Физика
-
- 1921.
Разработка макета информационной и режимной модели электрических сетей 220 кВ
Дипломная работа пополнение в коллекции 20.05.2011 NНазваниеU, кВUжел, кВdU, %P, МВтQ, МВАр1Система500,00500,000-100,0002Без имени № 1500,00500,000003Без имени № 2500,00500,000004Отп. на 1 секция 220-кВ Орловка230,08220,004,5859,1005Без имени № 39,9810,50-4,95006Без имени № 49,9810,50-4,95007Без имени № 19230,08220,004,58008Без имени № 6230,08220,004,58009Без имени № 20230,08220,004,580010Без имени № 7230,08220,004,580011Без имени № 12230,08220,004,580012Без имени № 8230,08220,004,580013Без имени № 11230,08220,004,580014Без имени № 10230,08220,004,580015Без имени № 9230,22220,004,65-52,80016Без имени № 510,110,5-3,8012,508,3017Без имени № 23230,22220,004,650018Без имени № 16230,22220,004,650019Без имени № 21230,22220,004,650020Без имени № 22230,22220,004,650021Без имени № 31223,75220,001,710022Без имени № 14223,75220,001,710023Без имени № 32223,75220,001,710024Без имени № 15223,75220,001,710025Без имени № 30223,75220,001,710026Без имени № 13226,34220,002,880027Без имени № 25225,78220,002,630028Отп. на 1 секция 220-кВ Чажемто218,45220,00-0,700029Отп. на 1 секция 220-кВ Орловка224,63220,002,110030Без имени № 170,390,40-2,600,33031Без имени № 180,390,40-2,500,25032Без имени № 27120,98121,00-0,0214,40033Без имени № 2810,5010,500,030034Без имени № 359,9810,50-4,950035Без имени № 339,9910,50-4,860036Без имени № 3610,2210,50-2,690037Без имени № 2910,7111,00-2,630038Без имени № 40218,45220,00-0,700039Без имени № 24218,45220,00-0,700040Без имени № 47218,45220,00-0,700041Без имени № 38218,45220,00-0,700042Без имени № 46217,62220,00-1,080043Без имени № 42224,63220,002,110044Без имени № 26224,63220,002,110045Без имени № 41223,31220,001,500046Без имени № 53110,98110,000,830047Без имени № 37110,98110,000,830048Без имени № 3410,5010,500,250049Без имени № 69111,33110,001,210050Без имени № 67111,33110,001,210051Без имени № 68111,33110,001,210052Без имени № 63108,00110,00-1,820053Без имени № 58108,00110,00-1,820054Без имени № 59108,00110,00-1,820055Без имени № 61108,00110,00-1,820056Без имени № 62108,00110,00-1,820057Без имени № 76112,57110,002,340058Без имени № 75112,57110,002,340059Без имени № 55112,57110,002,340060Без имени № 56112,57110,002,340061Без имени № 57112,57110,002,340062Без имени № 74112,57110,002,340063Без имени № 43114,46110,004,05-21,90064Без имени № 4910,5611,00-3,960,10065Без имени № 50217,62220,00-1,080066Без имени № 78218,22220,00-0,810067Без имени № 45218,22220,00-0,810068Без имени № 73209,93220,00-4,580069Без имени № 39209,93220,00-4,580070Без имени № 4410,6011,00-3,64-1,20071Без имени № 48223,31220,001,500072Без имени № 7036,4435,004,110073Без имени № 540,400,400,830074Без имени № 7135,7235,002,060075Без имени № 600,410,402,500076Без имени № 51229,79230,00-0,090077Без имени № 5210,4910,50-0,060078Без имени № 7210,5311,00-4,230079Без имени № 6510,8811,00-1,090080Без имени № 660,400,400,600081Без имени № 84115,46110,004,970082Без имени № 83115,46110,004,970083Без имени № 890,410,402,500084Без имени № 860,400,400,610085Без имени № 850,400,400,610086Без имени № 93212,57220,00-3,370087Без имени № 77212,57220,00-3,370088Без имени № 92212,57220,00-3,370089Без имени № 81212,57220,00-3,370090Без имени № 880,400,400,950091Без имени № 820,400,400,950092Без имени № 800,400,400,950093Без имени № 6410,4910,004,940,20094Без