бытность начальником телеграфа в Москве. Бреге принял русского инженера весьма любезно и предложил ему место в его фирме.

Париж стал тем городом, где Яблочков быстро достиг выдающегося успеха. Его не покидала мысль о создании дуговой лампы без регулятора. В Москве сделать это ему не удалось, но последние опыты показали, что путь этот вполне реален. К началу весны 1876 года Яблочков завершил разработку конструкции электрической свечи и 23 марта получил на неё французский патент за № 112024, содержащий краткое описание свечи в её первоначальных формах и изображение этих форм. Этот день стал исторической датой, поворотным пунктом в истории развития электро- и светотехники, звёздным часом Яблочкова.

Свеча Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа А. Н. Лодыгина, не имела ни механизмов, ни пружин. Она представляла собой два стержня, разделённых изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Яблочкову пришлось очень много поработать над выбором подходящего изолирующего вещества и над методами получения подходящих углей. Позднее он пытался менять окраску электрического света, прибавляя в испаряющуюся перегородку между углями различные металлические соли.

15 апреля 1876 года в Лондоне открылась выставка физических приборов. Свою продукцию на ней показывала и французская фирма Бреге. Своим представителем на выставку Бреге направил Яблочкова, который участвовал на выставке и самостоятельно, экспонировав на ней свою свечу. В один из весенних дней изобретатель провёл публичную демонстрацию своего детища. На невысоких металлических постаментах Яблочков поставил четыре своих свечи, обёрнутых в асбест и установленных на большом расстоянии друг от друга. К светильникам подвёл по проводам ток от динамо-машины, находившейся в соседнем помещении. Поворотом рукоятки ток был включен в сеть, и тотчас обширное помещение залил очень яркий, чуть голубоватый электрический свет. Многочисленная публика пришла в восторг. Так Лондон стал местом первого публичного показа нового источника света.

Успех свечи Яблочкова превзошёл все ожидания. Мировая печать, особенно французская, английская, немецкая, пестрела заголовками: «Вы должны видеть свечу Яблочкова» ; «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике» ; «Свет приходит к нам с Севера — из России» ; «Северный свет, русский свет, — чудо нашего времени» ; «Россия — родина электричества» и т. д.

Компании по коммерческой эксплуатации «свечи Яблочкова» были основаны во многих странах мира. Сам Павел Николаевич, уступив право на использование своих изобретений владельцам французской «Генеральной компании электричества с патентами Яблочкова», как руководитель её технического отдела, продолжал трудиться над дальнейшим усовершенствованием системы освещения, довольствуясь более чем скромной долей от огромных прибылей компании.

Свечи Яблочкова появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве, так, к примеру, предприятие Бреге ежедневно выпускало свыше 8 тысяч свечей. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1Ѕ часа; по истечении этого времени приходилось вставлять в фонарь новую свечу. Впоследствии были придуманы фонари с автоматической заменой свечей.

В феврале 1877 года электрическим светом были освещены фешенебельные магазины Лувра. Затем свечи Яблочкова вспыхнули и на площади перед зданием оперного театра. Наконец, в мае 1877 года они впервые осветили одну из красивейших магистралей столицы — Avenue de l’Opera. Жители французской столицы, привыкшие к тусклому газовому освещению улиц и площадей, в начале сумерек толпами стекались полюбоваться гирляндами белых матовых шаров, установленных на высоких металлических столбах. И когда все фонари разом вспыхивали ярким и приятным светом, публика приходила в восторг. Не меньшее восхищение вызывало освещение огромного парижского крытого ипподрома. Его беговая дорожка освещалась 20 дуговыми лампами с отражателями, а места для зрителей — 120 электрическими свечами Яблочкова, расположенными в два ряда.

Примеру Парижа последовал Лондон. 17 июня 1877 года свечи Яблочкова осветили Вест-Индские доки в Лондоне, несколько позже — часть набережной Темзы, мост Ватерлоо, отель «Метрополь», Гатфильдский замок, Вестгейтские морские пляжи. Успех освещения по системе Яблочкова вызвал среди акционеров могущественных английских газовых компаний панику. Они пустили в ход все средства, вплоть до явных обманов, клеветы и подкупов, чтобы дискредитировать новый способ освещения. По их настоянию английский парламент учредил в 1879 году даже специальную комиссию с целью рассмотрения вопроса о допустимости широкого использования электрического освещения в Британской империи. После длительных дебатов и выслушивания свидетельских показаний мнения членов комиссии разделились. Были среди них и сторонники электрического освещения, нашлось и немало ярых противников его.

