/
Текст
Электрик
Международный Электротехнический Журнал
Научно-популярный журнал
Издается с января 2000 г.
№ 7-8/2013 г. (№ 140) июль-август
Периодичность -10 раз в год
Зарегистрирован Государственной
регистрационной службой Украины
Серия КВ№18381 -7181 ПР, 02.12.2011г.
Зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
св-во РП №258 от 24.04.2012 г.
Основатель
ДП «Издательство Радиоаматор»
Киев, «Радиоаматор»
Главный редактор А.Ю. Саулов
е1ес1г1к@5еа.сот.иа, тел.: (044) 29-100-29
Редакционная коллегия:
А.Н. Кравченко, д.т.н., профессор
Н.П. Власюк
А.Г. Зызюк
К.В. Коломейцев
А.В. Кравченко
Е.А. Салахов
Адрес редакции:
Киев. ул. Краковская. 13А
Для писем:
а/я 50. 03110. Киев-110. Украина
тел.(044) 291-00-29
уа1@зеа.сот.иа
М1р://ттм.е1ес1пс1ап.сот.иа
Издатель: Издательство «Радиоаматор»
В.В. Моторный, директор. уа1@зеа.сот.иа
тел./факс: (044) 291-00-31
А.М. Зиновьев, лит. ред.. а2@зеа.сот.иа
А.Л. Ковальский.верстка
С.В. Латыш, реклама.
тел./факс: (044) 291-00-30,1а1@зеа.сот.иа
С.А. Ковалевская, подписка и реализация,
тел.: (044) 291-00-29, зуе11апа@зеа.сот.иа
Адрес издательства «Радиоаматор»
Киев. Краковская. 13А
Подписано в печать 25.07.2013 г.
Дата выхода в свет 10.08.2013 г.
Формат 60x84 / 8. Усл. печать, л. 3,46
Учет. изд. л. 4,62.
Подписные индексы:
ДП «Пресса» (для Украины):
для частных ЛИЦ 22901.8045:
для организаций 8042, 8046.
Агенство «РОСПЕЧАТЬ»
(для России и стран СНГ): 22090
Общий тираж по странам СНГ: 9500 экз.
Цена договорная.
Отпечатано с компьютерного набора
в типографии издательства «Аврора-Принт»
г. Киев. ул. Причальная. 5. Тел.: (044) 550-52-44
Реферируется ВИНИТИ (г. Москва):
Журнал «Электрик. Международный
электротехнический журнал», г. Киев.
Издательство «Радиоаматор».
Украина, г. Киев. ул. Краковская. 13А.
Полная или частичная перепечатка материалов
в других изданиях возможна только при письмен-
ном согласии ДП «Издательство Радиоаматор». За
содержание рекламы и объявлений несет ответст-
венность рекламодатель.
Мнение редакции журнала может не совпадать сточ-
кой зрения авторов статей. При переписке в письмо
вкладывайте конверт с обратным адресом для га-
рантированного получения ответа.
© Издательство «Радиоаматор», 2613
Дорогие друзья!
Подходит к концу лето - сезон отпусков, и уже в начале осени наш
журнал примет участие в следующих выставках:
«Сеп1га1 Аз1а Е1ес1псИу УУог1с1», 10-12 сентября, г. Апматы
«Электроника. Энергетика», 11-13 сентября, г. Одесса
«Энергия», 11-14 сентября, г. Запорожье
«Свет», 24-26 сентября, г. Киев
«ТЭК: настоящее и будущее», 24-26 сентября, г. Киев
«Недра», 1-4 октября, г. Донецк
«КИП. Энергетика. Электротехника», 8-10 октября, г. Харьков
«Машпром. Энергопром», 15-18 октября, г. Днепропетровск
«НЫесН ВиИсДпд», 29-31 октября, г. Москва
«1МТЕВЫ6НТ МОЗСОУУ», 5-8 ноября, г. Москва
«Энергоэффективность 2013», 5-8 ноября, г. Киев
«8таг1 СИу», 19-21 ноября, г. Киев
«Промышленный форум 2013», 19-22 ноября, г. Киев
«А188 - автоматика», 19-21 ноября, г. Киев.
