Колечицкий, Е. С. (доктор технических наук; профессор).
    Оценка энергии, выделенной в нелинейных ограничителях перенапряжений при воздействии атмосферных перенапряжений [Текст] / Колечицкий Е. С. // Электричество. - 2014. - № 12. - С. 57-59 : 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

Кл.слова (ненормированные):
EMTP-ATP -- атмосферные перенапряжения -- волны перенапряжений -- выделение энергии -- импульсы тока -- импульсы тока -- линии электропередачи -- нелинейные ограничители перенапряжений -- ограничение перенапряжений -- ограничители перенапряжений -- подстанции -- энергия -- энергия падающего импульса
Аннотация: Предложен новый способ оценки энергии, выделенной в ограничителях перенапряжений (ОПН), при воздействии волн перенапряжений, набегающих на подстанцию (ПС) с воздушных линий. Способ основан на оценке энергии падающего импульса. Так как энергия, которую несет импульс тока, конечна, то и выделенная в ОПН энергия также конечна и не может быть больше энергии импульса тока. Выводится формула для определения полной энергии, которую несет импульс тока. В справедливости формулы можно убедиться, если рассмотреть задачу о падении волны на нагрузку, сопротивление которой равно волновому сопротивлению линии. Для этой же цели можно также использовать программу EMTP-ATP. Определив полную энергию падающей волны, можно найти верхний предел энергии, которую необходимо затратить, чтобы ограничить перенапряжения. В число ограничений в этой задаче входят: ограничение амплитуды падающей волны напряжения до уровня электрической прочности изоляции линии; параметры ОПН, задаваемые нормативными документами, и требуемый уровень ограничения перенапряжений по ГОСТ 1516. 3—96. Из результатов расчетов следует, что для классов напряжения 220 – 750 кВ полная энергия, выделенная в ОПН, составляет примерно 84 % энергии падающей волны. Этот вывод позволяет утверждать, что в задачах по защите от грозовых перенапряжений ОПН полностью выполняют свои функции без перегрузок. Показано, что ОПН, установленные на воздушных линиях для снижения числа грозовых отключений, не перегружаются в случаях, когда они установлены на промежуточных опорах. Приведены рекомендации для учета отходящих от ПС линий, которые можно использовать для оптимизации числа ОПН на ПС.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Абузин, Ю. А. (кандидат технических наук; доцент).
    Сверхглубокое проникание микрочастиц в семена картофеля [Текст] / Ю. А. Абузин, И. К. Ермолаев, В. А. Фадеев // Проблемы региональной экологии. - 2017. - № 3 (май-июнь). - С. 111-114 : рис. - Библиогр.: с. 114 . - ISSN 1728-323X
УДК
ББК 42.1
Рубрики: Сельское хозяйство
   Полеводство

Кл.слова (ненормированные):
выделение энергии -- йод -- картофель -- микрочастицы -- микроэлементы -- ниобий -- пылевая плазма -- селен -- семена -- стрессы -- удельная энергия -- урожайность -- энерговыделение
Аннотация: В работе рассмотрено сверхглубокое проникание микрочастиц ниобия, йода и селена в семена картофеля с целью создания стресса, способствующего увеличению его урожайности. Внедрение микрочастиц (ниобий, йод и селен) в картофель было осуществлено с помощью пылевой плазмы. Доказано, что в теле картофеля имеется сверхглубокое проникание микрочастиц, при этом картофель выделяет внутреннюю энергию, которая может привести к стрессу картофеля.


Доп.точки доступа:
Ермолаев, И. К. (кандидат технических наук; старший научный сотрудник); Фадеев, В. А. (кандидат технических наук; старший научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)