Почти одновременно с Англией свечи Яблочкова вспыхнули в помещении торговой конторы Юлия Михаэлиса в Берлине. Новое электрическое освещение с исключительной быстротой завоёвывает Бельгию и Испанию, Португалию и Швецию. В Италии им осветили развалины Колизея, Национальную улицу и площадь Колона в Риме, в Вене — Фольскгартен, в Греции — Фалернскую бухту, а также площади и улицы, морские порты и магазины, театры и дворцы в других странах.

Сияние «русского света» перешагнуло границы Европы. Он вспыхнул в Сан-Франциско, а 26 декабря 1878 года свечи Яблочкова осветили магазины Винемара в Филадельфии; улицы и площади Рио-де-Жанейро и городов Мексики. Появились они в Дели, Калькутте, Мадрасе и ряде других городов Индии и Бирмы. Даже персидский шах и король Камбоджи осветили «русским светом» свои дворцы.

В России первая проба электрического освещения по системе Яблочкова была проведена 11 октября 1878 года. В этот день были освещены казармы Кронштадтского учебного экипажа и площадь у дома, занимаемого командиром Кронштадтского морского порта. Спустя две недели, 4 декабря 1878 года, свечи Яблочкова, 8 шаров, впервые осветили Большой театр в Петербурге. Как писала газета «Новое время» в номере от 6 декабря, когда

Ни одно из изобретений в области электротехники не получало столь быстрого и широкого распространения, как свечи Яблочкова. Это был подлинный триумф русского инженера.

Другие изобретения

В годы пребывания во Франции Павел Николаевич работал не только над изобретением и усовершенствованием электрической свечи, но и над решением других практических задач. Только за первые полтора года — с марта 1876 по октябрь 1877 — он подарил человечеству ряд других выдающихся изобретений и открытий. П. Н. Яблочков сконструировал первый генератор переменного тока, который, в отличие от постоянного тока, обеспечивал равномерное выгорание угольных стержней в отсутствие регулятора, первым применил переменных ток для промышленных целей, создал трансформатор переменного тока (30 ноября 1876 года, дата получения патента, считается датой рождения первого трансформатора), электромагнит с плоской обмоткой и впервые использовал статистические конденсаторы в цепи переменного тока. Открытия и изобретения позволили Яблочкову первому в мире создать систему «дробления» электрического света, то есть питания большого числа свечей от одного генератора тока, основанную на применении переменного тока, трансформаторов и конденсаторов.

21 апреля 1876 года П. Н. Яблочкова избрали в действительные члены французского физического Общества.

В 1877 году русский морской офицер А. Н. Хотинский принимал в Америке крейсеры, строящиеся по заказу России. Он посетил лабораторию Эдисона и передал ему лампу накаливания А. Н. Лодыгина и «свечу Яблочкова» со схемой дробления света. Эдисон внёс некоторые усовершенствования и в ноябре 1879 года получил на них патент как на свои изобретения. Яблочков выступил в печати против американцев, заявив, что Томас Эдисон украл у русских не только их мысли и идеи, но и их изобретения. Профессор В. Н. Чиколев писал тогда, что способ Эдисона не нов и обновления его ничтожны.

В 1878 году Яблочков решил вернуться в Россию, чтобы заняться проблемой распространения электрического освещения. На родине он был восторженно встречен как изобретатель-новатор. Вскоре после приезда изобретателя в Петербург была учреждена акционерная компания «Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко», в числе акционеров которой были промышленники, финансисты, военные — поклонники электрического освещения свечами Яблочкова. Содействие изобретателю оказывали генерал-адмирал Константин Николаевич, композитор Н. Г. Рубинштейн и другие известные лица. Компания открыла свой электротехнический завод на Обводном канале.