имени № 9136,3735,003,920095Без имени № 7910,5310,500,280096Без имени № 102112,35110,002,130097Без имени № 101112,35110,002,130098Без имени № 900,410,402,290099Без имени № 109107,32110,00-2,4300100Без имени № 106107,32110,00-2,4300101Без имени № 107107,32110,00-2,4300102Без имени № 108107,32110,00-2,4300103Без имени № 9410,6911,00-2,8200104Без имени № 9610,6911,00-2,8200105Без имени № 97213,70220,00-2,8600106Без имени № 95213,78220,00-2,5700107Без имени № 103110,39110,000,3600108Без имени № 1040,400,400,2800109Без имени № 105113,99110,003,6300110Без имени № 870,420,403,8600111Без имени № 120108,31110,00-1,5300112Без имени № 119108,31110,00-1,5300113Без имени № 11136,8038,50-4,9500114Без имени № 99214,24220,00-2,6200115Без имени № 11036,9838,50-3,9400116Без имени № 1279,6210,00-3,8500117Без имени № 1260,390,40-3,0100118Без имени № 1230,400,40-0,8500119Без имени № 11336,1738,50-4,8100120Без имени № 114214,56220,00-2,4700121Без имени № 98214,56220,00-2,4700122Без имени № 115214,56220,00-2,4700123Без имени № 100214,56220,00-2,4700124Без имени № 1220,380,40-3,7700125Без имени № 11236,1838,50-4,8300126Без имени № 1210,390,40-3,0800127Без имени № 1250,410,402,5000128Без имени № 118115,15121,00-4,8300129Без имени № 128216,73220,00-1,4800130Без имени № 116216,73220,00-1,4800131Без имени № 1306,506,60-1,5100132Без имени № 129212,34220,00-3,4800133Без имени № 117212,34220,00-3,4800134Без имени № 1336,706,601,5100135Без имени № 1240,410,402,4900136Без имени № 1360,390,40-3,4100137Без имени № 1340,390,40-3,4100138Без имени № 1350,390,40-3,4100139Без имени № 1380,400,400,5300140Без имени № 139209,74220,00-4,6600141Без имени № 131209,74220,00-4,6600142Без имени № 1370,400,400,8500143Без имени № 140218,20220,00-0,8200144Без имени № 132218,20220,00-0,8200145Без имени № 141221,65230,00-3,6300146Без имени № 142116,14121,00-4,0100147Без имени № 148210,89220,00-4,1400148Без имени № 143210,89220,00-4,1400149Без имени № 14510,5311,00-4,2700150Без имени № 147218,28220,00-0,8700151Без имени № 144218,28220,00-0,8700152Без имени № 156115,95121,00-4,1700153Без имени № 1576,556,60-0,7500154Без имени № 154115,95121,00-4,1700155Без имени № 1556,556,60-0,7500156Без имени № 153110,12110,000,1200157Без имени № 152110,12110,000,1200158Без имени № 1460,400,40-0,6900159Без имени № 159110,40110,000,3600160Без имени № 158110,40110,000,3600161Без имени № 1510,400,400,4500162Без имени № 149116,32121,00-3,8700163Без имени № 1506,506,60-1,5100164Без имени № 16110,0010,00-0,4800165Без имени № 160225,20230,00-2,0800166Без имени № 1620,400,40-0,99001671 секция 10-кВ Чапаевка10,1010,001,020,0101681 секция 10-кВ Чапаевка10,1010,001,020,100169ОСШ-110 кВ Чапаевка110,92110,000,98001702 секция 10-кВ Чапаевка10,1510,001,220,030,011712 секция 10-кВ Чапаевка10,1510,001,200,0601721 СШ 110 кВ Чапаевка110,40110,000,3031,009,001732 СШ 110 кВ Чапаевка110,12110,000,1222,0010,60174I ОСШ-220 кВ Сов.Соснинская 218,89220,00-0,513,001,00175II ОСШ-220 кВ Сов.