Кафедра "Інженерна електрофізика"

Постійне посилання зібрання

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

Від 1970 року кафедра має назву "Інженерна електрофізика", первісна назва – кафедра техніки високих напруг.

Кафедра техніки високих напруг заснована у 1968 році. Ідея створення кафедри належить видатному вченому в галузі техніки високих напруг, керівнику науково-дослідної лабораторії техніки високих напруг та перетворювачів струму Саулу Марковичу Фертику, який деякий час був виконуючим обов’язки завідувача кафедри.

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, 2 кандидата технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 кандидат історичних наук; 3 співробітника мають звання професора, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 273
  • Документ
    Лабораторний практикум з дисципліни "Основи електрофізичних технологій"
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Лютенко, Лариса Анатоліївна
    Для виконання лабораторного практикуму необхідні базові знання з лекційного матеріалу дисципліни «Основи електрофізичних технологій», а також, з дисциплін: вища математика, фізика, електротехнічні матеріали. Придбані знання з цих дисциплін студенти повинні використовувати для виконання лабораторних робіт, в яких відповідно до завдання необхідно провести вимірювання та виконати розрахунки вказаних величин, які характеризують електрофізичні технологічні процеси. Кожна лабораторна робота має теоретичну частину, з якою студент повинен самостійно ознайомитись при підготовки до виконання лабораторної роботи. Перевірка знань теоретичної частини та порядку її проведення є допуском до виконання лабораторної роботи. Основним завданням лабораторного практикуму є практичне застосування теоретичного матеріалу за даним курсом, а саме, вивчення електрофізичних процесів та принципу дії електрофізичних устатковин.
  • Документ
    Методичні вказівки до курсового проєктування з дисципліни "Основи електрофізичних технологій"
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Лютенко, Лариса Анатоліївна
    Основним завданням курсового проєктування є практичне застосування теоретичного матеріалу за даним курсом. Навчити обирати метод електрофізичної обробки матеріалів для виконання поставленого завдання та розраховувати основні параметри електрофізичних устатковин для обраного методу обробки. Зміст курсового проєкту базується на матеріалі лекційного курсу з дисципліни «Основи електрофізичних технологій», а також на основних положеннях дисциплін: вища математика, фізика. Основні методики розрахунку та визначення цих дисциплін студенти використовують для виконання курсового проєкту, в якому відповідно до завдання необхідно провести розрахунки та обрати необхідну конструкцію елементів електрофізичного устаткування для виконання технологічних операцій заданим способом. Методичні вказівки визначають цілі та завдання курсового проєктування, включаючи основні вимоги до обсягу, змісту та порядку виконання, оформлення та захисту курсового проєкту. В них наводиться перелік вихідних даних; узагальнена структурна схема пристрою; загальні рекомендації щодо виконання розрахунків.
  • Документ
    Импульсный коронный разряд с расширенной зоной ионизации: физические основы получения и перспективные области применения
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Бойко, Николай Иванович; Борцов, Александр Васильевич; Евдошенко, Леонид Свиридович; Иванов, Владимир Михайлович; Иванькина, А. И.; Тур, А. Н.
    Приведены условия получения импульсного коронного разряда с расширенной зоной ионизации. Во-первых - это строение электродной системы с резко неоднородным электрическим полем, при котором напряженность, достаточная для ударной ионизации, имеет место в значительном объеме электродной системы. Во-вторых - это длительность фронтов импульсов, лежащая в наносекундном диапазоне. В-третьих - это минимально возможная длительность импульсов тока и напряжения. На созданной установке экспериментально показана перспективность использования такого разряда во многих технологиях.
  • Документ
    Анализ типичных ошибок проектирования трансформаторов в маломагнитном исполнении
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Лупиков, Валерий Сергеевич; Середа, Александр Григорьевич; Крюкова, Наталья Валерьевна; Геляровская, Оксана Анатольевна; Ерисов, А. В.
    Рассмотрены особенности и типичные ошибки проектирования силовых трансформаторов со сниженными уровнями внешнего магнитного поля.
  • Документ
    Розрахунок та вибір основних елементів магнітно-імпульсної устатковини
    (2023) Лютенко, Лариса Анатоліївна
    В роботі викладено теоретичні положення та подано практичні рекомендації щодо виконання спрощеного електричного розрахунку параметрів складових магнітно-імпульсної устатковини (ємнісного нагромаджувача, ошиновки, комутатора, зарядного пристрою та індуктора), вибору та компоновки основних і захисних її елементів і вартісного розрахунку. Розглянуті питання техніки безпеки на робочому місці. Для студентів електротехнічних і електроенергетичних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів.
  • Документ
    Індукційний перетворювач для вимірювання імпульсних магнітних полів