Весной 1879 года товарищество «Яблочков-изобретатель и Ко» соорудило ряд установок электрического освещения. Большинство работ по установке электрических свечей, разработке технических планов и проектов проводилось под руководством Павла Николаевича. Свечи Яблочкова, изготовляемые парижским, а затем петербургским заводом общества, зажглись в Москве и Подмосковье, Ораниенбауме, Киеве, Нижнем Новгороде, Гельсингфорсе (Хельсинки), Одессе, Харькове, Николаеве, Брянске, Архангельске, Полтаве, Красноводске, Саратове и других городах России.

С наибольшим интересом изобретение П. Н. Яблочкова было встречено в учреждениях военно-морского флота. К середине 1880 года в России было установлено около 500 фонарей со свечами Яблочкова. Из них больше половины было установлено на военных судах и на заводах военного и военно-морского ведомств. Например, на Кронштадском пароходном заводе было установлено 112 фонарей, на царской яхте «Ливадия» — 48 фонарей, на других судах флота — 60 фонарей, при этом установки для освещения улиц, площадей, вокзалов и садов имели каждая не более 10-15 фонарей.

Однако электрическое освещение в России такого широкого распространения, как за границей, не получило. Причин для этого было много: русско-турецкая война , отвлекавшая много средств и внимания, техническая отсталость России, инертность, а подчас и предвзятость городских властей. Не удалось создать и сильную компанию с привлечением крупного капитала, недостаток средств ощущался всё время. Немаловажную роль сыграла и неопытность в финансово-коммерческих делах самого главы предприятия. Павел Николаевич часто отлучался по делам в Париж, а в правлении, как писал В. Н. Чиколев в «Воспоминаниях старого электрика», «недобросовестные администраторы нового товарищества стали швырять деньги десятками и сотнями тысяч, благо они давались легко!» К тому же, к 1879 году Т. Эдисон в Америке довел до практического совершенства лампу накаливания, которая полностью вытеснила дуговые лампы.

14 апреля 1879 года П. Н. Яблочкова наградили именной медалью императорского Русского технического общества (РТО).

30 января 1880 года в Санкт-Петербурге прошло первое учредительное собрание Электротехнического (VI) отдела РТО, на котором П. Н. Яблочков был избран заместителем председателя («кандидатом по председателе»). По инициативе П. Н. Яблочкова, В. Н. Чиколева, Д. А. Лачинова и А. Н. Лодыгина в 1880 году был основан один из старейших российских технических журналов «Электричество».

В том же 1880 году Яблочков переехал в Париж, где начал готовиться к участию в первой Международной электротехнической выставке. Вскоре для организации выставочного стенда, посвящённого своим изобретениям, Яблочков вызывал в Париж некоторых сотрудников своей фирмы. В их числе был российский изобретатель, создатель электрической дуговой сварки Николай Николаевич Бенардос, с которым Яблочков познакомился ещё в 1876 году. Для подготовки экспозиции Яблочкова была использована электротехническая экспериментальная лаборатория при журнале «Электисьен».

Выставка, которая открылась 1 августа 1881 года, показала, что свеча Яблочкова и его система освещения начали терять своё значение. Хотя изобретения Яблочкова получили высокую оценку и были признаны постановлением Международного жюри вне конкурса, сама выставка явилась триумфом лампы накаливания, которая могла гореть 800—1000 часов без замены. Её можно было много раз зажигать, гасить и снова зажигать. К тому же она была и экономичнее свечи. Всё это оказало сильное влияние на дальнейшую работу Павла Николаевича и с этого времени он целиком переключился на создание мощного и экономичного химического источника тока. В ряде схем химических источников тока Яблочков впервые предложил для разделения катодного и анодного пространства деревянные сепараторы. Впоследствии такие сепараторы нашли широкое применение в конструкциях свинцовых аккумуляторов.

Работы с химическими источниками тока оказались не только малоизученными, но и опасными для жизни. Проводя эксперименты с хлором, Павел Николаевич сжёг себе слизистую оболочку лёгких и с тех пор стал задыхаться, у него, к тому же, начали пухнуть ноги.

Яблочков участвовал в работе первого Международного конгресса электриков, проходившего в 1881 году в Париже. За участие в выставке и конгрессе он был награждён французским орденом Почётного легиона.