Соснинская 218,28220,00-0,593,001,00176ОСШ 220-кВ Чапаевка219,74220,00-0,19001772 секция КРУ-10 Раскино9,8710,00-1,280,540,221781 секция КРУ-10 Раскино9,6610,00-3,370,540,231792 секция КРУ-10 Раскино9,8710,00-1,280,060,061801 секция КРУ-10 Раскино9,6610,00-3,370,030,031812 секция 220-кВ Чапаевка210,20220,00-4,45001821 секция 220-кВ Чапаевка209,74220,00-4,66001831 секция 10 кВ Вертикос9,6610,00-3,410,450,241841 секция 10 кВ Вертикос9,6610,00-3,410,090,031852 секция 10 кВ Вертикос9,6610,00-3,411,400,901862 секция 10 кВ Вертикос9,6610,00-3,410,200,301871 секция 10 кВ Парабель9,9210,00-8,850,600,691881 секция 220 Раскино212,34220,00-3,48001892 секция 220 кВ Раскино216,73220,00-1,48001901 секция 10 кВ Парабель9,6210,00-3,65001911 секция 10-кВ Завьялово10,3510,003,500,090,051922 секция 10 кВ Парабель10,2210,002,292,951,491932 секция 10-кВ Завьялово10,2510,002,500,230,071941 секция 10-кВ Завьялово10,2510,002,500,060,031952 секция 10 кВ Парабель10,2210,002,310,040,031962 секция 10-кВ Завьялово10,3510,003,720,020,011971 секция 10-кВ Каргасок9,6210,00-3,771,660,641982 секция 10-кВ Каргасок9,6910,00-3,080,080,06199ОСШ-220 кВ Вертикос214,56220,00-2,47002001 секция 10-кВ Каргасок9,6210,00-3,771,090,422012 секция 10-кВ Каргасок9,6910,00-3,081,050,432021 СШ 110 кВ Парабель109,53110,00-0,430,080,042032 СШ 110 кВ Парабель106,31110,00-4,0881,0013,102041 секция 220 кВ Вертикос214,56220,00-3,02002052 секция 220 кВ Вертикос214,56220,00-3,0200206ОСШ 110 кВ Парабель109,31110,00-0,51002071 секция 10-кВ Чажемто9,6910,00-3,132,141,802081 СШ 220 кВ Завьялово214,20220,00-3,25002092 СШ 220 кВ Завьялово214,24220,00-3,26002101 секция 10-кВ Чажемто9,6910,00-3,13002111 СШ 220-кВ Каргасок213,70220,00-4,41002122 СШ 220-кВ Каргасок213,78220,00-4,37002132 секция 10-кВ Чажемто10,0310,000,284,5202142 секция 10-кВ Чажемто10,0310,000,28002152 СШ 110 кВ Чажемто107,32110,00-2,4321,774,96216ОСШ 220 кВ Парабель212,57220,00-3,37002171 СШ 110 кВ Чажемто110,39110,000,360,5002181 секция 110-кВ Мельниково113,99110,003,631,8313,172192 секция 110-кВ Мельниково112,35110,002,137,537,732202 СШ 220 кВ Парабель212,57220,00-3,37002211 СШ 220 кВ Парабель212,57220,00-3,37002222 секция 10-кВ Восточная10,2810,002,819,463,66223КРУ-10 Мельниково10,2310,002,29002242 секция 10-кВ Восточная10,2810,002,812,680,992251 СШ 35 кВ Восточная36,3735,003,9214,808,46226КРУ 10 Мельниково10,3910,003,8600227ОСШ 220 кВ Чажемто218,22220,00-0,8100228ОСШ 110 кВ Восточная114,33110,003,93002291 секция 220-кВ Чажемто218,22220,00-0,81002302 секция 220-кВ Чажемто219,93220,00-0,03002311 секция 10 кВ Асино10,0610,000,601,430,132321 секция 110 кВ Асино112,54110,002,3113,988,042332 секция КРУ-10 Орловка10,2810,002,780,050,062342 секция КРУ-10 Орловка10,2810,002,78002351 секция КРУ-10 Орловка10,3010,003,010,270,102362 СШ 110 кВ Восточная113,33110,003,0315,1912,722372 секция 35-кВ Орловка35,7235,000,771,160,202381 секция КРУ-10 Орловка10,3010,003,01002391 секция 35-кВ Орловка35,4435,001,252,651,27240ОСШ-110 кВ Асино111,56110,001,42002411 СШ 110 кВ Восточная108,00110,00-1,82146,5071,552422 секция 110 кВ Асино111,56110,001,4314,8420,512432 секция 220-кВ Орловка225,78220,002,63002442 секция 220-кВ Орловка225,78220,002,63002451 секция 220-кВ Орловка225,78220,002,63002461 СШ 220 кВ Восточная223,75220,001,7148,9216,49247ОСШ-220 Асино226,34220,002,88002482 СШ 220 кВ Восточная223,75220,001,7149,0638,20
- 1921.
Разработка макета информационной и режимной модели электрических сетей 220 кВ
-
- 1922.
Разработка малогабаритной рентгеновской трубки для структурного анализа с полной защитой от неиспользуемого излучения
Дипломная работа пополнение в коллекции 16.06.2012
- 1922.
Разработка малогабаритной рентгеновской трубки для структурного анализа с полной защитой от неиспользуемого излучения
-
- 1923.