Мы будем рады видеть вас у нашего стенда.
12я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
Н1-Т6СН
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ-
29-31 октября
2013
Экспоцентр
уаал#. ьИесКЬи Ис! । пд. ш
" ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
- СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ:
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
- СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- МЕДИАФАСАДЫ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛАМПЫ
М!Рлхро
1б-я специализированная выставка
А. КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ЭЛЕКТРОНИКА
ИНФОРМАТИКА
СВЯЗЬ
ЭНЕРГЕТИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
8-10 октября 2013 года
Место проведения: ПВЦ «Радмир Экспохолл»
г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271
Организатор:
ООО «ЭКСПОСЕРВИС»
тел./факс +38(057) 758-70-30,
758-70-29,758-72-30
шшш.ехро5.сот.иа
Электроновости
6 Витрина продукции
7 Деловые новости
10 «День решений компании АсК/ап1ес1п»
12 Готовность следовать стандартам характеризует уровень зрелости общества
14 Широкий ассортимент и высокое качество
Вадим Шандренко
Техника и технологии
16 Развитие атомной электроэнергетики на Украине
Андрей Семёнов
21 Пилотный проект диспетчеризации
трансформаторной подстанции от компании СЭА
22 Обеспечение электромагнитной совместимости
преобразователей частоты с помощью
выходных фильтров фирмы 8СНАЕЕЫЕН
Сергей Степанов
Производство и ресурсы
26 Ветроэнергетика Украины: потенциал и перспективы развития
Дмитрий Любас
30 8М 0-модули ОС/ОС-преобразователей для питания светодиодов
Сергей Иванов
32 О степени опасности работ, выполняемых в электроустановках
со снятием и без снятия напряжения с токоведущих частей
и вблизи них
Николай Марфин
36 Как выбрать стабилизатор сетевого напряжения
Андрей Петров
42 Подъем и спуск инвалидов-колясочников и людей преклонного возраста
в высотных домах
Николай Марфин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ЭНЕРГ0ЭФФЕКТИВН0СТЬ-2013
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. МАТЕРИАЛЫ
НОЯБРЯ
Технический партнер:
международный выставочный центр
Украина, Киев, Броварской пр-т, 15
@"Левобережная"
® +38 044 201-11-59, 206-87-97
И 1уийт11а@1ес-ехро.сот.иа, епегдо@1ес-ехро,сот.иа
иллллмес-ехро.сот.иа, шутЛесЬ-ехро.сот.иа
Организатор:
Государственное агентство по энергоэффективности
и энергосбережению Украины
Соорганизатор:
здный выставочный центр
-г ОБРАЗЦЫ, СТАНДАРТЫ,
П'1 ЭТАЛОНЫ, ПРИБОРЫ
УКРПРОМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
УКРАИНА, 02660, КИЕВ
БРОВАРСКОЙ ПРОСПЕКТ, 15
® “Левобережная’*
• СТАНДАРТИЗАЦИЯ
- СЕРТИФИКАЦИЯ
•МЕТРОЛОГИЯ
• НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
• КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА
• ВЕСОВОЕ И ВЕСОДОЗИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
• КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ
• ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
• ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
• ПРИБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ
• ЗСАОА-СИСТЕМЫ
• СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
• УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
млы омнлы
19 - 22 ноября 2013 Г
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
УКРАИНА, КИЕВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
2 0 13
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Партнеры: 4
Атте®» М03Щ10Я
©
г
Информационная поддержка:
ж 4380 44 201-11-78, 206-87-96
уумтЛесЬ-ехро.сот.иа
жмтиес-ехро. сольца
В НОМЕРЕ
Инженерные решения
44 Использование М1ЛТ181М для проектирования активных фильтров
первого порядка
Юрий Пономарёв, Ольга Дячук
49 Универсальный регулируемый источник питания
на оптотиристорных модулях МТО-ТО
Юрий Пети
52 Ремонт настольной лампы
Андрей Кашкаров
54 Источник питания с микропроцессорным управлением
Сергей Петрусь
58 Экономичный сигнализатор утечки воды с автономным питанием
Александр Каракурчи
60 Устройство для «плавного» пуска нагрузки
в электросети переменного тока
Вячеслав Калашник
Наши предложения
62 Визитница
Источники питания для светодиодов Меап \Л/е11 с интерфейсом ОАН
и выходной мощностью 40 и 60 Вт
Расширяя свою линейку 1_ЕС-драйверов, компания Меап И/е// Еп1егрпзез Со., Ш выпустила новую серию высококачествен-
ных источников питания для светодиодного освещения.
