Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», 2014, № 1

Р. К. Борисов, С. С. Жуликов, А. А. Уситвина
Анализ состояния систем оперативных блокировок безопасности на энергообъектах

Ключевые слова: электробезопасность, оперативная блокировка безопасности, переключения, надёжность.

Приведены результаты исследований состояния систем оперативной блокировки безопасности на действующих энергообъектах. Проведены расчёты и анализ надёжности отдельных элементов и системы в целом. Предложены основные направления по совершенствованию оперативных блокировок безопасности.

  1. РД 34.35.512 «Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения». – М.: Союзтехэнерго, 1979.
  2. Гуменюк В. М. Надёжность и диагностика электротехнических систем. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. техн. ун-та, 2010. – 218 с.
  3. Шубин Р. А. Надёжность технических систем и техногенный риск. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с.
  4. Устройства переключающие на базе герконов типа ПУ: Техническое описание. ЗАО «Завод электротехнического оборудования». 2013.

М. С. Карпенко
К вопросу оценки и повышения уровня мотивации энергосбережения

Ключевые слова: энергосбережение, энергоменеджмент, мотивация, человеческий капитал, управленческий учёт, регрессионный анализ.

Мотивация энергосбережения является важным аспектом в системе энергоменеджмента предприятия. Для оценки и повышения уровня мотивационной составляющей энергоменеджмента предлагается рассматривать подход к управлению персоналом, ответственным за потребление энергетических ресурсов на предприятии, как человеческим капиталом.

  1. Основы энергетического менеджмента. Библиотека энергоменеджера. – М.: ЭНИЗАН, АСЭМ, 1997. – 87 с.
  2. Ляхомский А. В., Бабокин Г. И. Управление энергетическими ресурсами горных предприятий. – М.: Горная книга, 2011. – 232 с.
  3. Попкова Е. Г., Митрахович Е. Н. Мотивация как инструмент повышения энергоэффективности в промышленности / / Экономические науки. – 2010. – Т. 63. – № 2. – С. 108–111.
  4. Кузнецов Е. П., Новикова О. В., Дяченко А. С. Экономика и управление энергосбережением. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2010. – 591 с.
  5. Щелоков Я. М., Данилов Н. И. Энергосбережение в бюджетной сфере: Справочное издание. – Екатеринбург: УрФУ, СРО НП «Энергоэффективность», Энергосервисная компания Урала, 2012. – 237 с.
  6. Фитц-Енц Я. Рентабельность инвестиций в персонал. Измерение экономической ценности персонала/ Пер. с англ. – М.: Вершина, 2006. – 320 с.

Г. С. Гончаров, В. Н. Гусятников
Моделирование потребления электроэнергии учреждениями бюджетного сектора

Ключевые слова: бюджетное учреждение, потребление энергоресурсов, EM-алгоритм, электроэнергия.

В статье предложен подход к построению модели для оценки уровня потребления электрической энергии бюджетными организациями, основанный на анализе статистики энергетических паспортов, составленных по результатам проведения энергетических обследований бюджетных учреждений на территории г. Саратова и Саратовской области.

  1. Указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. № 579 / / Российская газета. – 2010. – № 5184. – 18 мая.
  2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2004. – 329 с.
  3. Куфель Т. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 200 с.
  4. Гусятников П. В. Оптимизация модели для оценки уровня возможных потерь при дефолте / / Вестник СГСЭУ. – 2012. – № 3. – С. 118–120.
  5. Горшенин А. К., Королёв В. Ю., Турсунбаев А. М. Медианные модификации EM- и SEM-алгоритмов для разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых временных рядов / / Информатика и её применения. – 2008. – Т. 2. – № 4. – С.12–47.
  6. Akaike H. A New Look at the Statistical Model Identification / / IEEE Transaction on Automatic Control.1974. – Vol. 19, № 6. – P. 716–723.
  7. Расин Д. Непараметрическая эконометрика: вводный курс / / Квантиль. – 2008. – № 4. – С. 17–19.
  8. Вагин Г. Я., Дудникова Л. В. Исследование эффективности использования энергоносителей в образовательных учреждениях / / Энергобезопасность и энергосбережение. – 2010. – № 6. – С. 12–16.

Г. П. Васильев, В. Ф. Горнов, М. В. Колесова
Исследование оценки эффективности комбинированного использования тепла грунта и атмосферного воздуха в теплонасосных системах теплохладоснабжения

Ключевые слова: энергосбережение, теплонасосное оборудование, теплозащитные свойства, теплохладоснабжение.

