<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Коллекция бенчмарков об объектах профессиональной деятельности by Сергей Максимович Слободчиков</title>
      <link>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb</link>
      <description>Сделано со стремлением к успеху</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-10-17 08:13:19 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2020-10-28 16:31:03 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Электрические станции и подстанции.            1.Узловая распределительная подстанция - это такая центральная подстанция, на которую от энергосистемы подается электроэнергия при напряжении от 110 до 220 кВ, и где она распределяется, с частичной трансформацией или вообще без трансформации, по подстанциям глубокого ввода при напряжениях от 35 до 220 кВ, расположенным на территории промышленного предприятия. Чаще всего узловые распределительные подстанции находятся в ведении организации, осуществляющей электроснабжение, поэтому и размещаются эти подстанции вне предприятия, но вблизи него.</title>
         <author>slobodchikov_sm</author>
         <link>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/847698624</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>2.  Главная понизительная подстанция, сокращенно ГПП, - это подстанция рассчитанная на входное напряжение от 35 до 220 кВ, которая получает питание напрямую от районной энергетической системы, и распределяет электрическую энергию по предприятию, но уже при сильно пониженном напряжении.<br>3. Подстанция глубокого ввода, сокращенно ПГВ, - это подстанция, на которую подается напряжение от 35 до 220 кВ, обычно она выполнена с применением упрощенных схем коммутации на стороне первичного напряжения, и получает питание или от энергетической системы напрямую, или от центрального распределительного пункта на самом предприятии. Подстанции глубоких вводов располагаются вблизи наиболее крупных энергоемких производств и корпусов с концентрированной нагрузкой, например: прокатные и электросталеплавильные цехи; сталепроволочные и крепежно-калибровочные блоки метизных заводов; обогатительные фабрики и ряд других производств. <br>4. Трансформаторный пункт - это подстанция с первичным напряжением, равным 35 кВ, 10 кВ или 6 кВ, которая питает напряжением 230 и 400 В непосредственно приемники электроэнергии. Иначе эти подстанции, в электрических сетях промышленных объектов, именуют цеховыми подстанциями.<br>5. Комплектные трансформаторные подстанции, состоят полностью из комплектных узлов. Их изготавливают на заводах, затем доставляют этими узлами на место установки, то есть демонтаж оборудования здесь не требуется. На месте уже блоки, узлы и присоединения монтируют, подключают к питающим сетям. Широко применяются на производственных предприятиях, где их устанавливают внутри или снаружи. <br>6. Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН), которые подают энергию к трансформаторам. В некоторых случаях РУВН выполняют функции как приема, так и распределения электрической энергии. Используется в системе электрификации любого крупного производственного предприятия.<br>7.  Вольтодобавочным трансформатором - электрический трансформатор, который включается своей вторичной обмоткой последовательно в цепь вторичной обмотки основного трансформатора или просто в рассечку линии основной сети. Вольтодобавочные трансформаторы традиционно используют с целью автоматической регулировки напряжений отдельных линий или группы линий. <br>8. Гидроэлектрические станции. На гидроэлектрических станциях производство электрической энергии осуществляется за счет энергии падающей воды. Вода в реках вследствие разности уровней непрерывным потоком перемещается от истока к устью.<br>9. Атомные электрические станции. Атомные электрические станции относятся к числу тепловых станций, на которых в зависимости от режима работы могут быть установлены как конденсационные, так и теплофикационные турбины. В качестве источника энергии на этих станциях применяется ядерное топливо.<br>10.  Газотурбинная электростанция. Газотурбинная электростанция — современная высокотехнологичная установка, генерирующая электричество и тепловую энергию. Сферы использования газотурбинных электростанций весьма обширны: жилищно-коммунальное хозяйство, общественные и спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, нефтегазовые месторождения, сельское хозяйство.<br><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-21 06:49:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/847698624</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства.              1. Релейная защита — комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания).                            2. Тепловая электростанция — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые: уголь, природный газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы.                    3. Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. В последнее время приобретают популярность газоизолированные линии — ГИЛ. По ЛЭП также передают информацию при помощи высокочастотных сигналов и ВОЛС.                   4. Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования (повышения или понижения) напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.Трансформаторные подстанции классифицируются на повышающие и понижающие. Повышающие трансформаторные подстанции (сооружаемые обычно при электростанциях) преобразуют напряжение, вырабатываемое генераторами, в более высокое напряжение (одного или нескольких значений), необходимое для передачи электроэнергии по линиям электропередачи . Понижающие трансформаторные подстанции преобразуют первичное напряжение электрической сети в более низкое вторичное.                 5. Источник (агрегат) бесперебойного питания — техническое средство, имеющее не менее двух вводов от первичных источников тока и один или несколько выводов, которое обеспечивает переход питания нагрузки с одного источника на другой для непрерывного питания потребителей в случае отключения или ухудшения качества электрической энергии на входе от первичного источника. Наиболее широко распространены конструкции в качестве отдельного устройства, включающего в себя аккумулятор и преобразователь постоянного тока в переменный. В настоящее время мощность ИБП находится в диапазоне от 100 Вт до 1000 кВт (и более), возможны различные величины выходных напряжений.                            6. Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии — обеспечивает коммерческий учёт электроэнергии (мощности), процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги. Системы энергоучёта позволяют производить учёт потребления электроэнергии и тепла на объектах жилого, коммерческого и производственного назначения. Системы могут учитывать потребление энергоресурсов на уровне дома, районов, города, населённого пункта с единым диспетчерским и финансовым центрами.       7. Выпрямитель (электрического тока) — преобразователь электрической энергии. Механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования входного электрического тока переменного направления в ток постоянного направления (то есть однонаправленный ток), в частном случае — в постоянный выходной электрический ток. Большинство выпрямителей создаёт не постоянный, а пульсирующий ток, для сглаживания пульсаций применяют фильтры. Из-за принципа обратимости электрических машин выпрямитель и инвертор являются двумя разновидностями одной и той же электрической машины.                                   8. Автотрансформатор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую и имеют за счёт этого не только магнитную связь, но и электрическую. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3), подключаясь к которым, можно получать разные электрические напряжения. Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения отличаются незначительно. Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью. В промышленных сетях, где наличие заземления нулевого провода обязательно, этот фактор роли не играет, зато существенным является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший вес и габариты, и в итоге — меньшая стоимость.             9. Силовой трансформатор — электротехническое устройство в сетях электроснабжения (электросетях) с двумя или более обмотками, который посредством электромагнитной индукции преобразует одну величину переменного напряжения и тока в другую величину переменного напряжения и тока, той же частоты без изменения её передаваемой мощности. Также силовым трансформатором называют понижающий трансформатор, входящий в состав вторичных источников электропитания различных устройств и аппаратуры, обеспечивающий их питание от бытовой электросети.   10. Ветрогенератор  — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию. Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, коммерческие и бытовые (для частного использования). Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветровая электростанция. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт.   </title>
         <author>ribanchuk_nv</author>
         <link>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/852868167</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-22 15:16:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/852868167</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Электроэнергетические системы и сети</title>
         <author>shabanov_ir</author>
         <link>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/853301654</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <strong>Электрическая сеть -</strong> как элемент ЭЭС обеспечивает возможность выдачи мощности ЭС, её передачу на расстояние, преобразование параметров ЭЭ (напряжения, тока) на ПС и её распределение на некоторой территории вплоть до непосредственных электроприёмников.</div><div>2. <strong>Распределительные сети - </strong>обеспечивают распределение ЭЭ между пунктами потребления. Они предназначены для передачи ЭЭ на небольшие расстояния от шин низшего или среднего напряжения районных ПС к различным потребителям. Распределительные сети, как правило, разомкнутые или работают в разомкнутом режиме.</div><div>3. <strong>Линии электропередачи (ЛЭП)</strong> – центральный элемент системы передачи и распределения ЭЭ. Линии выполняются преимущественно воздушными (ВЛ) и кабельными (КЛ). На энергоёмких предприятиях применяют также токопроводы, на генераторном напряжении электростанций – шинопроводы; в производственных и жилых зданиях – внутренние проводки.