Новая серия 1_СМ имеет в своем составе две модепи -
с выходной мощностью 40 и 60 Вт. Выход модепи стабили-
зирован по току,
кпючатепя. Базовые модепи, ЬСМ-40 и
а его значение
может быть вы-
брано из широко-
го диапазона
представленных
номинальных
значений про-
стым переключе-
нием 01Р-пере-
ЬСМ-60, имеют воз-
можность диммирования двумя способами - внешним сиг-
налом 0...10 В или сигналом ШИМ, в то время как модепи с
цифровым контролем, ЮМ-400А и ЬСМ-бООА, имеют встро-
енный ОАЫ-интерфейс (01д|1а1 АсйгеззаЫе ИдЬйпд 1п1ег1асе,
данный протокол используется для управления светотехни-
ческими изделиями и позволяет создавать очень гибкие уп-
равляемые системы освещения). Эти модепи имеют широ-
кий диапазон входных напряжений - 180...295 В АС и 2-сту-
пенчатую схему коррекции коэффициента мощности. Они так-
же выдерживают скачки напряжений по входу до 2 кВ, что
соответствует требованиям устойчивости к импульсным по-
мехам стандарта ЕМ61000-4-5.
Выполненные с применением самых современных схемо-
технических решений, они обладают КПД до 91,5%, поэтому
не требуют принудительного охлаждения и гарантированно
работоспособны в диапазоне температур -ЗО...+6О°С. Моде-
пи серии 1_СМ имеют встроенную температурную компенса-
цию выходного тока, которая осуществляется путем подклю-
чения внешнего датчика температуры (МТС резистор). Это
очень полезная функция, которая может существенно увели-
чить срок службы светодиодов. Также у ЬСМ-серии предус-
мотрен встроенный вспомогательный выход 12 В / 50 мА для
управления вентилятором, защита от короткого замыкания,
перенапряжения и перегрева.
Все модепи серий ЬСМ-40 и ЬСМ-60 имеют сертификаты
соответствия принятым нормам для светодиодного освещения
1Л.8750, ЕМ61347 ЕМЕС-2-13, ЕМ62384, а серии БСМ-400А
и ЬСМ-бООА дополнительно соответствуют требованиям стан-
дартов 1ЕС62386-101, -102, -207 для систем управления ос-
вещением ВАШ. Среди возможных сфер применения - све-
тодиодное коммерческое освещение, офисное освещение,
внутреннее светодиодное декоративное освещение и т.д.
За дополнительной технической информацией и по во-
просам приобретения продукции МЕАМ 1Л/Е1_1_ обращайтесь к
официальному дистрибьютору Меап 1Л/е11 Еп1егрпзез Со., Ш
на территории Украины Компании СЭА, теп. (044) 291-00-41,
1п1о@зеа.сот.иа.
СЕА101-02 - модернизированный бюджетный электронный
однофазный электросчетчик
Компания СЭА модернизировала популярную модель недорогих однофазных счётчиков электрической энергии перемен-
ного тока серии СЕА 101-02. На сегодня запущены в производство хорошо зарекомендовавшие себя электросчетчики, но
уже с прозрачной клеммной крышкой корпуса.
Компания СЭА после модернизации возобновила производ-
ство и продажу недорогих электронных двухэлементных счет-
чиков электроэнергии первого класса точности - СЕА 101-02.
Данная модель
счетчика построена на
проверенной временем
и многочисленными ла-
бораторными испыта-
ниями микросхеме,
прекрасно зарекомен-
довавшей себя при ра-
боте в экстремальных
погодных условиях.
Вместе с выпуском
данной модепи обнови-
лись и корпуса, приме-
няемые в электросчет-
чиках производства
компании СЭА.