Последние годы жизни

Вся деятельность П. Н. Яблочкова в Париже проходила в промежутках между поездками в Россию. В декабре 1892 года учёный окончательно возвращается на родину. Он привозит все свои заграничные патенты № 112024, 115703 и 120684, заплатив за них выкуп в миллион рублей — всё своё состояние. Однако Петербург его встретил холодно, точно его имя мало кому было известно. В Петербурге П. Н. Яблочков сильно заболел. Чувствовались усталость и последствия от взрыва в 1884 году натровой батареи, где он чуть не погиб и перенёс после этого два инсульта. Дождавшись приезда из Парижа его второй жены Марии Николаевны и сына Платона, Яблочков уезжает с ними в Саратовскую губернию.

Бывшее имение Эшлиман в селе Ивано-Кулики

(Ртищевский район), где жил П. Н. Яблочков до 1893 года

Из Саратова Яблочковы выехали в Аткарский уезд, где близ села Колено находилось доставшееся Павлу Николаевичу по наследству небольшое имение Двоёнки. Пробыв в нём недолго, Яблочковы направились в Сердобский уезд, чтобы поселиться в «отчем доме», а потом поехать на Кавказ. Однако родительского дома в селе Петропавловке уже не существовало, за несколько лет до приезда сюда учёного он сгорел. Пришлось поселиться у старшей сестры Екатерины и её мужа М. К. Эшлиман (Эшельман), поместье которых находилось в селе Иваново-Кулики (ныне Ртищевского района).

Павел Николаевич намеревался заняться научными исследованиями, но очень скоро понял, что здесь, в глухой деревне, заняться наукой невозможно. Это заставило Яблочковых в начале зимы (видимо, в ноябре 1893 года) переехать в Саратов.

Саратов. Бывшие «Центральные номера» Очкина,

где жил П. Н. Яблочков с 1893 по 1894 год

Поселились они в заурядных «Центральных номерах» Очкина, на втором этаже. Его номер быстро превратился в рабочий кабинет, где учёный, большей частью ночью, когда его никто не отвлекал, работал над чертежами электроосвещения Саратова. Здоровье Яблочкова ухудшалось с каждым днём: слабело сердце, затруднялось дыхание. Болезнь сердца повлекла за собой водянку, ноги опухли и почти не двигались.

19 (31) марта 1894 года в 6 часов утра П. Н. Яблочков скончался. 21 марта прах Павла Николаевича перевезли для похорон в родные места. 23 марта его похоронили на окраине села Сапожок (ныне Ртищевского района), в ограде Михайло-Архангельской церкви в фамильном склепе.

Семья

П. Н. Яблочков дважды состоял в браке. Первая жена — Никитина Любовь Ильинична (1849—1887). Вторая жена — Альбова Мария Николаевна. Дети от первого брака — Наталья (1871—1886), Борис (1872—1903) — инженер-изобретатель, увлекался воздухоплаванием, работал над составлением новых сильнодействующих взрывчатых веществ и боеприпасов; Александра (1874—1888); Андрей (1873—1921). Сын от второго брака: Платон — инженер.

Масонская деятельность

Живя в Париже, Яблочков был посвящен в члены масонской ложи «Труд и верные друзья истины» (фр. Travail et Vrais Amis Fidиles ) Верховного совета Старого шотландского обряда, входившей в союз Великой Ложи Франции. Мастер стула ложи с первой половины до середины 1880-х. 25 июня 1887 года Яблочков основал в Париже первую русскую эмигрантскую ложу «Космос» в системе ВЛФ, и был первым досточтимым мастером этой ложи. В эту ложу входили многие русские, жившие во Франции. В 1888 году в ней получили посвящение такие известные впоследствии русские деятели, как профессора М. М. Ковалевский, Е. В. де Роберти и Н. А. Котляревский. П. Н. Яблочков хотел превратить ложу «Космос» в элитарную, объединяющую в своих рядах лучших представителей русской эмиграции в области науки, литературы и искусства. Однако после смерти учёного, созданная им ложа фактически развалилась. Она сумела возобновить свои работы только в 1899 году.

