Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», 2012, № 4

Э. Н. Фоминич, Д. Р. Владимиров, П. И. Моисеенков
Защита технических средств от преднамеренных электромагнитных воздействий

Ключевые слова: деструктивное воздействие, защита технических средств, электромагнитный терроризм.

Авторами проанализирована проблема обеспечения устойчивости технических средств к преднамеренным электромагнитным воздействиям, дана оценка современных нормативных документов, регламентирующих защиту технических средств от преднамеренных силовых деструктивных воздействий по техническим и эфирным каналам.

  1. Балюк В. Н., Кечиев Л. Н., Степанов П. В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие на электронные средства и методы защиты. – М.: Технологии, 2008.
  2. Барсуков В. С. Электромагнитный терроризм: защита и противодействие // СТ. – 2003. –№ 6.
  3. Сухоруков С. А. Комментарии к ГОСТ Р 52863-2007 // Технологии ЭМС. – 2011. –№ 3 (38).

А. М. Елин
Место и роль аудита в регулировании сферы охраны труда

Ключевые слова: условия труда, социальная ответственность, аудит системы управления охраной труда, аттестация рабочих мест.

В статье рассматриваются вопросы социальной ответственности и организации внутреннего и внешнего аудита сферы охраны труда.

  1. Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 31 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями).
  2. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда // Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. Издание официальное. – 2005. Вып. 3 (21).
  3. Елин А. М. Охрана труда: проблемы и пути решения: Монография. 2010. – 464 с.

А. В. Богачев, А. С. Иванов, Е. В. Ежов
Выбор генератора для системы рекуперации избыточного давления магистральной жидкости

Ключевые слова: рекуперация энергии, асинхронный генератор, синхронный генератор, включение в сеть.

В статье рассматриваются два варианта исполнения системы рекуперации давления: с асинхронным и синхронным генератором. При этом исследуется зависимость бросков токов и моментов генераторов при различных условиях включения в сеть. Приводится экономический анализ.

  1. Башмаков И. А. Потенциал энергосбережения в России // Энергосбережение. – 2009. –№ 1. – С. 28–36.
  2. Пат. 2239752 РФ, С1 7 F 24 D 17/00, 19/10, F 28 F 27/00, E 03 B 7/02. Система рекуперации избыточного давления магистральных сетей водо- и теплоснабжения / Волков А. В., Погорелов С. И., Рыженков В. А. (RU). № 2003136705/03; заявл. 22.12.2003; опубл. 10.11.2004. Бюл. № 31.
  3. Получение электрической энергии в системах тепло- и водоснабжения на основе рекуперации избыточного магистрального давления / Волков А. В., Парыгин А. Г., Рыженков В. А., Щербаков С. Н. // Новости теплоснабжения. – 2007. – № 10. – С. 46–50.
  4. Иванов А. С., Котеленец Н. Ф. Особенности использования пусковых резисторов в асинхронном генераторе при включении в сеть // Изв. вузов. Электромеханика. – 2010. – № 6. – С. 25–27.

Т. Т. Амбарцумова, Ле Куанг Кыонг
Макромоделирование энергосберегающих асинхронных двигателей

Ключевые слова: энергосберегающий асинхронный двигатель, макромодель, вихревые токи, структурная схема.

Рассматривается задача учёта динамических режимов на стадии проектирования энергосберегающих асинхронных машин, включающая в себя адекватный учёт энергообмена в динамике. В программной среде MATLAB разработана универсальная многоконтурная макромодель асинхронного двигателя, позволяющая решать большой класс задач системного моделирования. Приведены примеры моделирования и показано, что изложенный подход позволяет улучшить энергетические показатели машины. Библиотека стандартных модулей MATLAB-Simulink пополнена объектами моделирования многоконтурных асинхронных двигателей.

  1. Laitwaite E. R., Kuznetsov S. B. Test results obtained from a brushless unity-power-factor induction machine // IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. – 1981 – Vol. 100 – № 6. – P. 2889–2891.
  2. Амбарцумов Т. Г., Иртышский Э. Б. К вопросу о способности асинхронных короткозамкнутых двигателей автокомпенсировать потребляемую из сети реактивную мощность // Труды МЭИ. – 1985 – Вып. 73. – С. 124–130.
  3. Иванов М. Н. Процессы энергообмена в динамических режимах работы асинхронных машин: Автореферат дис…канд. техн. наук. – М., 1981. – 20 с.
  4. Амбарцумова Т. Т., Ле Куанг Кыонг. Макромоделирование многоконтурных асинхронных двигателей в среде MATLAB-Simulink // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2012. – № 1. – С. 37–42.

Г. В. Птицын
Оценка стандартизированного показателя энергетической эффективности гидравлических приводных систем

Ключевые слова: показатель энергетической эффективности, гидравлическая приводная система.

Проведенное обзорно-аналитическое исследование стандартов нормативного комплекса «Система показателей качества продукции» удостоверяет необходимость интенсификации стандартизации по показателям энергетической эффективности гидравлических приводных систем.

  1. Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [Текст]: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р (ред. от 18.08.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации. Вып. № 4 от 24.01.2011, ст. 622.
  2. Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации [Текст]: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р (ред. от 23.09.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. Вып. № 50 от 14.12.2009, ст. 6114.
  3. Башта Т. М. Объемные гидравлические приводы. – М.: Машиностроение, 1968. – 628 с.
  4. Общероссийский классификатор продукции: ОК 005–93. Т. 1, классы 01–52 [Текст]. – М.: ИПК «Издательство стандартов», 2002. – 571 с.

