Кафедра "Передача електричної енергії"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7633

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pee

Кафедра "Передача електричної енергії" була заснована у березні 1930 року академіком АН України Василем Михайловичем Хрущовим. У Технологічному інституті викладання електротехніки вперше було розпочато ще у 1893 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 12 кандидатів технічних наук ; 2 співробітника мають звання професора, 9 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 512
  • Ескіз
    Документ
    Приклад синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Петров, Сергій Олександрович; Данильченко, Дмитро Олексійович; Куценко, Сергій Анатолійович; Фалалєєва, Тетяна Василівна; Петрова, Юлія Володимирівна; Мінакова, Ксенія Олександрівна
    Розглядаються актуальні виклики сучасного світу, пов’язані з кліматичними змінами, забрудненням довкілля, виснаженням природних ресурсів та зростанням енергетичних потреб. У статті пропонуються нові підходи до виробництва, використання та утилізації хімічних продуктів та енергії, які були б сталі, ефективні, безпечні та конкурентоспроможні. Зелена хімія та зелена енергетика виступають як два важливих напрямки, які спрямовані на мінімізацію або усунення використання та утворення небезпечних речовин, використання відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та рекуперації, а також створення продуктів, які були б сумісні з принципами кругової економіки та сталого розвитку. Акцентовано увагу на тому, що зелена хімія та зелена енергетика не можуть бути розглянуті як ізольовані сфери, а повинні бути інтегровані в синергічний спосіб, щоб досягти більшої ефективності та стійкості. Матеріал представлено у трьох змістовних розділах: перший розділ присвячений зеленій хімії, другий розділ – зеленій енергетиці, а третій розділ – розглядає приклад синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості. У роботі досліджено один з варіантів синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики на прикладі одночасного рішення проблеми засмічення охолоджуючого ставка електростанції водоростями і використанням цих водоростей, як альтернативної, економічно вигідної сировини для виробництва біологічно-активних добавок та барвників. На прикладі запропонованого виробництва, було досліджено основні принципи, напрямки та приклади синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості, а також зроблена оцінка переваг, викликів та перспективи такої синергії. Оцінка переваг та недоліків довела, що синергетичний підхід до зеленої хімії та енергетики є ефективним, тому що він дозволяє досягати більшої економії ресурсів, зменшення викидів та відходів, покращення якості продуктів та збільшення конкурентоспроможності. Такий підхід також сприяє створенню інноваційних рішень, які враховують потреби сталого розвитку та кругової економіки. У результаті досліджень було виявлено, що інтеграція підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловість вимагає додаткових наукових досліджень та розвитку для вирішення ряду проблем та викликів. Тому в роботі акцентується увага на необхідності до активізації наукової, освітньої, державної та громадської діяльності, спрямованої на підтримку та розвиток синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості, як одного з ключових факторів сталого розвитку України.
  • Ескіз
    Публікація
    Analysis of various methods for diagnosing the condition of oil-filled equipment based on the dissolved gas analysis
    (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2021) Kulyk, O. S.
  • Ескіз
    Публікація
    Розпізнавання часткових розрядів, що супроводжуються нагрівами, за результатами аналізу розчинених в маслі газів
    (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2020) Шутенко, Олег Володимирович; Кулик, Олексій Сергійович
  • Ескіз
    Публікація
    Діагностика високовольтних вводів з відкладеннями Х-воску за результатами аналізу розчинених в маслі газів
    (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2020) Шутенко, Олег Володимирович; Кулик, Олексій Сергійович
  • Ескіз
    Публікація
    Порівняльний аналіз графічнихметодів при розпізнаванні перегрівів, які супроводжуються дуговими розрядами
    (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2020) Шутенко, Олег Володимирович; Кулик, Олексій Сергійович
  • Ескіз
    Публікація
    Аналіз достовірності розпізнавання типів дефектів маслонаповненого обладнання з використанням графічних методів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Шутенко, Олег Володимирович; Кулик, Олексій Сергійович
  • Ескіз
    Публікація
    Using discriminant functions to identify the defect types of oil-filled equipment
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Kulyk, O. S.
  • Ескіз
    Публікація
    Аналітичний метод розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання за результатами аналізу розчинених у маслі газів
    (Запорізький національний технічний університет, 2023) Шутенко, Олег Володимирович; Кулик, Олексій Сергійович
    Мета роботи. Розробка методу розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання за результатами аналізу розчинених у маслі газів. Методи дослідження. Аналіз значень відношень газів в маслонаповненому обладнанні з дефектами різного типу, синтез методу для розпізнавання типу дефектів. Отримані результати. Наведено опис аналітичного методу для розпізнавання типу дефектів маслонаповненого обладнання за результатами аналізу розчинених у маслі газів. Для розпізнавання типу дефекту використовуються значення трьох відношень – СН4/Н2, С2Н4/С2Н6 і С2Н2/С2Н4. Використання цих відношень дозволяє розпізнавати 40 дефектів різного типу та їх комбінацій. Даним дефектам відповідають 25 різних діапазонів значень відношень газів, отримані в результаті досліджень вмісту газів для 3715 одиниць маслонаповненого обладнання Визначення типу дефекту відбувається шляхом аналізу отриманих значень відношень газів і їх класифікації відповідно до діапазонів значень відношень газів кожного із дефектів. У випадку, коли отримані значення відношень відповідають одразу кільком типам дефектів в одному діапазоні значень, для уточнення типу дефекту використовуються характерні номограми дефектів та рекомендації відповідно до положень методу ключового газу. Виконано порівняльний аналіз достовірності розпізнавання типу дефекту з використанням розробленого методу та деяких відомих методів інтерпретаціїрезультатів аналізу розчинених у маслі газів. Наукова новизна. Запропоновано аналітичний метод для розпізнавання типу дефектів маслонаповненого обладнання електричних мереж за результатами аналізу розчинених у маслі газів. Даний метод відрізняється від існуючих тим, що при використанні трьох відомих відношень газів він дозволяє розпізнавати більшу кількість дефектів різного типу (40), в тому числі й тих, для яких відомі методи не дозволяють встановити діагноз. Такий результат забезпечується використанням 25 діапазонів значень відношень газів, отриманих за результатами досліджень вмісту газів для 3715 одиниць маслонаповненого обладнання. Практична цінність. Використання розробленого методу для розпізнавання типу дефектів маслонаповненого обладнання електричних мереж дозволяє підвищити достовірність розпізнавання дефектів за результатами аналізу розчинених у маслі газів. Своєю чергою це дозволяє підвищити експлуатаційну надійність електроенергетичного обладнання та подовжити термін експлуатаціїцього обладнання.