В настоящее время, клеммная крышка изготавливается
из прозрачного не горючего поликарбоната, позволяющего
осуществлять визуальный контроль состояния клеммной ко-
лодки и подключённых проводов без необходимости снятия
крышки.
Такое решение значительно упрощает контроль несанк-
ционированных подключений к вашему счетчику, а также поз-
воляет своевременно обнаружить признаки чрезмерных скач-
ков напряжения ипи короткого замыкания.
Компания СЭА по-прежнему придерживается высо-
ких стандартов качества, предъявляемых к выпускаемой
продукции, и придаёт огромное значение отзывам поку-
пателей.
Вы всегда можете связаться с ответственным менедже-
ром по продаже счетчиков электроэнергии со склада в Ки-
еве по телефону (044) 291-00-41 ипи е-таН: 1п1о@зеа.сот.иа
дпя консультации, а также для осуществления гарантийного
(в течение 5 пет) и послегарантийного обслуживания.
Новости
Энергопроект в Сахаре на 400 млрд, евро -
учредители хлопнули дверью
Международный консорциум, созданный для реализации
энергетического проекта ОезеПес по выработке солнечной
энергии в Сахаре, теряет ключевых игроков.
Это бып амбициозный ппан. За его воппощением присталь-
но спедипи во всем мире: в 2009 году для строительства ве-
тряных и солнечных электростанций в Сахаре, на террито-
рии Марокко и других стран, бып учрежден международный
консорциум ОеэеДес 1пс1и51па1 1пШа11уе (ОН). Идея экспорта
части выработанной в Северной Африке энергии в Европу,
начиная с 2050 года, вызвала тогда большой энтузиазм.
Предпопагапось, что на строительство электростанций и
создание необходимой инфраструктуры потребуется около
400 мпрд. евро. Авторы проекта намеревались таким обра-
зом обеспечить 15% объема электроэнергии, необходимого
Европе, а также почти полностью удовлетворить потребность
местного населения в электричестве.
В разработке многообещающей концепции участвовали уче-
ные Немецкого центра аэрокосмических исследований (ЭеийсНез
2еп1гит 1иг 1_иГ1 ипс! Наит1аНг1). Среди учредителей междуна-
родного консорциума чиспипись такие именитые энергетичес-
кие концерны, как Е.ОЫ и НОТЕ, технологические гиганты
81етепз и ВозсН, финансовый конгломерат ОеШэсНе Вапк и
крупная страховая компания МипсНепег Веек.
Идейным вдохновителем проекта бып созданный на ос-
нове международного сообщества ученых, политиков и эко-
номистов фонд 0езег1ес-Еоипс1а11оп. Однако он покидает про-
ект. «Не сошпись во мнениях при выборе стратегии», - го-
ворится в официальном пресс-релизе. Основная причина это-
го в назревающем в консорциуме стратегическом конфлик-
те, который, к несчастью, бып вынесен на всеобщее обозре-
ние. Это вредит репутации проекта 0езег1ес и его цепям.
Фонд выдвигает в адрес администрации ОН, отвечающей
за техническую реализацию плана, серьезные обвинения и
выходит из депа, чтобы «незаслуженно не стать объектом не-
гативного освещения в СМИ кризиса руководства и дезори-
ентации в консорциуме».
По сообщениям информационных агентств, конфронтация
в ОН возникла в связи с вопросом о том, когда именно начи-
нать экспорт энергии в Европу и депать пи это в принципе.
Руководитель (голландец Поп ван Сон), якобы, выступает про-
тив начала экспорта в ближайшее время, а его коппега из Гер-
мании (Аглая Випанд) настаивает на достижении этой цепи.
Маспа в огонь подпипи и компании, преждевременно по-
кинувшие масштабный проект. Фирм-партнеров, каждая из
которых обязалась ежегодно вносить 75 тыс. евро, стало
вдвое меньше, а ряды участников поредели после ухода двух
гигантов: концернов 81етепз и ВозсН. Так, из 50 членов в
консорциуме осталось 18 партнеров и 20 участников.
Выход из консорциума фонда Оеэег1ес вызвал в его ря-
дах недоумение.