Разработка мероприятий по экономии электроэнергии в осветительных установках УЛК-6 главного корпуса ОмГТУ
Дипломная работа пополнение в коллекции 28.06.2011 Источник светаЛЛ Т8 (установленные)ЛЛ Т51 с ЭПРА1. Осветительная установка (ОУ): Количество светильников, шт.13891389Стоимость светильников, руб.установлены833400Количество ламп, шт.27781389Стоимость ламп, руб.472260194460Стоимость системы управления, руб.-0Стоимость монтажа (руб./светильник), руб.-0ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, руб.47226010278602. Обслуживание ОУ: Количество ламп, замененных за 20000 часов работы, шт.27780Стоимость замены ламп, руб.00Расходы на замену ламп (вышедших из строя), руб.4722600Стоимость утилизации ламп, руб.472260ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ, руб.51948603. Электропотребление ОУ: Мощность, потребляемая ОУ, кВт100,048,6Электроэнергия, потребляемая ОУ, кВт•ч2000160972300ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ2, руб.613649129830164. Общая стоимость использования ОУ:71282374010876Экономия, %044Годовые эксплуатационные расходы3, руб.415999186439Годовая экономия, руб./год-227303Окупаемость, лет-4,52Рентабельность инвестиций, %-225. Результаты модернизации ОУ: Годовое потребление электроэнергии12501060769Годовое снижение потребления электроэнергии-642411. Светильник с люминесцентной лампой FH 35 W / 827 HE G5 d16x1449 3300 lm.
- 1923.
Разработка мероприятий по экономии электроэнергии в осветительных установках УЛК-6 главного корпуса ОмГТУ
-
- 1924.
Разработка методик выполнения измерений средневыпрямленного значения напряжения сложной формы на выходе резистивного делителя напряжения
Дипломная работа пополнение в коллекции 25.11.2011 Получение результатов измерений с известной точностью, не превышающей допускаемых пределов, является важнейшим условием обеспечения единства измерений. Таким образом, МВИ, отвечающие современным требованиям, играют решающую роль в обеспечении единства измерений. МВИ определяют качество измерений, разрабатываются и применяются с целью обеспечения измерений физических величин с точностью, правильностью и достоверностью, удовлетворяющих регламентированным для них норм. Существует два вида МВИ: типовая и индивидуальная. Типовая МВИ - МВИ, рассчитанная на применение любого экземпляра СИ и вспомогательных технических средств, характеристики которых удовлетворяют требованиям описания МВИ.
- 1924.
Разработка методик выполнения измерений средневыпрямленного значения напряжения сложной формы на выходе резистивного делителя напряжения
-
- 1925.
Разработка методики выполнения измерений активного сопротивления электрическому току
Дипломная работа пополнение в коллекции 25.11.2011 - убедиться в отсутствии механических повреждений в случае транспортирования прибора в условиях повышенной влажности или низких температур;
- убедиться в наличии действующих сертификатов калибровки у применяемого СИ;
- установить прибор в горизонтальное положение;
- установить тумблер СЕТЬ в положение ВКЛ. ;
- перед измерением прогреть прибор в течении 10 минут;
- при измерении ~U подключить к гнездам « U, R » и « О » кабель К2;
- нажать на передней панели переключатель рода работ соответствующий ~U;
- 1925.
Разработка методики выполнения измерений активного сопротивления электрическому току
-
- 1926.
Разработка методики выполнения измерений активной и реактивной мощности в сети переменного тока
Дипломная работа пополнение в коллекции 25.11.2011 Для реализации второго метода необходимо применение двух приборов: ваттметра и фазометра. Этот метод предпочтительнее уже тем, что ваттметр нами уже выбран (Д5016/2) и применяется для измерения активной мощности. Для измерения же коэффициента мощности cos ? применяют приборы непосредственной оценки на основе логометров электродинамической и ферродинамической систем. В литературе [3] выбираем фазометр Д578. Его основные метрологические характеристики приведены в таблице 1. Выбор фазометра на основе электродинамического логометра основан на том, что шкала выбранного прибора Д578 проградуирована в эл. градусах, что позволяет, при вычислении реактивной мощности по формуле (4), сократить операцию перевода: cos ? -- эл. градусы - tq ?. Максимально допустимое относительное отклонение показаний от измеряемого углаj, определяется по формуле:
- 1926.
Разработка методики выполнения измерений активной и реактивной мощности в сети переменного тока
-
- 1927.