  • Ескіз
    Публікація
    Метод розпізнавання типу дефектів маслонаповненого обладнання за значеннями відсоткового вмісту газів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кулик, Олексій Сергійович
    Одним із основних завдань електроенергетичної сфери є забезпечення надійного постачання електричної енергії. Ключову роль у цьому відіграють трансформатори, оскільки їхнє функціонування визначає надійність енергетичної інфраструктури. Одним із факторів, характерним для всіх країн і який впливає на надійність обладнання, є старіння цього обладнання внаслідок різних процесів, в тому числі внаслідок дефектів, що розвиваються всередині цього обладнання. Одним із найефективніших методів діагностики високовольтного маслонаповненого обладнання є аналіз розчинених у маслі газів, який дозволяє розпізнавати дефекти різних типів. Використовуючи різні діагностичні критерії (значення відношень газів, відсотковий вміст газів, а також значення відношень газів до газу з максимальним вмістом ) можна розпізнавати дефекти різного типу. Одним з найбільш використовуваних діагностичних критеріїв є значення відсоткового вмісту газів. Однак достовірність розпізнавання дефектів різними методами стосовно одних і тих самих даних суттєво відрізняється. Найбільша складність виникає при розпізнаванні дефектів комбінованого типу. Таким чином питання розробки методу для розпізнавання типу дефекту за результатами аналізу розчинених в маслі газів з використанням значень відсоткового вмісту газів як діагностичного критерію є актуальним та має практичне значення. У статті запропонований аналітичний метод розпізнавання типу дефектів у високовольтному маслонаповненому обладнанні за значеннями відсоткового вмісту п’яти газів у маслі. Розглянуто розпізнавання дефектів різного типу, для яких газам із максимальним вмістом є водень, метан, етан, етилен та ацетилен. Значення відсоткового вмісту газів, характерні для того чи іншого типу дефекту, задані у вигляді таблиць, у яких наведені діапазони (мінімальне та максимальне значення) та середні значення відсоткового вмісту газів. В результат аналізу вперше встановлено діапазони значень відсоткового вмісту газів для 50 груп дефектів різного типу, в тому числі й дефектів комбінованого типу. Це дає змогу значно збільшити кількість дефектів, які можна розпізнати з використанням відсоткового вмісту газів як діагностичного критерію. У процесі розробки методу встановлено, що в низці випадків для визначення типу дефекту недостатньо використовувати тільки значення відсоткового вмісту газів, а існує об’єктивна необхідність використання як значень відношень газів, так і номограм дефектів.
  • Ескіз
    Публікація
    Analysis of gas content in oil-filled equipment with defects for which ethane is the key gas
    (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020) Shutenko, Oleg Volodymyrovych; Kulyk, Oleksii Serhiiovych
    The article presents results of a comprehensive analysis of the gas content in oil of 252 pieces of high-voltage equipment with defects, for which ethane is the key gas. There are 14 types of defects with maximum ethane content, which correspond both to overheating with temperature 150-300°C and low temperature overheating accompanied by discharges with different energy density (partial discharges, spark discharges, discharges with low and high energy density, arc discharges). The most typical defects are analysed and examples of their recognition by different researchers are given. For each type of defect, ranges of gas percentage values and gas ratio values are obtained. This is particularly important for the recognition of combined defects (overheating that is accompanied by discharges), because for such defects the values of these criteria are not regulated in any known standard for the interpretation of the results of the analysis of gases dissolved in oil. For the first time, 14 nomograms and graphic areas of defects for which ethane is the key gas have been obtained, which makes it possible to significantly expand the range of reference nomograms, as the regulatory document in force in Ukraine does not contain reference nomograms for defects with the maximum content of ethane. For all 252 pieces of equipment, a comparative analysis of known diagnoses with diagnoses made using the Duval triangle was made. It has been determined that diagnoses made using different methods may differ significantly from each other as well as from real diagnoses. The ranges of gas percentage and gas ratio values obtained in the work, together with the defect nomograms, make it possible to use three of these criteria simultaneously to recognise the type of defect with a maximum ethane content, which in turn will improve the reliability of defect type recognition based on the analysis of gases dissolved in oil.