Память

    В конце 1930-х годов Михайло-Архангельскую церковь разрушили, при этом пострадал и фамильный склеп Яблочковых. Затерялась было и сама могила изобретателя свечи. Однако накануне 100-летия учёного президент АН СССР С. И. Вавилов принял решение уточнить место захоронения Павла Николаевича. По его инициативе была создана комиссия. Её члены объехали более 20 сёл Ртищевского и Сердобского районов, опрашивали старожилов, копались в архивных документах. В архивах Саратовского областного загса им удалось отыскать метрическую книгу приходской церкви села Сапожок. По решению АН СССР на могиле П. Н. Яблочкова был воздвигнут памятник. Его открытие состоялось 26 октября 1952 года. Автор монумента неизвестен. Памятник представляет собой каменное изваяние. На лицевой стороне — барельеф с изображением изобретателя, а ниже установлена мемориальная доска, на которой выбиты слова: «Здесь покоится прах Павла Николаевича Яблочкова — выдающегося русского изобретателя в области электротехники (1847—1894 гг.).» По боковым сторонам скульптор изваял изображение свечи Яблочкова, электрической машины эклипс, гальванических элементов. На памятнике выбиты слова Павла Николаевича: «Электрический ток будет подаваться в дома как газ или вода» ;

    На фасаде дома № 35 на углу улиц М. Горького и Яблочкова в Саратове, установлена мемориальная доска, говорящая: «В этом доме в 1893—1894 гг. жил выдающийся русский электротехник, изобретатель электрической свечи Павел Николаевич Яблочков»;

    На фасаде бывшего дома Эшлиман в селе Ивано-Кулики (Ртищевский район), установлена мемориальная доска, говорящая: «В этом доме часто бывал русский ученый электротехник Яблочков Павел Николаевич»;

    В 1947 году — в связи со 100-летием со дня рождения П. Н. Яблочкова, его имя присвоено Саратовскому электромеханическому техникуму (ныне Колледж радиоэлектроники). При входе в колледж осенью 1969 года установлен бюст изобретателя, созданный скульптором К. С. Суминовым;

    В 1992 году в Сердобске П. Н. Яблочкову установлен памятник;

    Имя Яблочкова носят улицы в Москве (улица Яблочкова), Санкт-Петербурге (улица Яблочкова), Саратове, Пензе, Ртищево, Сердобске, Балашове, Перми, Владимире и других городах России;

    В 1947 году была учреждена премия Яблочкова за лучшую работу по электротехнике, которая присуждается 1 раз в три года;

    В 1951 году в СССР была выпущена почтовая марка, посвящённая П. Н. Яблочкову;

    В 1987 году Министерством связи СССР был выпущен художественный маркированный конверт, посвящённый 140-летию со дня рождения П. Н. Яблочкова;

    В 1997 году в России был выпущен художественный маркированный конверт с оригинальной маркой, посвящённый 150-летию со дня рождения изобретателя.

Имя этого российского ученого и первооткрывателя широко известно. Самым знаменитым его изобретением была первая дуговая лампа, вошедшая в историю под названием «свеча Яблочкова». Этот изобретатель работал также над созданием электрических машин и химических источников тока.

Родился Павел в Сердобском уезде Саратовской губернии в семье обнищавшего мелкопоместного дворянина. Отец изобретателя, Николай Павлович, получил образование в Морском кадетском корпусе, но был уволен со службы из-за болезни с награждением гражданским чином XIV класса (губернского секретаря). Мать, Елизавета Павловна, отличалась строгим нравом и, по отзывам современников, держала всю семью в руках.

Конструкторский талант у маленького Павла открылся еще в детстве. Именно тогда он создал свое первое изобретение — угломерный прибор для землемерных работ, которым крестьяне Петропавловки, Байки, Согласова и других близлежащих деревень пользовались при разделе земли на участки. Яблочков придумал и а также устройство для отсчета пути, пройденного телегой, — аналог современного спидометра, измеряющего скорость автомобиля и расстояние, пройденное им за определенное время.

В 1858 году юный Павел поступил в Саратовскую 1-ю мужскую гимназию, где после того, как он блестяще выдержал экзаменационное испытание, был зачислен сразу во 2-й класс. Однако в 1862 году из-за тяжелого материального положения семьи отец забрал его из 5-го класса гимназии и вернулся с ним в деревню.

После семейного совета было решено определить Павла в Николаевское военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге, но для поступления мальчику не хватало знаний. Несколько месяцев ему пришлось слушать курсы в частном Подготовительном пансионе, который содержал военный инженер Ц. А. Кюи. Этот человек как учитель оказал на юного изобретателя большое влияние, возбудил интерес к науке и получению новых знаний. Это общение сначала ученика и учителя, затем двух ученых продлилось всю жизнь Яблочкова.