</div><div>4. <strong>Опоры ВЛ</strong> – конструкции, предназначенные для поддержания проводов на необходимой высоте над землёй, водой или каким-либо инженерным сооружением. Кроме того, на опорах в необходимых случаях подвешивают стальные заземлённые тросы для защиты проводов от прямых ударов молнии и связанных с этим перенапряжений.</div><div>5. <strong>Провода -</strong> предназначены для передачи ЭЭ. Наряду с хорошей электропроводностью (возможно меньшим электрическим сопротивлением), достаточной механической прочностью и устойчивостью против коррозии, они должны удовлетворять условиям экономичности. С этой целью применяют провода из наиболее дешёвых металлов – алюминия, стали, специальных сплавов алюминия. Хотя медь обладает наибольшей проводимостью, медные провода из-за высокой стоимости и необходимости для других целей в новых линиях не используются. Их использование допускается в контактных сетях, в сетях горных предприятий.</div><div>6. <strong>Кабельная линия (КЛ)</strong> – линия для передачи ЭЭ, состоящая из одного или нескольких кабелей, выполненная определённым способом прокладки. Кабельные линии прокладывают там, где строительство ВЛ невозможно из-за стеснённой территории, неприемлемо по условиям техники безопасности, нецелесообразно по экономическим, архитектурно-планировочным показателям и другим требованиям.</div><div>7. <strong>Кабель </strong>− готовое заводское изделие, состоящее из изолированных и токопроводящих жил, заключённых в защитную герметичную оболочку и броню, предохраняющие их от влаги, кислот и механических повреждений. Силовые кабели имеют от одной до четырёх алюминиевых или медных жил сечением 1,5...2000 мм<sup>2</sup> . Жилы сечением до 16 мм 2 – однопроволочные, свыше – многопроволочные. По форме сечения жилы круглые, сегментные или секторные.</div><div>8. <strong>Коллектор -</strong> служит для совместного размещения в нём разных подземных коммуникаций: кабельных силовых линий и связи, водопровода по городским магистралям и на территории крупных предприятий.</div><div>9. <strong>Шинопроводом -</strong> называют защищённые и закрытые токопроводы, выполненные жесткими шинами. Шинопроводы до 1 кВ применяют в цеховых сетях промышленных предприятий, более 1 кВ – в цепях генераторного напряжения для передачи ЭЭ к повышающим трансформаторам ЭС.</div><div>10. <strong>Многорежимность</strong> - под этим понимается не только разнообразие загрузки элементов сети в суточном и годовом разрезе при нормальном функционировании системы, вызываемое естественным изменением во времени нагрузки потребителей, но и обилие режимов, возникающих при выводе различных элементов сети в плановый ремонт и при их аварийных отключениях.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-22 16:46:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/853301654</guid>
      </item>
      <item>
         <title>“Электрические машины, трансформаторы, электромех. комплексы и системы, включая их управление и регулирование”.</title>
         <author>ivaschenko_av</author>
         <link>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/870360903</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Трансфлюксор</strong> — разновидность трансформатора, используемая для хранения информации. Основное отличие от обычного трансформатора — это большая величина остаточной намагниченности магнитопровода. Иными словами, трансфлюксоры могут выполнять роль элементов памяти. Помимо этого трансфлюксоры часто снабжались дополнительными обмотками, обеспечивающими начальное намагничивание и задающими режимы их работы. Эта особенность позволяла (в сочетании с другими элементами) строить на трансфлюксорах схемы управляемых генераторов, элементов сравнения и искусственных нейронов.</li><li><strong>Дуговая защита</strong> — особый вид быстродействующей защиты от коротких замыканий, основанный на регистрации спектра света открытой электрической дуги. Электрическая дуга воздействует на элементы конструкции КРУ, вызывая повреждения различной степени тяжести, а в случае отсутствия адекватных и своевременных мер по её ликвидации неминуемо приводит к их разрушению. Опыты, проведенные в научно-исследовательском центре испытаний высоковольтной аппаратуры (НИЦ ВВА), показывают, что открытая электрическая дуга в изолированных отсеках КРУ приводит к повреждению изоляции (как правило, это проходные изоляторы). Степень ущерба зависит от типа изоляционного материала, величины тока КЗ и времени его протекания.</li><li><strong>Электрический генератор</strong> — устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию. Генератор переменного тока должен всегда иметь постоянную частоту вращения ротора и быть синхронизирован с другими генераторами в сети распределения электропитания. Генератор постоянного тока может работать при любой частоте ротора в допустимых для него пределах, но вырабатывает постоянный ток.