В. Е. Еремеев, А. С. Петухова
Анализ актуализированной редакции СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

Ключевые слова: тепловая изоляция, энергосбережение, энергетическая эффективность, проектирование.

Цель настоящей статьи – анализ и ознакомление с изменениями в основном нормативном документе, касающемся вопроса проектирования тепловой изоляции, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003). Результатами анализа являются комментарии с описанием замечаний и практических сложностей, которые могут возникнуть при использовании данного документа.

  1. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).
  2. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.
  3. СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.
  4. Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [Электронный ресурс]. Код доступа: www.text.document.kremlin.ru.
  5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. Код доступа: http://minenergo.gov.ru.
  6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. Код доступа: www.economy.gov.ru.
  7. СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» / Госстрой России. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998.
  8. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс]. Код доступа: www.gost.ru.
  9. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов». 10. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

К. В. Менакер, А. С. Цветаева
К вопросу определения предельной выходной мощности импульсного преобразователя мощности электрической энергии

Ключевые слова: преобразователь мощности, энергосбережение, накопительная ёмкость, электронный ключ, катушка индуктивности, резонанс тока, переходные процессы, свободные колебания.

Предлагается использование преобразователя мощности электрической энергии в программах, направленных на снижение энергопотребления промышленных предприятий. В основу устройства положен редукционный принцип преобразования мощности. В статье приведён анализ работы схемы преобразователя с целью определения предельного уровня выходной мощности. Разработанное устройство может быть применено для снижения энергопотребления бытовых и промышленных электроустановок и в качестве резервного источника электрической энергии.

  1. Менакер К. В. Разработка преобразователя мощности электрической энергии // Проблемы трансфера современных технологий в экономику Забайкалья и железнодорожный транспорт. – 2011. – Т.2. – С. 225–233.
  2. Менакер К. В., Цветаева А. С., Литвинцев А. Г., Семенов Н. Н. К вопросу создания преобразователя мощности как резервного источника питания // Электробезопасность. – 2012. – № 3. – С. 97–99.
  3. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.: ил.

А. Н. Хорошилов
К вопросу об энергетическом праве как новой комплексной отрасли российской правовой системы

Ключевые слова: правовая система, энергетическое право, публичное и частное право, комплексная отрасль права, учебная дисциплина.

Институционализация энергетического права в рамках российской правовой системы осуществляется по признакам приоритета предмета правового регулирования. Как учебная дисциплина энергетическое право призвано обобщать основы научных знаний в области теории энергетического права, раскрывать особенности правовых норм и институтов энергетического сектора экономики, изучать практику применения указанных норм и институтов.

  1. Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию. – Саратов: Полиграфист, 1994. – С. 446–447.
  2. Хорошилов А. Н. Некоторые проблемы юридической идентификации социальных фактов в российской правовой системе // Ученые записки МГСУ. – 1996. – № 4. – С. 108.
  3. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – Изд-во СГУ, 2009. – С. 248.
  4. Яковлев В. Ф., Семигин Г. Ю. Экономическое (коммерческое) правосудие в России. Т. 4. – М.: Мысль, 2006.
  5. Яковлев В. Ф. Правовое регулирование топливно-энергетического комплекса России // Энергетика и право. Вып. 2. – М., 2009. – С. 10.
  6. Тихомиров Ю. А., Талапина Э. В. Введение в российское право. – М.: Городец, 2005. – С. 43–44.
  7. Алексеев С. С. Общая теория права. – М.: Норма, 2009. – С. 325.
  8. Вершинин А. П. Энергетическое право: Учеб.-практич. курс. – СПб.: ИД СПбГУ, 2007.
  9. Кожухова А. А. К вопросу о предмете энергетического права / Актуальные проблемы права: Сборник научных трудов. – М.: МГИУ, 2009. Вып. 9. – С. 115–125
  10. Легин А. А. К вопросу о предмете и объекте энергетического права // Право и образование. – 2009. – № 12. – С. 131–132.
  11. Джумагельдиева Г. Д. О направлениях правового обеспечения энергоэффективности // Энергетическое право. – 2008. – № 2. – С. 24.
  12. Зиноватный П. С. Энергетическое право России: зарождение и развитие // Законодательство. – 2010. – № 3. – С. 28–29.
  13. Смирнов Д. Л. К вопросу о понятиях «международное энергетическое право» и «энергетическое право ЕС» // Московский журнал международного права. – 2010. – № 1. – С. 148–151.
  14. Яковлев В. Ф. Правовое регулирование топливно-энергетического комплекса России // Энергетика и право. Вып. 2. – М.: Юрист, 2009. – С. 9.
  15. Лахно П. Г. Энергетическому бизнесу – надежную правовую основу // Корпоративный юрист. – 2008. – № 7. – С. 11–13
  16. Попондопуло В. Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая характеристика, тенденции развития // Правоведение. – 2007. – №3. – С. 3–12.
  17. Городов О. А. Введение в энергетическое право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2012.
  18. Толмачев В. Д. О кадровом обеспечении современной энергетики // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2011. – № 1. – С. 37.
  19. Хорошилов А. Н. Правоведение. – М.: МИЭЭ, 2010. – С. 142–150.