    (ТОВ "Планета – Прінт", 2020) Лєдєньов, Володимир Васильович; Лютенко, Лариса Анатоліївна; Марценюк, Валентина Євгенівна
  • Документ
    Изменение вероятности поражения стержня длинной искрой в зависимости от радиуса ее точки ориентировки
    (ТОВ "Планета – Принт", 2018) Марценюк, Валентина Евгеньевна; Петков, Александр Александрович
  • Документ
    Расширение цилиндрических трубчатых заготовок на высоковольтной магнитно-импульсной установке с управляемым вакуумным разрядником
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Лютенко, Лариса Анатолиевна; Михайлов, Валерий Михайлович
    Целью работы является экспериментальная проверка существования области значений параметров емкостного накопителя энергии магнитно-импульсной установки с управляемым вакуумным разрядником, в которой с высокой вероятностью происходит«срез» импульсов разрядного тока и расширение цилиндрических тонкостенных трубчатых заготовок при помощи внешнего индуктора. Методика. Эксперименты были проведены на высоковольтной магнитно-импульсной установке НТУ «ХПИ», оснащенной управляемым вакуумным разрядником. Использовали многовитковый индуктор, внутрь которого помещалась диэлектрическая матрица и заготовка из алюминиевого сплава. Изменяли емкость и зарядное напряжение накопителя энергии. Импульсы разрядного тока измеряли при помощи пояса Роговского и регистрировали на осциллографе. Результаты. Магнитно-импульсным расширением цилиндрических заготовок при помощи внешнего индуктора получены детали сложной формы и осуществлено снятие металлической детали, напрессованной на диэлектрический стержень. Научная новизна. Показано, что частоту«срезаемого» импульса, при которой амплитуда отрицательного давления магнитного поля близка к максимальной, а также зарядное напряжение необходимо согласовывать с параметрами емкостного накопителя энергии, при которых с высокой вероятностью происходит«срез» импульса. Практическое значение. Получены рекомендации для использования в магнитно-импульсных технологиях, основанных на применении «срезанных» импульсов, установок с управляемыми вакуумными разрядниками.
  • Документ
    Structure and Properties of the Cadmium Sulfide Films Received by Magnetron Dispersion Method
    (Сумський державний університет, 2017) Zaitsev, R. V.; Kirichenko, M. V.; Mygushchenko, R. P.; Veselova, N. V.; Khrypunov, G. S.; Dobrozhan, A. I.; Zaitseva, L. V.
    For the purpose of creation of the economic, suitable for large-scale application technology of formation of a layer of wide-scale "window", for thin-film photo-electric converters on the basis of sulfide and telluride of cadmium the pilot studies of temperature effect of a deposition of the films of sulfide of cadmium received by method of magnetron dispersion on a direct current on their optical properties and crystalline structure were conducted. By method of a two-channel optical spectroscopy it is established that a deposition of films of sulfide of cadmium at a temperature of 160 °C allows to form layers with a width of forbidden region of 1,41 eV that approaches value, characteristic of monocrystals, and the density of the photon flux passing through a cadmium sulfide layer in a spectral interval of a photosensitivity of telluride of cadmium at the level of 37,0 W·nm·cm².
  • Документ
    О подобии плоскопараллельных импульсных магнитных полей, продолжаемых с различных координатных осей
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Михайлов, Валерий Михайлович
    Сформулированы необходимые и достаточные условия подобия плоскопараллельных импульсных или высокочастотных магнитных полей, продолжаемых с различных осей прямоугольных координат. Для заданных нечетного и четного распределений индукции на оси исходного магнитного поля определены соответствующие распределения на оси, а также решены задачи продолжения подобного поля.
  • Документ
    Аппроксимация вольтамперной характеристики вентильной солнечной батареи
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2020) Борцов, Александр Васильевич
    Вольтамперная характеристика является основной функциональной характеристикой солнечной батареи. Она позволяет определить оптимальный, с точки зрения передачи максимальной мощности в нагрузку, режим работы солнечной батареи. Теоретически вольтамперная характеристика вентильного фотоэлемента описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений 5-го порядка с соответствующими граничными условиями. Система уравнений представляет собой баланс электронов и дырок внутри вентильного фотоэлемента. Распределение напряженности электрического поля описывается уравнением Пуассона. Аналитическое решение данной системы возможно в двух случаях – для “тонкого” p-n перехода и для p-n перехода, внутри которого можно пренебречь процессами генерации и рекомбинации носителей заряда. Аналитическое решение в данном случае представляет собой уравнение Эберса-Молла, которое связывает между собой ток, напряжение в нагрузке и параметры фотоэлемента – фотоэдс, фототок, ток насыщения, тепловой потенциал. В общем случае система уравнений решается численными методами. В литературе численные результаты представляют уравнением Эберса-Молла, в которое введен коэффициент a = 1 – 5. В работе предложен экспериментально-расчетный метод определения параметров фотоэлемента и коэффициента a. Некоторые параметры фотоэлемента можно измерить в процессе снятия вольтамперной характеристики – фотоэдс в режиме холостого хода и фототок в режиме короткого замыкания. Для определения параметра a и тока насыщения по экспериментальным данным использован метод наименьших квадратов. Предложенный метод аппроксимации вольтамперной характеристики применен к нескольким кремниевым поликристаллическим солнечным батареям.
