Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», 2012, № 2

О. В. Крюков, С. Е. Степанов, В. Г. Титов
Встроенные системы мониторинга технического состояния электроприводов для энергетической безопасности транспорта газа

Ключевые слова: высоковольтный электродвигатель, повреждаемость изоляции статора, газоперекачивающий агрегат, энергетическая безопасность, встроенная система мониторинга.

Приведён анализ статистических данных повреждаемости изоляции статоров и характерных условий возникновения пробоя изоляции высоковольтных электродвигателей газоперекачивающих агрегатов. Дана количественная оценка наиболее существенных эксплуатационных факторов, влияющих на ресурс изоляции. Предложены варианты повышения надёжности и эффективности работы электроприводных газоперекачивающих агрегатов, а также универсальная система мониторинга технического состояния. Разработаны методические, аппаратные и алгоритмические средства для оперативной диагностики синхронных двигателей.

  1. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года // Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р.
  2. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов // ВРД 39-1.10-006-2000. – М.: ОАО «Газпром», 2002. – 194 с.
  3. Программа повышения надёжности работы и эффективности КС с ЭГПА. – М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2002. – 102 с.
  4. Системы мониторинга агрегатов опасных производственных объектов. Общие технические требования / Стандарт ассоциации «Росэкспертиза» СА 03-002-05 от 15 декабря 2004 г.
  5. Крюков О. В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования работы асинхронных электроприводов // Известия вузов. Электромеханика. – 2005. – № 6. – С. 43–47.
  6. Захаров П. А., Киянов Н. В., Крюков О. В. Системы электрооборудования и автоматизации для эффективного транспорта газа // Автоматизация в промышленности. – 2008. – № 6. – С. 6–10.
  7. Патент РФ № 30444 на полезную модель. Устройство лингвистического диагностирования отказов электропривода / Крюков О. В. и др. МПК 7G05B 23/02. – М.: ФИСП, 2002.
  8. Бабичев С. А., Папков Б. В. Надёжность приводных электродвигателей газоперекачивающих агрегатов. Неразрушающий контроль и техническая диагностика. Н. Новгород: Машиностроение, 2008. – С. 128–129.
  9. ГОСТ 27905.1-88 (МЭК 505-75). Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация.
  10. Пужайло А. Ф., Спиридович Е. А., Воронков В. И. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций: Монография / Под ред. О. В. Крюкова. – Н. Новгород: Вектор ТиС, 2010. – 560 с.

Н. Р. Горбунова
Выбор мероприятий и средств повышения электробезопасности в электрических сетях 0,38–10 кВ по многокритериальной модели

Ключевые слова: травматизм, электрические сети, электробезопасность, многокритериальность.

Рассмотрен выбор средств повышения электробезопасности по многокритериальной модели с учётом травматизма и неопределённости исходной информации.

  1. Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» в распределительном сетевом комплексе. – М., 2006. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://www.mrsk-1.ru/docs/tex1.pdf.
  2. Анализ причин несчастных случаев на энергоустановках с 1 января 2001 по 1 мая 2005 года (по статистическим данным) / Н. П. Дорофеев, В. Л. Титов, Б. М. Степанов. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=655.
  3. Об итогах деятельности подразделений производственного контроля и охраны труда в 2010 году. [Электронный ресурс]. Код доступа: cpd.mrsksevzap.ru/…/388.pptx?…МРСК.
  4. Левин М. С., Лещинская Т. Б. Методы теорий решений в задачах оптимизации систем электроснабжения: Учебное пособие. – М.: ВИПКэнерго, 1989. – 130 с.
  5. Лещинская Т. Б., Князев В. В. Многокритериальная оценка технико-экономического состояния распределительных электрических сетей. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2006. – 100 с.
  6. Лещинская Т. Б., Наумов И. В. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: КолосС, 2008. – 655 с.
  7. Тургиев А. К., Луковников А. В. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: ИЦ «Академия», 2003. – 320 с.
  8. Лещинская Т. Б. Методы многокритериального выбора в инженерных задачах / Электрические аппараты и электротехнологии сельского хозяйства. Сборник научных трудов. – М. МГАУ, 2002. – С. 3–21.

