Уважаемые подписчики!
Для того чтобы скачать
электронную версию номера журнала в формате pdf,
необходимо ввести пароль.
|
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
Диагностика фарфоровых опорно-стержневых изоляторов. Повышение достоверности с помощью нейросети
Неразрушающая диагностика фарфоровых ОСИ под напряжением с применением методов искусственного интеллекта – тема статьи Александра Мороза, РАК им. К.Э. Циолковского, Сергея Заслонова, «Энергоэкспертсервис», Тамары Туляковой, «МНПП «Сигма-/О/», Дмитрия Демина, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
Контроль фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110 кВ. Опыт «Башкирэнерго»
В электросетях Башкирии завершилась программа по изучению эффективности различных методов неразрушающего контроля прочности фарфоровых ОСИ 110 кВ.
С некоторыми результатами исследования знакомят Олег Шамшович, Анатолий Бикмурзин, Роберт Ахметов, «Башкирэнерго», г. Уфа.
Диагностика муфт для КЛ с полиэтиленовой изоляцией. Анализ ЧР-активности
В продолжение публикации, посвященной критериям в диагностике муфт для КЛ 110–330 кВ с полиэтиленовой изоляцией («Новости ЭлектроТехники» № 3(123)), о применении методики диагностирования на объекте рассказывают Александр Славинский, Владимир Устинов, Сергей Кассихин, «Завод «Изолятор» – «Масса», с. Павловская Слобода, Московская обл., Юрий Аксенов, Игорь Ярошенко, «ДИАКС», г. Москва.
|
|
КАБЕЛЬНО-ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
Электромагнитная безопасность
при прокладке трехфазной КЛ со СПЭ-изоляцией. Характер изменения напряженности
магнитного поля по поверхности
Это вторая статья, посвященная проблемам электромагнитной обстановки при прокладке КЛ, состоящей из трех расположенных в ряд однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Оценить условия ЭМБ и ЭМС, формируемые данной КЛ, позволяют расчеты, предложенные Валентином Салтыковым, Алексеем Салтыковым, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, и Виктором Бариновым, ПЭИПК, г. Санкт-Петербург.
Переходные пункты для кабельно-воздушных линий. Особенности применения решетчатых и многогранных опор
В качестве опоры для переходных пунктов (ПП), соединяющих кабельные и воздушные линии 35–110 кВ, применяются как многогранные, так и решетчатые конструкции. Нормативные требования к размещению ПП, сравнение возможных вариантов сооружения, особенности применения и адаптации ПП к условиям заказчика рассматривают в своем материале Марина Ермошина, Станислав Глинский, Мария Александрова, НПО «Стример», г. Санкт-Петербург.
|
|
МОЛНИЕЗАЩИТА
|
|
|
|
|
|
|
|
Молниезащита:
восходящий лидер и зоны защиты
В России представители разных технических направлений в молниезащите сходятся в одном: пришло время менять нормативную базу.
В том, что совершенствовать нормативы и способы расчета зон защиты молниеприемников необходимо с учетом действия восходящих лидеров, уверены Лев Полетаев и Алексей Ротанов, «Электра», г. Екатеринбург.
Проектирование молниезащиты зданий, сооружений и энергообъектов. Совершенствование норм
Абсолютно надежная молниезащита пока недостижима. В России несогласованность действующих методик и несовершенство нормативной базы усугубляют ситуацию.Нормативы следует переработать с учетом международных норм, а также документов и экспериментов, выполненных для нужд МО РФ, убежден Василий Куприенко, «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС», г. Санкт-Петербург.
Обсуждение
Необходимо обновление норм проектирования молниезащиты
Только однозначные рекомендации и надежные методики расчета позволят более точно определять ресурс и условия работы защитных устройств, в частности УЗИП, – такова позиция Александра Митюгина, «Хакель», г. Санкт-Петербург.
Четкими и прозрачными должны быть нормативы по молниезащите
Изменения в нормативную базу по молниезащите назрели, но какие именно, еще предстоит определить. Идею активной молниезащиты нельзя сбрасывать
со счетов, пока экспериментально не доказана
ее несостоятельность, кроме того, нужно учесть
особенности защиты объектов различных отраслей, считает Дмитрий Кучеров, EKF, г. Москва.
|
|
СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределенное и мобильное накопление электроэнергии в сетях. Цифровые технологии управления
Возможность уже сейчас использовать мощности литий-ионных накопителей – аккумуляторов электромобилей в распределительных сетях, чтобы сгладить графики генерации на базе ВИЭ и энергопотребления, рассматривают Юрий Любарский и Александр Хренников, НТЦ ФСК ЕЭС, г. Москва.
Электрохимические и водородные накопители электроэнергии. Возможности применения
Сравнение водородных топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов, анализ преимуществ, недостатков и перспектив использования этих устройств в качестве накопителей электроэнергии – в материале Роберта Шульги, ВЭИ – филиал «РФЯЦ-ВНИИТФ»,
г. Москва.
Разброс параметров литий-ионных аккумуляторов. Влияние на работу аккумуляторной батареи
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) относятся к наиболее востребованным типам ЛИА. Критерии подбора LFP-аккумуляторов в батарею, чтобы снизить разброс их параметров и сделать АКБ максимально эффективной, уточняют Алексей Ворошилов, НТЦ «Энергетика», и Андрей Петров, НАЗ «РОСток», г. Новосибирск.
|
|
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|