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 - 10 з 10
  • Ескіз
    Документ
    Приближенный расчет основных характеристик плазмы при воздушном электрическом взрыве металлического проводника
    (НТУ "ХПИ", 2017) Баранов, Михаил Иванович; Рудаков, Сергей Валерьевич
    Приведены результаты приближенного расчета максимальных значений температуры Tm, давления Pm и скорости vm распространения ударной волны в «металлической плазме», образующейся при воздушном электрическом взрыве (ЭВ) тонкого металлического проводника под воздействием большого импульсного тока (БИТ). Показано, что при ЭВ в атмосферном воздухе тонкого медного проводника в разрядной цепи высоковольтного генератора БИТ микросекундного временного диапазона максимальные значения температуры Tm, давления Pm и скорости vm в локальной зоне ее взрыва могут достигать соответственно нескольких десятков тысяч градусов Кельвина, сотен технических атмосфер и тысяч метров в секунду. Сформулированы возможные пути получения в разрядной цепи мощной конденсаторной батареи высоковольтного генератора БИТ «рекордных» значений температуры Tm, давления Pm и скорости vm.
  • Ескіз
    Документ
    Генератор для испытаний восприимчивости БАО к переходным процессам, вызванных молнией "ИГЛА-МКУ-4" ("многократные удары" форма 4)
    (НТУ "ХПИ", 2015) Немченко, Юрий Семенович; Князев, Владимир Владимирович; Лесной, Иван Петрович; Сомхиев, С. Б.
    Описана конструкция и результаты аттестации генератора, предназначенного для испытаний бортового авиационного оборудования на восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией «многократные удары» форма 4, в соответствии с требованиями международного стандарта DO-160 (раздел 22). Генератор воспроизводит циклограммы импульсов напряжения формы 4 по 5-ти уровням испытаний. Испытания проводятся методом «кабельной инжекции».
  • Ескіз
    Документ
    Оценка неопределенности результатов аттестации генератора микросекундных импульсных помех большой энергии
    (НТУ "ХПИ", 2008) Князев, Владимир Владимирович; Сафнюк, Галина Юрьевна
    Кратко рассмотрено устройство установки, приведена схема аттестации генератора. Представлено модельное уравнение измерения, которое является необходимым условием составления бюджета неопределенности. Реализована методика оценки неопределенности результатов аттестации.
  • Ескіз
    Документ
    Крупногабаритный генератор мощного импульсного электромагнитного излучения субнаносекундного диапазона ИЭМИ-1,2М
    (НТУ "ХПИ", 2012) Коробко, Анатолий Иванович
    Приводится описание генератора мощного импульсного электромагнитного излучения субнаносекундного диапазона. Генератор предназначен для проведения исследований по определению стойкости различных объектов к поражающему воздействию импульсного электромагнитного излучения естественного и искусственного происхождения.
  • Ескіз
    Документ
    Влияние зарядных резисторов генератора импульсных напряжений на длительность формируемых на нагрузке апериодических импульсов сверхвысокого напряжения
    (НТУ "ХПИ", 2012) Баранов, Михаил Иванович; Зиньковский, В. М.; Зябко, Ю. П.; Игнатенко, Николай Николаевич; Круглик, Н. И.; Цехмистро, Валентин Леонтьевич
    Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию величин активных сопротивлений зарядных резисторов ступеней генератора ГИН-4 на временные параметры апериодических импульсов сверхвысокого напряжения микро- и миллисекундной длительности, получаемых на длинном воздушном разрядном промежутке.
  • Ескіз
    Документ
    Повышение надежности работы генератора импульсов тока искусственной молнии
    (НТУ "ХПИ", 2010) Недзельский, Олег Саввич; Петков, Александр Александрович; Пличко, Андрей Валерьевич; Понуждаева, Елена Геннадьевна
    В статье представлены результаты анализа переходных процессов в схеме генератора полного импульса тока искусственной молнии в наиболее опасных аварийных режимах работы. Описана функциональная схема комплекса защиты, позволяющего избежать опасных последствий аварийных режимов.
  • Ескіз
    Документ
    Генератор для проведения испытаний бортового авиационного оборудования на восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией («ввод в заземление»)
    (НТУ "ХПИ", 2013) Немченко, Юрий Семенович; Князев, Владимир Владимирович; Лесной, Иван Петрович; Сомхиев, С. Б.; Островерх, Т. Н.
    Описана конструкция и результаты аттестации генератора, предназначенного для испытаний бортового авиационного оборудования на восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией, в соответствии с требованиями международных стандартов. Генератор создает импульсы напряжения и тока форм 4 и 5А по пяти уровнях испытаний. Испытания проводятся методом «ввода в заземление».
  • Ескіз
    Документ
    Генератор ГКП-150М для испытаний технических средств на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 15 Гц до150 кГц
    (НТУ "ХПИ", 2013) Немченко, Юрий Семенович; Князев, Владимир Владимирович; Лесной, Иван Петрович; Сомхиев, С. Б.; Постельник, Игорь Александрович
    Описана конструкция и результаты аттестации генератора ГКП-150, предназначенного для испытания технических средств на невосприимчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц в соответствии с действующими в Украине стандартами. Генератор вырабатывает кондуктивные помехи вида «переменные напряжения в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц».
  • Ескіз
    Документ
    Аппаратура для испытаний бортового авиационного оборудования с цифровыми схемами на стойкость к провалам напряжения электропитания
    (НТУ "ХПИ", 2013) Немченко, Юрий Семенович; Сомхиев, С. Б.; Постельник, Игорь Александрович
    Представлено идеологию построения, конструкцию и результаты аттестации генератора ГПНП-А, предназначенного для испытаний бортового авиационного оборудования (БАО) на невосприимчивость к провалам напряжения электропитания БАО с цифровыми схемами. Генератор создает циклограммы 12 видов провалов, которые полностью воспроизводят все амплитудно-временные требования к этому виду испытаний, которые регламентирует стандарт КТ-160 D.
  • Ескіз
    Документ
    Генератор ИГЛА-МКУ-3-1 для испытаний молниестойкости бортового авиационного оборудования ("Многократные удары")
    (НТУ "ХПИ", 2013) Князев, Владимир Владимирович; Немченко, Юрий Семенович; Лесной, Иван Петрович; Сомхиев, С. Б.
    Описано конструкцию и результаты аттестации специализированного генератора, предназначенного для испытаний уровня восприимчивости бортового авиационного оборудования к действию переходных процессов в гальванических цепях, обусловленных молниевым разрядом. Генератор формирует циклограммы импульсов напряжения формы №3 с частотой 1 МГц по пяти испытательным уровням. Испытания проводятся методом «кабельной инжекции». Выходные параметры генератора полностью соответствуют требования стандарта DO-160D.