В сентябре 1863 года после блестящей сдачи вступительных экзаменов Павел Николаевич был зачислен в Николаевское училище, в младший кондукторский класс. Строгий распорядок и практически военная дисциплина в корпусах принесли положительные результаты: Яблочков получил воинскую закалку, окреп физически.

В 1866 году Яблочков выпустился из училища, закончив его по первому разряду и получив чин инженер-подпоручика. Его направили младшим офицером в Пятый саперный батальон, расквартированный в Киевской крепости. Родители хотели, чтобы Павел стал военным, однако самого Яблочкова такая перспектива не радовала. В батальоне он прослужил около года и, сославшись на болезнь, уволился с военной службы, получив при этом чин поручика. В 1869 году Яблочкову вновь пришлось вернуться на военную службу, причиной послужило бедственное финансовое положение семьи. Яблочкова командировали в Кронштадт, в Техническое гальваническое заведение, так как на тот момент это было единственным учебным заведением, готовящим военных специалистов в области электроники. Именно там Яблочков смог познакомиться с новейшими достижениями в области как исследования, так и последующего применения электрического тока. Павел Николаевич повысил свой уровень знаний и практических навыков и в области гальваники и электромагнитного тока.

Через 8 месяцев по окончании курсов Гальванического заведения Павел Николаевич перешел все в тот же Пятый саперный батальон, но на этот раз в ранге начальника гальванической команды. Однако, как только истек минимально допустимый трехлетний срок военной службы, в 1872 году Яблочков вновь уволился в запас, простившись с армией на этот раз навсегда.

После увольнения Яблочков перешел начальником службы телеграфа на Московско-Курскуюжелезную дорогу. Именно с этого момента и начинается его серьезная деятельность изобретателя: он создал «чернопишущий телеграфный аппарат». Увы, до потомков описание этого изобретения так и не дошло, не сохранились и чертежи, по которым можно было бы восстановить устройство.

Яблочков являлся членом кружка электриков-изобретателей и любителей электротехники при Московском политехническом музее. Там он узнал об опытах, проводимых А. Н. Лодыгиным по освещению улиц и помещений с помощью электролампочки, после чего решил вплотную заняться вопросом создания дуговой лампы. Первые шаги в этом направлении он сделал, пытаясь усовершенствовать распространенный в это время регулятор Фуко.

В 1874 году Павлу Николаевичу представилась возможность применить свои наработки в области осветительной техники на практике. По железной дороге, соединяющей Москву и Крым, должен был проследовать правительственный поезд. В целях безопасности, а также для того, чтобы поразить воображение высокого начальства, администрация Московско-Курской дороги задумала провести освещение железнодорожного пути в ночное время, с чем и обратилась за помощью к Яблочкову. Изобретатель сразу же согласился: более благоприятной возможности продемонстрировать общественности свое изобретение он и не ждал.

Опыт был инновационным не только в области электричества, но и в области железнодорожной промышленности: впервые в истории железнодорожного транспорта на паровозе был установлен дуговой прожектор. Стоящий на передней площадке изобретатель лично менял угли, подкручивал дугу и регулировал степень ее накала, а когда меняли локомотив, Яблочков сам снимал прожектор с одной машины и устанавливал его на другую. Это приходилось делать весь путь от Москвы для Крыма, после чего Яблочков окончательно убедился в том, что широкого распространения подобное устройство получить не сможет. В 1874 году Павел Яблочков принял решение оставить пост на телеграфе и открыл в Москве мастерскую физических приборов. В этой мастерской совместно с Н. Г. Глуховым он занимался усовершенствованием аккумуляторов и динамомашины, а также проводил опыты по освещению большого помещения с помощью прожектора усиленной мощности. Яблочкову удалось создать оригинальный в плане конструкторского решения электромагнит, в основу которого вошли обмотка из медной ленты и сердечник. В мастерской велись работы и по усовершенствованию дуговой лампы.

Кроме осветительных приборов и опытов с ними, Яблочков и Глухов придавали большое значение электролизу растворов поваренной соли. Это явление, само по себе незначительное, в дальнейшем сыграло ведущую роль в становлении Яблочкова как изобретателя мирового уровня. Так, в 1875 году во время одного из опытов, посвященных электролизу, параллельно расположенные угольные стержни случайно соприкоснулись. Эффект был именно тем зерном истины, которое пытался отыскать Яблочков: между стержнями вспыхнула короткая, но яркая электрическая дуга, осветившая сильным светом комнаты лаборатории. Этот момент, пожалуй, и стоит считать временем зарождения дуговой лампы Яблочкова.