</li><li><strong>МГД генератор</strong> - Магнитогидродинамический генератор напрямую вырабатывает электроэнергию из энергии движущейся через магнитное поле плазмы или другой подобной проводящей среды (например, жидкого электролита) без использования вращающихся частей. Разработка генераторов этого типа началась потому, что на его выходе получаются высокотемпературные продукты сгорания, которые можно использовать для нагрева пара в парогазовых электростанциях и таким образом повысить общий КПД. МГД генератор является обратимым устройством, то есть может быть использован и как двигатель.</li><li><strong>Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ)</strong> — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию. Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, коммерческие и бытовые (для частного использования). Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветровая электростанция. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт.</li><li><strong>Электрический двигатель</strong> — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую. В основу работы подавляющего числа электрических машин положен принцип электромагнитной индукции. Электрическая машина состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока), подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока очень часто используются постоянные магниты.</li><li><strong>Исполнительное устро́йство</strong> — функциональный элемент системы автоматического управления, который воздействует на объект управления, изменяя поток энергии или материалов, которые поступают на объект. Большинство исполнительных устройств имеет механический или электрический выход. Состоит из двух функциональных блоков: исполнительного устройства (если исполнительное устройство механическое, то его часто называют (исполнительный механизм) и регулирующего органа, например регулирующего клапана, и может оснащаться дополнительными блоками. В теории автоматического управления под исполнительным устройством понимают устройство, передающее воздействие с управляющего устройства на объект управления.</li><li><strong>Система электроснабжения</strong> — совокупность источников и систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии. Система электроснабжения не включает в себя потребителей (или приёмников электроэнергии). Конфигурация СЭС — схема расположения входящих в СЭС источников электроэнергии, устройств распределения, передачи, преобразования электроэнергии (электростанции, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства и т. д.).</li><li><strong>Главный распределительный щит</strong> — распределительный щит, через который осуществляется приём и распределение электроэнергии по зданию или какой-то его части.</li></ul><div>Щиты ГРЩ предназначены для приёма и распределения электроэнергии (возможен также учёт) в сетях переменного тока с разделенной землёй и нейтралью (возможно подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления TN-C, TN-S, TN-C-S), защиты линий при перегрузках, утечек и коротких замыканиях. В качестве ГРЩ может служить вводно-распределительное устройство или щит низшего напряжения подстанции. Главный распределительный щит содержит в себе противоаварийную автоматику (например, УЗИП, автоматические выключатели и устройства УЗО) и средства учёта электроэнергии (счётчики).</div><ul><li><strong>Выпрямитель (электрического тока)</strong> — преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования входного электрического тока переменного направления в ток постоянного направления (то есть однонаправленный ток), в частном случае — в постоянный выходной электрический ток.</li></ul><div>Большинство выпрямителей создаёт не постоянный, а пульсирующий ток, для сглаживания пульсаций применяют фильтры. Устройство, выполняющее обратную функцию — преобразование постоянного тока в переменный ток называется инвертором.</div><ul><li><strong>Молниезащита (громозащита, грозозащита)</strong> — это комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания, а также имущества и людей, находящихся в нём. На земном шаре ежегодно происходит до 16 миллионов гроз, то есть около 44 тысяч за день. Опасность для зданий (сооружений) в результате прямого удара молнии может привести к: повреждению здания (сооружения) и его частей;</li></ul><div>отказу находящихся внутри электрических и электронных частей;</div><div>гибели и травмированию живых существ, находящихся непосредственно в здании (сооружении) или вблизи него.</div><div>Молниезащита зданий разделяется на внешнюю и внутреннюю.</div><div>Внешняя молниезащита представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание (сооружение) от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и сооружённое молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его по токоотводам в систему заземления, где энергия разряда должна безопасно рассеяться.</div><div>Внутренняя молниезащита представляет собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Назначение УЗИП — защитить электрическое и электронное оборудование от перенапряжений в сети, вызванных резистивными и индуктивными связями, возникающих под воздействием тока молнии.</div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-28 16:26:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/slobodchikov_sm/15jujqwupv72kigb/wish/870360903</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