О. Ю. Кузнецов, Е. А. Чичеров, Е. А. Панкратова, В. В. Бутылин
Технико-экологические проблемы использования загрязненных фенолом природных вод в охлаждающих системах оборотного водоснабжения теплоэлектростанций

Ключевые слова: теплоэлектростанция, оборотное водоснабжение, энергосбережение, фенол, экологическая безопасность.

Настоящая работа посвящена проблеме техногенной миграции фенола в атмосферу из состава оборотной воды, вызванной традиционной технологией оборотного водоснабжения охлаждающих систем конденсаторных блоков речной водой. В работе представлены результаты экспериментальных исследований, которые показывают, что испарительное охлаждение оборотной воды служит основным источником поступления фенола в атмосферу. Для поиска решения этой проблемы предложено проведение экспериментальных исследований по фотохимической деструкции фенола в водной среде под воздействием ультрафиолетового излучения.

  1. Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. Т. 26. Углекислые воды – Хлор. – М.: СЭ, 1985. – 560 с.
  2. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1998 году». – М.: Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды, 1999.
  3. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году». – М.: МПР России, 2001.
  4. Таблицы физических величин: Справочник. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.
  5. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. – М.: Издательство стандартов, 1979.
  6. ОАО «Селенгинский ЦКК». Экологическая политика. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://sckkbur.ru.
  7. ПНД Ф 14.1:2.104-97. Методика выполнения измерений суммарных содержаний летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки. – ООО НПП «Акватест», 2004.
  8. Патент РФ на изобретение № 2279409. Способ утилизации продувочной воды циркуляционной системы. О. Ю. Кузнецов. – М.: БИ, 2006. – № 19.
  9. Водоснабжение населённых мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1967. – 382 с.
  10. Торопов С. М. О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2008 году: Государственный доклад. – М., 2009.

В. C. Афонин, А. Г. Васьков, Г. В. Дерюгина, М. Г. Тягунов, Т. А. Шестоповалова
Системные свойства гибридных энергокомплексов на основе возобновляемых источников энергии

Ключевые слова: гибридный энергокомплекс, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, модель энергокомплекса.

Представлены подход и описание моделей элементов гибридных энергокомплексов на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для использования в малых распределённых энергетических системах. Описан подход к процедуре технико-экономического обоснования структуры и параметров гибридных энергокомплексов.

  1. Материалы экспертной группы по подготовке предложений по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. по направлению «Реформа естественных монополий» [Электронный источник]. Код доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/naturmonopoly/tarif/doc20110919_011.
  2. О распределённой энергетике начистоту // ТЭК. Стратегии развития. – 2011 – № 2. – Март-апрель.
  3. Методические вопросы исследования надёжности больших систем энергетики: Вып. 61. Проблемы исследования и обеспечения надёжности либерализованных систем энергетики / Отв. ред. Н. И. Воропай, А. Д. Тевяшев. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. – 543 с.
  4. Renewable energy. Markets and Prospects by technology. By Adam Brown, Simon Mьller and Zuzana
    Dobrotkova. Information paper of IEA, 2011. [Электронный источник]. Код доступа: http://www.iea.org/papers/2011/Renew_Tech.pdf.
  5. Харитонов В. П. Автономные ветроэлектрические установки. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006.
  6. Безруких П. П. Ветроэнергетика: Справочное и методическое пособие. – М.: ИД «Энергия», 2010. – 320 с.
  7. Бурмистров А. А., Виссарионов В. И., Дерюгина Г. В., Кузнецова В. А., Кунакин Д. Н., Малинин Н. К., Пугачев Р. В. Методы расчёта ресурсов возобновляемых источников энергии. – М.: Изд-во МЭИ, 2008. – 144 с.
  8. Атлас расчётных гидрологических карт и номограмм. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986.
  9. Попель О. С. Возобновляемые источники энергии в регионах Российской Федерации: проблемы и перспективы // Электронный журнал «Энергосовет». 2011. – № 5 (18). – С. 21–31.
  10. Разработка Концепции обеспечения надёжности в электроэнергетике (Материалы НТС) // Вести в электроэнергетике. – 2011. – № 1. – С. 38–47.
  11. Тягунов М. Г. Структурно-функциональное моделирование процессов при управлении проектами: Сб. тр. V международного симпозиума «Управление проектами: Восток-Запад – грань тысячелетий» (СОВНЕТ 99). Т. 1. – М.: СОВНЕТ. – С. 386–391.