В этом же году изобретатель уехал в США с целью продемонстрировать на всемирной выставке, проводившейся в Филадельфии, свое изобретение как ведущее достижение русской электроники и заодно ознакомиться с разработками в этой области и других стран. Но финансовые дела мастерской окончательно расстроились, и средств хватило только на путь до Парижа. Там Яблочков познакомился физиком Л. Берге. Пораженный технической смекалкой и недюжинным умом русского ученого Берге предложил ему работу в своей фирме.

Париж стал местом, где Яблочков раскрылся как ученый. Однако мысль о создании дуговой лампы без сложного регулятора так и не покидала изобретателя. Несмотря на то что в Москве ему не удалось воплотить свои идеи в жизнь, опыты показывали, что это вполне возможно. Уже в начале 1876 года Яблочков завершил разработку электрической свечи и в марте получил французский образец патента за номером 112024, содержащий краткое описание электроприбора и эскизы к этим описанием. День получения патента стал исторической датой в развитии свето- и электротехники и звездным часом в жизни самого Павла Яблочкова.

Устройство Яблочкова оказалось гораздо более действенным и удобным в использовании, нежели угольная лампа А. Н. Лодыгина, которая не имела ни пружин, ни регулирующих механизмов. Конструкция «свечи Яблочкова» включала в себя два угольных стержня, отделенных друг от друга тонкой каолиновой прокладкой. Каждый из стержней был зафиксирован в отдельной клемме подсвечника. Верхние концы стержней служили местом образования дугового электрического разряда, и это электрическое пламя ярко светило, постепенно сжигая угольные стержни и испаряя каолиновую фиксирующую прослойку.

Несмотря на простоту и изящность конструкции, самому Яблочкову изобретение стоило больших усилий: особенно сложен был выбор прокладочного изолирующего материала и отладка методики получения угольного стержня необходимого размера и формы. Более поздние опыты изобретателя касались изменения окраски электрической дуги с помощью кристаллов различных солей.

В апреле 1876 года в Лондоне была открыта выставка физических приборов. Демонстрировала на ней свою продукцию и фирма Берге. Представителем всей фирмы выступал Яблочков, он участвовал и в качестве изобретателя единственного устройства — дуговой свечи. На этой выставке и состоялась первая презентация электрического осветительного прибора.

Успех «свечи Яблочкова» был выше самых смелых ожиданий изобретателя. Заметки о его достижении печатались английскими, французскими, немецкими газетами и журналами. Заголовки этих дней сами по себе являются свидетельствами ажиотажа, охватившего европейскую публику: «Вы должны видеть свечу Яблочкова», «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике», «Свет приходит к нам с Севера — из России», «Северный свет, русский свет, — чудо нашего времени», «Россия — родина электричества» и т. д.

Вскоре начались и набрали силу кампании по коммерческой эксплуатации «свечи Яблочкова». Сам же изобретатель уступил свое эксклюзивное право на устройство владельцам французской «Генеральной компании электричества с патентами Яблочкова». Он стал руководителем ее технического отдела и продолжил трудиться над дальнейшим совершенствованием полученной осветительной системы, довольствуясь скромным процентом от огромных заработков фирмы.

Изобретение Яблочкова расходилось десятками тысяч: одно только предприятие Берге выпускало их более 8 тыс. в день. Каждая из вышедших с завода свечей стоила 20 копеек и горела 1,5 ч, по истечении которых в фонарь приходилось вставлять следующую свечу. Вскоре были разработаны и поступили в продажу фонари и подсвечники, в которых замена свечи производилась автоматически.

В течение 1876 года Яблочков разработал и сумел внедрить систему электрического освещения на однофазном переменном токе. Он обеспечивал равномерное выгорание угольных стержней в отсутствие регулятора. Позже изобретатель разработал способ «дробления» электрического света (питания нескольких свечей от одного генератора тока), причем Яблочков предложил сразу три решения этой задачи, в их числе было первое практическое применение конденсаторе и трансформатора.