  • Документ
    Генератор импульсных напряжений для поверки высоковольтных делителей напряжения
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2020) Борцов, Александр Васильевич
    Создан и экспериментально исследован генератор импульсов напряжения для поверки высоковольтных делителей напряжения. В генераторе в качестве ключевого элемента использован высоковольтный быстродействующий MOSFET – транзистор. Для устранения эффекта Миллера нагрузка генератора включена в исток MOSFET – транзистора. Нагрузка согласована с выходом генератора. Генератор подключается к объекту испытаний с помощью экранированной витой пары длинной 0,5 метра. Влияние емкости нагрузки и экранированной витой пары компенсируется RL – цепью, включенной на выходе генератора. Такое включение нагрузки позволило получить время нарастания импульса напряжения равным времени коммутации MOSFET – транзистора. Генератор имеет следующие амплитудно-временные характеристики: форма импульса напряжения – прямоугольная, амплитуда импульса напряжения – 350 В, длительность фронта импульса напряжения не более 25 нс, выброс на фронте импульса напряжения не превышает 3 %, длительность спада импульса напряжения не более 40 нс. Длительность импульса напряжения плавно регулируется от 2 мкс до 65 мкс. Генератор импульсных напряжений использован при метрологической поверке на низком напряжении устройства для измерения импульсов высокого напряжения УИВН-ОДН-1,2 (г. Артемовск) в 2016г. Экспериментальные исследования показали хорошее совпадение метрологических характеристик УИВН-ОДН-1,2 на низком и на высоком напряжении. Следовательно, с помощью генератора можно поверять на низком напряжении высоковольтные делители напряжения с коэффициентом деления до 50000. Генератор прост в изготовлении и не требует сложной настройки.
  • Документ
    Суперпозиция импульсного магнитного поля элементарных кольцевых источников, создающих заданное распределение поля на граничной поверхности
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Коновалов, Олег Ярославович; Мовчан, А. С.; Мороз, Р. С.
  • Документ
    Электродинамические усилия, деформирующие цилиндрическую проводящую оболочку в осевом импульсном магнитном поле
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2017) Михайлов, Валерий Михайлович; Марценюк, Валентина Евгеньевна; Рубан, Е. В.
  • Документ
    Влияние паразитных параметров катушки и RC – интегратора пояса Роговского на его передаточные характеристики
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2017) Леденев, Владимир Васильевич; Лютенко, Лариса Анатолиевна
  • Документ
    Потенциал использования энергии ветра в Украине
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2017) Веселова, Надежда Викторовна; Баранов, Д. А.
  • Документ
    Структурна надійність об’єктів енергетики. Приклади вирішення задач
    (2020) Веселова, Надія Вікторівна; Резинкін, Олег Лук'янович; Марценюк, Валентина Євгенівна; Бондаренко, Олександр Юрійович; Левченко, Олена Володимирівна
    Дисципліна "Надійність та діагностика" належить до циклу спеціалізованих дисциплін професійної підготовки студентів за освітньо–кваліфікаційним ступенем "бакалавр" та має на меті набуття знань і умінь з технології експлуатації електрообладнання, що дозволяє вирішувати завдання підвищення ефективності функціонування електроенергетичних об’єктів. Особливо важливим є вивчення даних питань у рамках підготовки інженерів за заочною формою навчання.
  • Документ
    Structural reliability of electrical objects. Theory and examples of solving tasks
    (2020) Veselova, N. V.; Rezinkin, O. L.
    Structural reliability of energy objects is one of the most important topics of study in the study of specialty disciplines in the field of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics. Students in the specialty "Renewable Energy and High Voltage Engineering and Electrophysics" should have a clear understanding of the nature of structural redundancy issues, be able to evaluate the actual level of reliability through appropriate analysis and know the ways and means of ensuring trouble–free operation of power systems, subsystems and objects of renewable energy.
  • Документ
    Оптимізація реконструкції заземлювальних пристроїв діючих енергооб'єктів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Коліушко, Денис Георгійович; Кащеєв, Олексій Валерійович; Руденко, Сергій Сергійович
  • Документ
    Аналіз нормативної бази стандартів НАТО з ЕМС
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Ваврів, Людмила Владиславівна; Іванов, Володимир Михайлович; Князєв, В. В.; Мірзоєв, Рустам Сідіковіч