Д. В. Луценко, В. И. Гнатюк
Предельный алгоритм нормирования электропотребления объектов техноценоза

Ключевые слова: нормирование, техноценологический подход, кластерный анализ, предельный алгоритм нормирования, ASR-анализ.

Авторы приводят описание и результаты применения одной из форм ASR-анализа предельного алгоритма нормирования, существенно повышающего качество нормирования электропотребления объектов инфраструктуры за счёт учёта системных свойств. Материал статьи будет полезен специалистам, занимающимся вопросами прогнозирования и нормирования электропотребления объектов.

  1. Гнатюк В. И. Оптимальное построение техноценозов. Теория и практика: Монография. Вып. 9. Ценологические исследования. – М.: Центр системных исследований, 1999. – 272 с.
  2. Гнатюк В. И. Оптимальное управление электропотреблением регионального электротехнического комплекса (техноценоза): Монография. – М.: Изд-во ИНП РАН, 2006. – 147 с.
  3. Гнатюк В. И. Закон оптимального построения техноценозов: Компьютерная монография. – Томск: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005–2011. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://gnatukvi.ru/ind.html.
  4. Кудрин Б. И. Введение в технетику. – Томск: Изд-во ТГУ, 1993. – 552 с.
  5. Гнатюк В. И. Закон оптимального построения техноценозов: Монография. Вып. 29. Ценологические исследования. – Томск: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005. – 384 с.
  6. Гнатюк В. И., Двойрис Л. И. и др. Моделирование систем: Учебник. – Калининград: Изд-во КПИ, 2009. – 650 с.
  7. Мандель И. Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 76 с.
  8. Вагин Г. Я. К вопросу о нормировании топливно-энергетических ресурсов на промышленных предприятиях // Промышленная энергетика. – 2007. – № 3. – С. 27–31.
  9. Гнатюк В. И., Луценко Д. В. Прогнозирование электропотребления регионального электротехнического комплекса на инерционном этапе развития: Монография. – М.: Изд-во ИНП РАН, 2009. – 92 с.
  10. Гнатюк В. И., Луценко Д. В. Прогнозирование электропотребления на основе GZ-анализа: Монография. – Калининград: КПИ, 2010. – 144 с.

В. А. Рыженков, С. И. Погорелов, Н. А. Нарядкина, Е. В. Ежов, О. В. Калакуцкая, Д. А. Тарасенко
Оперативное определение органических соединений в рабочих и технологических средах ТЭС

Ключевые слова: ТЭС, энергетическое оборудование, надёжность, рабочие и технологические среды, мониторинг качества, потенциально опасные вещества.

Проанализированы данные о негативном влиянии на надёжность работы и ресурс энергетического оборудования ТЭС присутствующих в рабочих и технологических средах потенциально опасных веществ и соединений, обладающих поверхностно-активными свойствами. Описана структура и принцип действия измерительного комплекса для идентификации и определения концентрации в рабочем теле ТЭС указанных веществ. Внедрение комплексов в практику эксплуатации позволит обеспечить оперативное выявление нарушений качества рабочих и технологических сред и своевременное принятие корректирующих и предотвращающих воздействий.