В статье представлены результаты теоретических исследований по оценке эффективности комбинированного использования низкопотенциального тепла грунта и атмосферного воздуха в теплонасосных системах. Численные эксперименты проводились с помощью программного комплекса «HeatPump», обеспечивающего расчёт и определение оптимальных параметров теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий в зависимости от климатических условий района строительства и теплозащитных свойств объекта теплоснабжения.

  1. Климатический атлас СССР. Ч. 1, 2. – М., 1960, 1962.
  2. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».
  3. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
  4. Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоёв. – М.: Красная звезда, 2006. – 220 с.

О. В. Высокоморная, В. С. Высокоморный, П. А. Стрижак
Оценка влияния конструкции конденсаторных установок автономных источников энергоснабжения на надежность их работы

Ключевые слова: энергоснабжение, численное моделирование, автономная энергоустановка, конденсация.

Представлена модель, позволяющая определить интегральные характеристики работы типичных автономных источников электроснабжения в различных режимах эксплуатации. По результатам численного исследования с использованием представленной модели определены предельные расстояния между трубками конденсатора автономной энергоустановки, работающей по органическому циклу Ренкина, которые обеспечивают требуемые выходные параметры рабочего потока.

  1. Высокоморный В. С., Сярг Б. А. Реализация инновационных технологий энергообеспечения автономных объектов газотранспортной системы / / Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи: Сборник трудов XX международного технологического конгресса. Иркутск, 23–26 августа 2011. – М.: Академия технологических наук РФ, 2012. – С. 164–168.
  2. Высокоморный В. С. Повышение надежности энергообеспечения удаленных объектов транспорта нефти и газа путем использования автономных источников энергоснабжения / / Энергетическое обследование как первый этап реализации концепции энергосбережения: Матер. междунар. молодёжной конференции. Томск, 3–4 декабря 2012. – Томск: Томский политехнический университет, 2012. – С. 190–192.
  3. Правила технической эксплуатации электростанций собственных нужд объектов ОАО «Газпром» ВРД 39-01.10-071-2003 / / ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ». – М., 2003.
  4. Регламент технического обслуживания и ремонта объектов ОАО «Газпром». Приказ № 251 от 10.10.2008. 32 с.
  5. Eps operation&maintenance manual (powered by CCVT). – 2006. – Part 2. – P. 600.
  6. Справочник по теплообменникам / Пер. с англ. В 2 т. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – Т. 1. – 561 с.
  7. Пасконов В. М., Полежаев В. И., Чудов Л. А. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена. М.: Наука, 1984. – 277 с.
  8. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1983. – 616 с.
  9. Коздоба Л. А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности. – М.: Наука, 1975. – 227 с.
  10. Кузнецов Г. В., Стрижак П. А. Численное решение задачи воспламенения жидкого пожароопасного вещества одиночной «горячей» частицей / / Физика горения и взрыва. – 2009. – № 5. – С. 42–50.
  11. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.: ООО «Старс», 2006. – 720 с.
  12. Лариков Л. Н., Юрченко Ю. Ф. Тепловые свойства металлов и сплавов: Cправочник. – Киев: Наукова думка, 1985. – 439 с.
  13. Исаченко В. П. Теплообмен при конденсации. – М.: Энергия, 1977. – 239 с.

А. Е. Вихман
Новые подходы к подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов в области проектирования систем электроснабжения

Ключевые слова: подготовка кадров, высшее профессиональное образование, повышение квалификации, профессионально-практический принцип.

Для решения проблемы подготовки специалистов в области проектирования систем электроснабжения предлагается новый подход к формированию учебных дисциплин и курсов – профессионально-практический. Подход учитывает требования, предъявляемые профессией и работодателями к специалистам. Рассмотрены дисциплина высшего профессионального образования «Проектирование систем электроснабжения» и курсы повышения квалификации «Проектирование систем электроснабжения 0,4 и 10 кВ», разработанные с применением нового профессионально-практического подхода.

  1. Вихман А. Е. Контрольная работа № 1 «Внутреннее электроосвещение». Методические указания по выполнению контрольной работы. – М.: МИЭЭ, 2010. – 47 с.
  2. ихман А. Е. Контрольная работа № 2 «Электроснабжение жилого дома». Методические указания и задания. – М.: МИЭЭ, 2012. – 70 с.
  3. Методические указания по дипломному проектированию. – М.: МИЭЭ, 2010. – 69 с.
  4. Вихман А. Е. Требования к составу, содержанию и оформлению электротехнических разделов проектной продукции. – М.: МИЭЭ, 2012. – 305 с.
  5. Вихман А. Е. Контрольная работа «Электроснабжение жилого дома». Методические указания и задания. – М.:МИЭЭ, 2013. – 70 с.