Разработка методики изучения темы "Энтропия" с использованием информационных технологий
Дипломная работа пополнение в коллекции 18.10.2011 Приобщение учащихся к компьютерным технологиям облегчается тем, что современные ученики к 10-му классу уже владеют пользовательскими навыками, так как большинство семей имеют компьютерную технику, нередко осуществляется выход в Интернет через домашнюю телефонную линию. Применение компьютерных технологий повышает и стимулирует интерес учащихся к получению новых знаний, активизирует мыслительную деятельность, благодаря интерактивности, позволяет эффективно усваивать учебный материал. Учащимся предоставляется возможность моделировать и визуализировать процессы, сложные для демонстрации в реальности, проводить самостоятельно исследовательский поиск материалов, опубликованных в Internet, для подготовки докладов и рефератов, тем самым развивать самостоятельность у учащихся, навыки самооценки. Обучение учащихся с помощью компьютерных технологий можно организовать индивидуально, разделять учебный материал по темпу его изучения, по логике и типу его восприятия учащимися. В отличие от таких привычных пассивных форм как лекция, просмотр видео и кинофильмов ученикам, пользователям компьютера, предлагается постоянное участие в происходящем, происходит приобщение и приучение их поисковой творческой деятельности, развивается воображение и модельное видение. Любая учебная компьютерная программа фактически является моделью, отображающей реальность в виртуальном мире. Ученик познает реальность с помощью компьютера через условные понятия и изображения, их нельзя потрогать, но они фактически двумерны. Применение электронных лабораторных работ способствует формированию информационной компетентности у учащихся, они учатся интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию с позиции решаемой им задачи, делать аргументированные выводы, использовать полученную информацию при планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации, структурировать имеющуюся информацию, представлять её в различных формах и на различных носителях, адекватных их запросам.
- 1927.
Разработка методики изучения темы "Энтропия" с использованием информационных технологий
-
- 1928.
Разработка методики исследования высокоэнергетических материалов на базе нанодисперсных компонентов
Дипломная работа пополнение в коллекции 09.03.2012
- 1928.
Разработка методики исследования высокоэнергетических материалов на базе нанодисперсных компонентов
-
- 1929.
Разработка методики обеспечения качества электроэнергии от напряжения 0,4 Кв до 220 кв в условиях реформирования энергетики
Информация пополнение в коллекции 07.09.2010 Ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü ðàáîòû è åå ðåàëèçàöèÿ
- Äîñòàòî÷íî øèðîêî ïðîâåäåíû íàòóðíûå èññëåäîâàíèÿ íà ðàçíûõ íàïðÿæåíèÿõ è ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé êà÷åñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñîïðåäåëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ è íà øèíàõ ïîäñòàíöèé, ïèòàþùèõ êðóïíûå, ñðåäíèå è ìåëêèå ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè.
- Ïðîâåäåí àíàëèç âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïðîöåññîâ â ýíåðãîñèñòåìå ïî íàðóøåíèþ óðîâíåé íàïðÿæåíèÿ, íåñèíóñîèäàëüíîñòè, íåñèììåòðèè, âîçíèêíîâåíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïðîâàëîâ, îáîñíîâàí âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ íåïðåðûâíîãî íàáëþäåíèÿ çà íèìè.
- Âïåðâûå ââåäåíî 7 ñå÷åíèé êîíòðîëÿ ÊÝ, îáîáùåííûõ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè.
- Ïðîèçâåäåíî äèôôåðåíöèðîâàíèå íîðì ÏÊÝ ïî ñå÷åíèÿì ïðè àâòîìàòèçèðîâàííîì êîíòðîëå íà ðàçíûõ íàïðÿæåíèÿõ.
- Ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäèêà ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ïèëîòíîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà ìîíèòîðèíãà ÊÝ îäíîâðåìåííî â ýëåêòðîñåòÿõ ýíåðãîïðåäïðèÿòèé è ïðîìûøëåííûõ ýëåêòðîñåòÿõ ëèáî áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé îò íàïðÿæåíèÿ îò 0,4 ê äî 220 êÂ.
- 1929.
Разработка методики обеспечения качества электроэнергии от напряжения 0,4 Кв до 220 кв в условиях реформирования энергетики
-
- 1930.