  1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. – М.: Энергия, 2000.
  2. РД 34.01.203. Перечень нормативных документов по водоподготовке, очистным сооружениям, конденсатоочистке, по эксплуатации энергетических масел и электролизных установок, обязательных для исполнения технологическими подразделениями энергопредприятий.
  3. ОСТ 34-70-953.18-90. Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения нефтепродуктов. – М.: Изд-во стандартов, 1990.
  4. Ходырев Б. Н., Коровин В. А., Щербинина С. Д., Щукина М. Ю. Проблемы термолиза органических веществ в пароводяном контуре ТЭС // Энергетик. – 1998. – № 7. – С. 21–23.
  5. Петрова Т. И. Теоретический анализ и разработка рекомендаций для оптимизации водно-химических режимов тепловых электростанций: Дисс. на соиск. уч. степ. д-ра. техн. наук. – М.: МЭИ., 2001. – С. 45.
  6. Копылов А. С., Лавыгин В. М., Очков В. Ф. Водоподготовка в энергетике. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 310 с.
  7. Рыженков В. А., Погорелов С. И., Нарядкина Н. А. Повышение надёжности эксплуатирующегося теплоэнергетического оборудования на основе оперативной идентификации агрессивных соединений в рабочем теле // Энергосбережение и водоподготовка. – 2012. – № 1.
  8. Рыженков В. А., Старикова О. В., Соколова Ю. М., Нарядкина Н. А. Идентификация потенциально опасных веществ в технологических средах ТЭС // Новое в российской электроэнергетике. – 2005. – № 1. – С. 34–41.
  9. АС №834458, G01N13/00, опубликовано 30.05.1981.

П. В. Марахов
Рекомендации по использованию патентного поиска при написании научной работы

Ключевые слова: патент, патентный поиск, база данных, интернет-ресурс, патентное ведомство.

В статье рассматривается работа с базами данных патентной литературы разных стран в сети Интернет. Описаны основные виды патентного поиска. Показаны ключевые этапы работы непосредственно с текстом самого патента.

  1. Методика патентного поиска. [Электронный источник]. Код доступа: http://it4b.icsti.su/itb/ps/ps_all.html.
  2. ОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». [Электронный источник]. Код доступа: http://www.aspirinby.org/index.php?go=Box&in=view&id=199.

Н. В. Белов, Д. В. Жматов
Виртуальные преобразователи информации в цифровой электронике

Ключевые слова: LabVIEW, имитационная модель, виртуальный преобразователь, виртуальный логический преобразователь, графический примитив.

В лабораторном эксперименте часто приходится преобразовать сигнал из одной формы в другую, для чего используются различные виды физического преобразования в процессе измерения. Целью настоящей статьи является показать на примере моделей АЦП и ЦАП в среде LabVIEW имитацию процесса преобразования сигналов, полученных с использованием виртуальных преобразователей.

  1. Коннова А. А., Зубченко Е. С. Виртуальные информационно-измерительные приборы // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 7 – С. 126–127.
  2. елов Н. В. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информационно-измерительная техника и электроника». – М.: МИЭЭ, 2008. – 48 c.
  3. Белов Н. В., Жматов Д. В. Применение и адаптация в учебном процессе виртуальных лабораторных работ по электронике // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2011. – № 2. – С. 46–48.
  4. Путилин А. Б. Вычислительная техника в измерительных информационных системах. – М.: Изд-во МГОУ, 2004.
  5. Paton B. Fundamentals of Digital Electronics. March 1998 Edition Part Number 321948A-01.

В. А. Дурманов
Проблемы и перспективы применения информационных и коммуникационных технологий в процессе иноязычного обучения студентов неязыковых специальностей

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, информационные и коммуникационные технологии.

В статье рассматриваются вопросы применения новых информационных и коммуникационных технологий, используемых в дистанционном обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей вузов.

  1. Козлов О. А. Теоретико-методологические основы информационной подготовки курсантов военно-учебных заведений: Монография. – М.: МО РФ, 2002.
  2. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Под ред. М. В. Булановой-Топорковой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002.
  3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.
  4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2003.
  5. Чегед Е. Н. Современные проблемы и история использования информационных технологий в образовании / III Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых: Сб. трудов III Межвузовской научной конференции. – Москва-Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010.
  6. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов педагогических специальностей / Под общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов н/Д.: ИЦ «МарТ»; Феникс, 2010.
  7. Новые образовательные технологии в вузе: Сборник материалов VII международной научно-методической конференции. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», 2010.
  8. Андреев А. А. Введение в интернет-образование. – М.: Логос, 2003. – 76 с.