«Похоже, у представителей фонда спожипось ложное впе-
чатление о происходящем», - предпопожип пресс-секретарь
□ II Клаус Шмидтке. И объяснил, что консорциум, как и преж-
де, остается верен первоначальным цепям: выработке в пу-
стыне возобновляемой энергии и удовлетворению растущих
энергетических потребностей населения Северной Африки,
Бпижнего Востока и, «разумеется», Европы. «Мы намерева-
емся, шаг за шагом, увеличивать экспорт в течение ближай-
ших десятилетий», - уверяет Шмидтке.
Интересно, что, хлопнув дверью, фонд Оеэег1ес-Еоипс1а11оп
пишип консорциум и названия. «Мы оставляем себе марку
ОеэеДес и ее имидж, - говорит директор фонда. - Это не
проявление враждебности, а призыв очнуться, разобраться
в сложившейся ситуации и возобновить диалог». Значит, мос-
ты между фондом и другими учредителями консорциума еще
не сожжены окончательно. Да и энергетические гиганты ГОЛ/Е
и Е.ОЫ подтвердили дальнейшее участие в консорциуме.
Итак, международный энергетический прорыв не про-
изошел. Первая в истории декларация о международных по-
ставках электроэнергии, выработанной из возобновляемых
источников, между правительствами Европы, Бпижнего Вос-
тока и Северной Африки, о которой в ноябре 2012 года гор-
до заявпяп Поп ван Сон, так и не быпа подписана.
Вместо этого король Марокко в мае 2013 года торжест-
венно объявил о начале строительства собственной марок-
канской гепиотермической установки в одной из провинций
страны. Выработанная там электроэнергия вряд пи будет экс-
портироваться, даже несмотря на то, что европейцы участ-
вуют в финансировании проекта. Так, немецкий государст-
венный банк К11Л/ выдал на строительство установки кредит
на сумму 115 мпн. евро.
Чем дольше европейцам придется ждать энергии из пу-
стыни, тем больше найдется других альтернативных источни-
ков и тем меньше останется шансов у когда-то перспектив-
ного проекта ОезеПес занять достойную нишу на рынке энер-
гоносителей, утверждают эксперты.
Новости компании 5сНпе!с1ег Е1ес1пс
ЗсНпеИег Е1ес1пс помогает организациям
во всем мире проектировать безопасные
и эффективные электроустановки
В конце мая 2013 г. компания Зсбие/дет Е1ес1пс - мировой
эксперт в области управления элктроэнергетикой - запустила
эксклюзивный сервис проектирования электроустановок ОпНпе
Е1ес1пса1 Са1си1аНоп Тоо1з, аналогов которой в мире пока нет.
С помощью пяти инструментов в режиме реального вре-
мени и без дополнительных затрат любой пользователь мо-
жет провести расчеты безопасности, эффективности, совме-
стимости и стоимости электроустановки.
ОпНпе Е1ес1пса1 Са1си1а11оп Тоо1з представляет собой сайт
с набором инструментов для расчетов при проектировании
электроустановки «Координация защит». Инструменты мож-
но использовать напрямую с Интернет-страницы, без регис-
трации и скачивания, что значительно экономит время и
ресурсы. По итогам работы система предлагает автоматиче-
ское составление отчета.
Сервис ОпНпе Е1ес1пса1 Са1си1а11оп Тоо1з универсален и
может быть использован также на планшетных компьютерах
и смартфонах. Единственное требование - установка на ком-
пьютере МюгозоН ЗИуегИдМ.
Е1ес1пса1 Са1си1а1юп Тоо1з
СаЫее
Рго(есЙопз
ВСа1сЫа!е саые Сго&$ ЗесЪоп дгеа
ШоАИ<МСгО«1 агМЬи'Ла
о>М« аНмАЖ
©
М | Са(си1а!е саЫе уо11аде йгор
кхиио* о«ар а <МглШе «ч! ..г-ч» «м
«Мы уверены, что данный сервис будет полезен как про-
ектным организациям и подрядчикам, так и щитовикам и
управляющим инфраструктурой объекта, - отмечает Ольга
Мареева, инженер по программному обеспечению бизнес-
подраздепения «Распределение электроэнергии» 8сГте1с1ег
Е1ес1пс. - На сайте можно выполнить проект электроустанов-
ки с учетом координации защит и надежности электроснаб-
жения, оптимизировать расширения электроустановки, уста-
новить причину сбоя в уже работающей системе и найти ре-
шение проблемы».