Разработка методики экспресс-оценки адгезионных свойств термореактивных материалов изоляции электрических машин
Дипломная работа пополнение в коллекции 18.10.2011 время, сЗад.темп. °СЭксп.темп.°Свремя, сЗад.темп. °СЭксп.темп.°Свремя, сЗад.темп. °СЭксп.темп.°С103332,69101231221810160159,1203432,6920124122,41820160159,1303532,69301251231830160159,2403632,7940126123,61840160159,6503733950127124,31850160160603833,3960128125,41860160160,6703933,7970129126,41870160161804034,4980130127,51880160161,5904135,3990131128,61890160161,810042361000132129,81900160161,91104336,8101013313119101601621204437,81020134132,219201601621304538,81030135133,519301601621404639,91040136134,7194016016215047411050137136,11950160161,91604842,31060138137,71960160161,91704943,910701391391970160161,718050451080140140,31980160161,51905146,31090141141,41990160161,420052481100142142,52000160161,32105349,51110143143,32010160161,122054511120144143,92020160160,92305552,51130145144,62030160160,82405654,11140146145,12040160160,52505755,71150147145,62050160160,42605857,31160148146,22060160160,32705959117014914720701601602806060,61180150147,82080160159,82906162,41190151148,82090160159,73006263,81200152149,72100160159,43106365,11210153150,82110160159,33206466,11220154152,12120160159,23306567,11230155153,22130160159,434066681240156154,42140160159,63506768,81250157155,62150160159,93606869,41260158156,72160160160,43706970,11270159157,92170160160,73807070,61280160159,121801601613907171,31290160160,22190160161,34007271,71300160161,42200160161,44107372,11310160162,82210160161,44207472,51320160163,82220160161,54307572,91330160164,62230160161,54407673,51340160165,22240160161,54507774,21350160165,82250160161,44607874,91360160166,32260160161,34707975,91370160166,62270160161,248080771380160166,92280160161,249081781390160167,12290160161,15008279,21400160167,42300160160,95108380,41410160167,52310160160,85208481,61420160167,62320160160,753085831430160167,72330160160,65408684,21440160167,62340160160,45508785,51450160167,62350160160,256088871460160167,523601601605708988,71470160167,42370160159,95809090,21480160167,32380160159,75909191,51490160167,12390160159,56009292,815001601672400160159,361093941510160166,82410160159,36209494,91520160166,62420160159,36309595,81530160166,42430160159,46409696,61540160166,22440160159,76509797,2155016016624501601606609897,81560160165,72460160160,36709998,31570160165,42470160160,868010098,71580160165,12480160161,169010199,31590160164,82490160161,370010299,81600160164,62500160161,5710103100,41610160164,32510160161,5720104101,316201601642520160161,6730105102,21630160163,72530160161,6740106103,21640160163,52540160161,7750107104,41650160163,22550160161,6760108105,71660160162,92560160161,57701091071670160162,62570160161,4780110108,31680160162,32580160161,3790111109,51690160162,12590160161,2800112110,81700160161,82600160161810113112,21710160161,62610160160,9820114113,61720160161,22620160160,883011511517301601612630160160,6840116116,31740160160,72640160160,4850117117,61750160160,52650160160,4860118118,61760160160,22660160160,1870119119,71770160159,92670160160880120120,31780160159,72680160159,88901211211790160159,42690160159,6900122121,51800160159,22700160159,5
- 1930.
Разработка методики экспресс-оценки адгезионных свойств термореактивных материалов изоляции электрических машин
-
- 1931.
Разработка механического привода электродвигателя редуктора
Курсовой проект пополнение в коллекции 11.05.2010 Механический привод работает по следующей схеме: вращающий момент с электродвигателя 1 через муфту 2 передаётся на быстроходный вал редуктора 3. Редуктор понижает число оборотов и увеличивает вращающий момент, который через муфту 4 передается на исполнительный механизм 5. Редуктор состоит из двух ступеней. Первая ступень выполнена в виде шевронной цилиндрической передачи, а вторая в виде прямозубой.
- 1931.
Разработка механического привода электродвигателя редуктора
-
- 1932.
Разработка принципиально-электрической схемы электропривода прессовальной установки
Дипломная работа пополнение в коллекции 24.02.2012 Выбор электродвигателей для работы в системах автоматизированного электропривода представляет собой важную и сложную задачу, в результате решения которой должен быть найден двигатель, который обеспечивает заданный технологический цикл рабочей машины, соответствовал бы условиям окружающей среды, компоновки с рабочей машиной и при этом будет иметь нормативный нагрев. Основным требованием при выборе электродвигателя является соответствие его мощности условиям технологического процесса рабочего механизма.
- 1932.
Разработка принципиально-электрической схемы электропривода прессовальной установки
-
- 1933.
Разработка проекта электроснабжения литейного завода в Ахтынском районе Дагестана
Дипломная работа пополнение в коллекции 26.02.2012
- 1933.
Разработка проекта электроснабжения литейного завода в Ахтынском районе Дагестана
-
- 1934.