В начале 1877 года светом электрических свечей были освещены фешенебельные магазины Лувра. Затем появились подобные фонари и перед зданием оперного театра в Париже. К маю свечи освещали целиком одну из красивейших магистралей столицы Франции — Avenue de l"Opera. Привыкшие к грязному свету парижских сумерек столичные жители, как только темнело, толпами выходили полюбоваться тем, как загораются и сверкают всю ночь напролет гирлянды белых матовых шаров, установленных на металлических столбах. Миг, когда все это великолепие приходило в рабочее состояние и на мостовые рекой лился мягкий электрический свет, долгое время ознаменовывался радостным ликованием парижской толпы.

Вскоре власти Лондона также вознамерились осветить свои ночные улицы. В 1877 году свечами Яблочкова были оснащены Вест-Индские доки, затем свет разлился по набережной Темзы, осветил мост Ватерлоо, Гадтфильдский замок и отель «Метрополь».

Успех осветительных кампаний вызвал настоящую панику среди акционеров могущественных английских фирм, обеспечивающих общество газовыми фонарями.

Для дискредитации нового способа освещения были пущены в ход все доступные средства от мягкого увещевания бывших клиентов до откровенного и грубого обмана общественности. Это не могло остаться незамеченным, и в 1879 году была собрана специальная независимая комиссия по выяснению, вреден ли подобный метод освещения. Длительные дебаты уважаемых членов комиссии Британской империи не принесли, однако, однозначных результатов. Состав жюри разделился примерно поровну, из них одни поддерживали электрический способ освещения улиц, другие же уповали на классические газовые светильники.

Пока английские лорды выясняли отношения, свеча Яблочкова продолжала завоевывать просвещенную Европу. Почти одновременно с Англией электрифицировался Берлин, причем так же, как и его более ранние города-коллеги, — с крупнейших универмагов. С исключительной быстротой освещаются улицы Бельгии и Испании, Португалии и Швеции. В Италии свечи Яблочкова были удостоены чести освещать развалины Колизея, площадь Колона и Национальную улицу в вечном городе Риме, в Австрии — Фольксгартен, в Греции — Фалернскую бухту. Свечи Яблочкова загорались повсеместно — на прекраснейших улицах, площадях и во дворцах.

В 1878 году «русский свет» преодолел океан и осветил улицы города Сан-Франциско в США. Спустя небольшое количество времени изобретение достигло и Филадельфии, города, в который так стремился в свое время русский изобретатель. Появились фонари с установленными на нем приборами Яблочкова на улицах Мек-сики, Индии — в Дели, Калькутте и Мадрасе. Не отказался от освещения своих дворцов русской электрической свечой и король Камбожди. С опозданием, но все-таки в конце этого же года «русский свет» достиг своей родины. Пробы электрического освещения по системе Яблочкова начались и на территории России. Первыми были освещены казармы Кронштадтского учебного экипажа и площадь у дома, занимаемого командиром Кронштадтского морского порта. Через две недели свет восьми огромных молочно-белых шаров разогнал мрак у Большого театра в Петербурге.

Ни одно изобретение не расходилось с такой скоростью по всему свету и не завоевывало так скоро все новых и новых поклонников. Это был подлинный триумф обыкновенного русского инженера. В 1878 году прославленный изобретатель решил вернуться в Россию, чтобы самому заняться проблемой распространения электрического освещения.

В 1879 году Яблочков организовал «Товарищество электрического освещения П. Н. Яблочков-изобретатель и К°» и электротехнический завод в Петербурге.

В России изобретатель понял, что на родине мало возможностей для реализации новых технических изобретений. Кроме того, к 1879 Т. Эдисон в Америке закончил работу над лампой накаливания, и она полностью вытеснила дуговые лампы.

В 1880 году Яблочков вернулся в Париж. В 1881 году изобретатель принял участие в первой Всемирной электротехнической выставке. На ней изобретения русского ученого получили высокую оценку, триумфом стала лампа накаливания Эдисона.

Яблочков не оставил своей работы и продолжил заниматься вопросами генерирования электрической энергии — созданием динамомашин и гальванических элементов.

В конце 1893 года знаменитый изобретатель после 13 лет отсутствия вернулся в Россию, но через несколько месяцев скончался от сердечного заболевания.