Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" (НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ")

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4786

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

Від 1975 року інститут має назву Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" НТУ "ХПІ" , попередня назва – ОКБ ВІТ.

Започаткований у 1954 році видатним вченим і інженером канд. техн. наук, доцентом Саулом Марковичем Фертиком як науково-дослідна лабораторія механічних випрямлячів, інститут пройшов шлях до всесвітньо відомого випробувального полігону.

Інститут є одним із найяскравіших інститутів-супутників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та добре відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. НДПКІ "Молнія" найбільший науково-дослідний та випробувальний центр, що спеціалізується в галузі техніки високих напруг, електромагнітної стійкості та сумісності, розробки електромагнітних технологій широкого функціонального призначення на основі надпотужних імпульсних електричних і магнітних полів. Особливе значення в роботі інституту мають питання, що пов'язані з дослідженнями формування електромагнітних імпульсів природного та штучного походження та їх вражаючих дій на навколишнє середовище, насамперед на технічні засоби стратегічно важливих об'єктів України, зокрема на об'єкти ракетно-космічної, авіаційної техніки, та забезпечення блискавкозахисту технічних засобів, які застосовуються на таких енергооб'єктах України як атомні електростанції.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    К вопросу проектирования заземляющих устройств подстанций 330 (220) кВ для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей
    (НТУ "ХПИ", 2018) Глебов, Олег Юрьевич; Колиушко, Денис Георгиевич; Колиушко, Георгий Михайлович; Еремеева, Екатерина Петровна
    Целью статьи является разработка основных положений методики проектирования конструктивного выполнения заземляющего устройства подстанций с открытыми распределительными устройствами 330 (220) кВ, которая направлена на обеспечение электромагнитной совместимости вторичных цепей трансформаторов тока. Для проведения исследований использовались положения теории планирования экспериментов, теория электрических цепей, математическое моделирование в пакете Grounding 1.0 и Microsoft Excel. В ходе проведения однофакторных экспериментов получены зависимости сопротивления заземляющего устройства и напряжения между расчётными точками от площади заземляющего устройства, размера ячейки сетки, периметра поперечного сечения заземлителей, эквивалентного удельного сопротивления грунта, тока короткого замыкания и конструктивного коэффициента. Показано, что сопротивление заземляющего устройства и напряжение между расчётными точками практически не зависят от глубины расположения горизонтальных заземлителей в диапазоне глубин от 0,4 м до 1,4 м. В работе сформулированы три критерия проектирования заземляющих устройств подстанций 330 (220) кВ, направленные на обеспечение электромагнитной совместимости вторичных цепей. Сформулированы положения методики проектирования заземляющего устройства по критерию предотвращения ложного срабатывания релейных защит в аварийных режимах.
  • Ескіз
    Документ
    К вопросу определения сопротивления заземляющего устройства по его конструктивным параметрам
    (НТУ "ХПИ", 2018) Глебов, Олег Юрьевич
    Целью является разработка формул для определения сопротивления заземляющего устройства подстанций с открытыми распределительными устройствами 330(220) кВ, которые учитывают следующие параметры: площадь заземляющего устройства; размер ячейки сетки заземляющего устройства; периметр поперечного сечения горизонтальных заземлителей; эквивалентное удельное сопротивление грунта; ток короткого замыкания на шинах распределительного устройства. Для проведения исследований использовались теория планирования экспериментов, теория электрических цепей, математическое моделирование в пакете Grounding 1.0 и Microsoft Excel. В результате проведения многофакторных экспериментов получены зависимости сопротивления заземляющего устройства от указанных параметров. Полученные формулы позволяют определять конструктивные параметры заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ, исходя из требований к сопротивлению заземляющего устройства.
  • Ескіз
    Документ
    Влияние частоты измерительного тока при измерении напряжения прикосновения на электрооборудовании энергообъектов с использованием измерительного комплекса "КДЗ−1У"
    (НТУ "ХПИ", 2006) Воронина, Зоя Анатольевна; Глебов, Олег Юрьевич; Жинжиков, В. М.; Колиушко, Георгий Михайлович; Линк, И. Ю.; Колиушко, Денис Георгиевич; Пличко, Андрей Валерьевич
    Рассмотрено влияние частоты измерительного тока при измерении напряжения прикосновения. Показана зависимость погрешности измерений напряжения прикосновения от частоты измерительного тока. Предложенный графический способ позволяет с использованием измерительного комплекса «КДЗ-1У» повысить точность определения напряжения прикосновения и качественно оценить состояние заземляющих проводников.
  • Ескіз
    Документ
    Проверка состояния системы уравнивания потенциалов энергообьектов
    (НТУ "ХПИ", 2016) Глебов, Олег Юрьевич; Киприч, Светлана Викторовна; Колиушко, Георгий Михайлович; Пличко, Андрей Валерьевич
    Приведены основные требования нормативных документов, предъявляемые к основной и дополнительной системам уравнивания потенциалов (СУП). Показано, что можно использовать в качестве защитных проводников СУП, их сечение, каким образом прокладывать и выполнять соединение и присоединение защитных проводников. Приведен перечень документов, передаваемых монтажной организацией при передаче электроустановки в эксплуатацию, содержание паспорта на заземляющее устройство (ЗУ) электроустановок. Описаны мероприятия, предназначенные для проверки состояния СУП. Приведены примеры проведения проверок СУП. Сформулированы основные недостатки выполнения СУП. Основной вывод: проверку состояния СУП целесообразно совмещать с проверкой ЗУ и СМЗ.
  • Ескіз
    Документ
    Термины и определения по молниезащите ДСТУ EN 62305-X:2012
    (НТУ "ХПИ", 2015) Глебов, Олег Юрьевич; Киприч, Светлана Викторовна; Колиушко, Денис Георгиевич; Колиушко, Георгий Михайлович; Резинкина, Марина Михайловна
    Представлен перевод с английского на украинский и русский языки терминов и определений международных стандартовIEC 62305-X:2010 по молниезащите. Общее количество терминов составляет 112 шт. Указаны несовпадения терминов и определений в различных частях меж-дународного стандарта. Предлагается заинтересованным специалистам и организациям принять участие в обсуждении, исправлении и дополнении предложенных формулировок. Указано, что действующие в Украине стандарты по молниезащите значительно отличаются друг от друга по форме и содержанию. Предложено отменить стандарт Украины ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
  • Ескіз
    Документ
    Диагностика заземляющих устройств и систем молниезащиты объектов электроэнергетики на современном этапе
    (НТУ "ХПИ", 2015) Глебов, Олег Юрьевич; Киприч, Светлана Викторовна; Колиушко, Денис Георгиевич; Колиушко, Георгий Михайлович; Пличко, Андрей Валерьевич; Резинкин, Олег Лукьянович
    На основании назначения и состава заземляющего устройства и системы молниезащиты показано основное правило обеспечения электро-безопасности. Перечислены недостатки заземляющих устройств, систем молниезащиты и кабельных сооружений. Сформулировано основное правило обеспечения электромагнитной совместимости технических средств, применяемых на электроэнергетических объектах. Приведен перечень испытаний технических средств на устойчивость к нормированным электромагнитным воздействиям. Сформулирован состав работ по диагностике заземляющего устройства и системы молниезащиты, по определению показателей электромагнитной обстановки на действующих объектах. Приведены основные рекомендации по ремонту заземляющих устройств и обеспечению электромагнитной совместимости.