Разработка регулятора синхронного компенсатора
Дипломная работа пополнение в коллекции 09.03.2012 Количественные и качественные изменения, происходящие в промышленном электроснабжении за последние годы, придают этому вопросу особую значимость. В настоящее время прирост потребления реактивной мощности существенно превосходит прирост потребления активной мощности. При этом передача реактивной мощности на значительные расстояния от мест генерации до мест потребления существенно ухудшает технико-экономические показатели систем электроснабжения. Интенсификация производственных процессов, повышение производительности труда связаны с совершенствованием существующей и внедрением новой, передовой технологии. Этому процессу сопутствует широкое внедрение мощных вентильных преобразователей, электродуговых печей, сварочных установок и других устройств, которые при всей технологической эффективности оказывают отрицательное влияние на качество электроэнергии в электрических сетях. Следует отметить, что практически все показатели качества электроэнергии по напряжению зависят от потребляемой, промышленными электроприемниками реактивной мощности. Поэтому вопросы качества электроэнергии невидимо рассматривать в непосредственной связи с вопросами компенсации реактивной мощности. Проблема электромагнитной совместимости электроприемников с питающей сетью, которую в последнее время сравнивают с проблемой загрязнения окружающей среды, порождает новые научные и технические проблемы при проектировании и эксплуатации промышленных электрических сетей. В настоящее время принимаются меры для того, чтобы уменьшить влияние потребителей на качество электроэнергии в промышленных сетях. Проблема может быть решена путем создания и промышленного освоения быстродействующих многофункциональных средств компенсации реактивной мощности, улучшающих качество электроэнергии сразу по нескольким параметрам. Внедрение этих устройств приведет также к уменьшению потерь электроэнергии. Экономное использование электроэнергии приобретает все большее значение, что необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации промышленных сетей высокого и низкого напряжения. Анализ потребления электрической энергии промышленными предприятиями показывает, что основными направлениями сокращения потерь электроэнергии в сетях являются компенсация реактивной мощности с одновременным улучшением качества потребляемой электрической энергии непосредственно в сетях промышленных предприятий, увеличение загрузки трансформаторов с целью достижения максимальной эффективности их использования, приближение трансформаторов к приемникам электроэнергии (глубокие вводы), сокращение ступеней трансформации и исключение дополнительного реакторного оборудования, сокращение потерь непосредственно в трансформаторах, внедрение более экономичного силового электрооборудования и источников света, оптимизация режимов работы электрооборудования, реконструкция и перевод сетей на повышенное напряжение, внедрение диспетчерского управления и автоматизированных систем управления электроснабжением и учетом электроэнергии. Вопросы качества электроэнергии требуют тщательной разработки и изучения происходящих при этом явлений. Особые трудности связаны с отсутствием требуемых измерительных приборов в электрических сетях, а также сложностью и необходимостью изменения методов измерений. Это связано, в частности, с влиянием случайного характера изменений нагрузок, что, в свою очередь, требует применения статистических приборов и соответствующей обработки получаемой информации - использования вероятностно-статистических методов расчета [2].
- 1934.
Разработка регулятора синхронного компенсатора
-
- 1935.
Разработка релейной защиты участка сети
Курсовой проект пополнение в коллекции 20.08.2012 Реле состоит из чугунного 1, имеющего вид тройного патрубка с фланцами для соединения с трубкой к расширителю. Внутри кожуха реле расположены два подвижных поплавка 2 а) и 2 б), выполненные в виде тонкостенных полых цилиндров, герметически запаянных и плавающих в масле. Каждый поплавок свободно вращается на оси, закрепленной на стойке. На торце поплавков располагаются ртутные контакты 3, представляющие собой стеклянные колбочки с впаянными в них контактами и ртутью внутри. При определенном положении поплавков ртуть замыкает контакты. Контакты верхнего поплавка действуют на сигнал, а нижнего - на отключение трансформатора. Кожух реле находится ниже уровня масла в расширителе, поэтому он всегда заполнен маслом. Поплавки, стремясь всплыть, занимают верхнее положение, их контакты разомкнуты.
- 1935.
Разработка релейной защиты участка сети
-
- 1936.
Разработка систем релейной защиты и автоматики основных элементов АЭС
Дипломная работа пополнение в коллекции 01.12.2010 Быстрота развития системных аварий требует дополнения автоматики управления нормальными режимами противоаварийным управлением, осуществляемым средствами ПА. Поскольку действием устройств защиты, АПВ, АВР, и АЧР в современных энергосистемах не удается предотвратить повреждение оборудования и нарушение устойчивости, вызывающие отключение потребителей и экономический ущерб, предусматриваются четыре основные группы УПА.
- Устройства автоматики предотвращающей нарушение устойчивости (АПНУ) и специальная автоматика отключения нагрузки (САОН), повышающие эффективность использования оборудования и предназначенные для предотвращения нарушения устойчивости. Эти устройства действуют при опасных перегрузках линий электропередач при нарушениях схем в результате КЗ и без таковых, при кратковременных неполнофазных режимах, в цикле ОАПВ и производит дозирование УВ на разгрузку линий электропередач и электростанций в избыточной части ЭЭС, на быстрое повышение генерирующей мощности и отключение части неответственных потребителей в дефицитной части ЭЭС.
- Устройства АЛАР, ликвидирующие АР или предотвращающие его возникновение, осуществляют ДС по признакам возникающего или возникшего АР или по факту аварийной ситуации, неизбежно вызывающему нарушение синхронизма.
- Устройства, предназначенные для ограничения опасных понижений или повышений частоты и напряжений (АОЧ, АОН, АЧР). При понижении частоты АЧР действует на отключение части нагрузки (ОН).
- При понижении напряжения ПА действует на отключение части шунтирующих реакторов (ОР), на форсировку возбуждения (ФВ).
- При повышении напряжения АОН действует на отключение линий электропередач 750 кВ, являющихся источником реактивной мощности.
- Устройства, восстанавливающие питание потребителей и нормальных схем ЭЭС и режимов (АВР, АПВ линий, трансформаторов, шин).
- 1936.
Разработка систем релейной защиты и автоматики основных элементов АЭС
-
- 1937.
Разработка систем частотного регулирования объектов
Курсовой проект пополнение в коллекции 14.09.2012
- 1937.
Разработка систем частотного регулирования объектов
-
- 1938.
Разработка системы искусственного освещения производственного помещения. Естественное освещение
Контрольная работа пополнение в коллекции 28.02.2011 Во второй части работы был приведен расчет естественного освещения. При проектировании естественного освещения помещений необходимо определить площадь световых проемов, обеспечивающих нормированное значение КЕО. В помещении типа конструкторское бюро с параметрами 16?8?5 для обеспечения нормированного значения КЕО, eN=0,84, при III характеристике зрительных работ требуется площадь световых проемов равная 24,76 м2.
- 1938.
Разработка системы искусственного освещения производственного помещения. Естественное освещение
-
- 1939.
Разработка системы релейной защиты блока генератор-трансформатор электрической станции и анализ ее технического обслуживания
Курсовой проект пополнение в коллекции 28.11.2010 Для защиты от различных видов повреждений и анормальных режимов блоков генератор-трансформатор при мощности генератора 160 - 1000 Мвт должны быть предусмотрены следующие устройства релейной защиты:
- продольная дифференциальная защита генератора от многофазных коротких замыканий в обмотке статора и на его выводах;
- поперечная дифференциальная защита генератора от межвитковых коротких замыканий в обмотке статора при наличии двух параллельных ветвей;
- от перехода в асинхронный режим при потере возбуждения;
- дифференциальная защита блочного трансформатора от всех видов коротких замыканий;
- дифференциальная защита ошиновки напряжением 330 - 750 кВ;
- защита от внешних симметричных коротких замыканий;
- защита от несимметричных коротких замыканий с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени срабатывания;
- защита от повышения напряжения;
- защита от внешних однофазных коротких замыканий с большим током замыкания;
- защита от перегрузки обмотки статора;
- защита от перегрузки ротора генератора током возбуждения с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени срабатывания;
- газовая защита блочного трансформатора;
- защита от замыканий на землю в одной точке обмотки возбуждения;
- защита от замыканий на землю в цепи генераторного напряжения;
- защита от повреждения изоляции вводов высокого напряжения блочного трансформатора (при напряжении 500 кВ и выше).
- 1939.
Разработка системы релейной защиты блока генератор-трансформатор электрической станции и анализ ее технического обслуживания
-
- 1940.
Разработка системы теплоснабжения административного здания с применением теплового насоса
Дипломная работа пополнение в коллекции 16.10.2011 Величина метаболизма человека зависит от многих факторов: активности, массы, роста, питания, возраста и так далее. Поэтому определение значения этой величины для конкретного человека с медицинской точки зрения невозможно. Так же невозможно заранее определить, какой тип одежды выберет человек, какой у него будет рост, вес и фактор конструкции. Следовательно, определить комфортную температуру для конкретного человека невозможно. Но, согласно первому условию комфортности, такая температура существует. Согласно второму условию комфортности, такая температура лежит в определенных пределах. Микроклимат в помещении будет удовлетворять первому и второму условию комфортности. Но если метаболизм человека будет по каким-либо причинам отличаться от расчетного, или он наденет костюм с большей плотностью, или его физическая активность будет несколько больше, чем обычно, или его коэффициент конструкции будет отличаться от стандартного - все это приведет к тому, что температура в помещении не будет комфортной. Несмотря на выполнение первого и второго условий комфортности.
- 1940.
Разработка системы теплоснабжения административного здания с применением теплового насоса