Основные преимущества ОпНпе Е1ес1пса1 Са1си1а1юп Тоо1з
в простоте использования, скорости работы и отсутствии за-
трат. Система работает быстрее, чем программные продук-
ты, разработанные дпя комплексных электротехнических рас-
четов, а также предоставляет актуальную информацию об ус-
тройствах 8сНпе1с1ег Е1ес1пс и их координации.
Ежегодный форум инновационных
и энергоэффективных технологий 8сИпе1с1ег Е1ес1пс -
Хрепепсе Е№с1епсу 2013
Компания Зсбпе1дет Е1ес1пс объявляет о запуске серии
крупных мероприятий по всему миру в рамках ежегодного
форума инновационных и энергоэффективных технологий
Зсбпе1дег Е1ес1пс, который получил название Хрепепсе
Е№с1епсу 2013.
Цепь проекта - объединить представителей бизнеса, вла-
сти и науки дпя поиска совместных решений глобальных энер-
гетических проблем и формирования модепи новой энерго-
эффективной мировой экономики.
В начале июня 2013 года Компания 8сНпе1с1ег Е1ес1пс объ-
явила о начале серии глобальных ежегодных мероприятий
Хрепепсе ЕТТ1с1епсу 2013. Мероприятия посвящены сотрудни-
честву и обмену знаниями в области эффективного управ-
ления электроэнергией между производителями и потреби-
телями электроэнергии, органами государственной власти,
образовательными учреждениями и компаниями. В этом го-
ду выставки, форумы, конференции 8сНпе1с1ег Е1ес1пс Хрепепсе
ЕТТ1с1епсу проходят сразу в США, Китае, Колумбии, Брази-
лии и России.
«Мы все играем определенную роль в создании более
эффективной и рационально использующей ресурсы эконо-
мики и, как следствие, более энергоэффективного мира в
цепом, - отметип Жан-Луи Стази, президент 8сНпе1с1ег Е1ес1пс
в России и старший вице-президент по странам СНГ. - Ком-
мерческие и правительственные структуры должны работать
вместе и более активно играть роль посредников в этом
процессе. Сегодня существуют технологии, которые могут
вывести все сферы деятельности на новый уровень энер-
гоэффективности, и мы хотим быть лидерами в этой среде.
Существенной частью реализации нашей политики «вовле-
чения и образования» станут мероприятия Хрепепсе
ЕТПс1епсу».
Форум инновационных и энергоэффективных технологий
ЗсОпе/дег Е1ес1пс Хрепепсе ЕН1с1епсу 2013 состоялся в Моск-
ве с 4 по 7 июня в здании Российской академии наук.
В рамках мероприятия эксперты энергетической индуст-
рии, представитепи российской впасти, науки и бизнеса рас-
смотрят приоритеты перехода экономики к энергоэффектив-
ному и инновационному развитию. В чиспе ключевых тем:
урбанизация и рост числа городов, создание «Умных горо-
дов», переход к цифровому миру, рациональное использова-
ние ресурсов, проблемы генерации электроэнергии на ВИЭ,
энергоэффективные технологии и энергосбережение и т.д.
Г ости форума
Хрепепсе ЕН!с!епсу 2013
в Москве посетили бо-
лее 30 тематических
сессий, с участием ве-
дущих экспертов отрас-
ли, а также интерактив-
ную выставку интеллек-
туальных и энергоэф-
фективных решений
компании 8сГте!с!ег
Е1ес1пс.
«Сложившаяся в настоящее время экономическая, полити-
ческая и социальная ситуация мешает нашему обществу сде-
лать борьбу с глобальным изменением климата приоритетной
задачей, - сказал Аарон Дэвис, директор по маркетингу ком-
пании 8сГюе!с1ег Е1ес1пс. - Однако не все понимают, что сло-
во «энергосбережение» больше не относится только к лексико-
ну «зеленых». Энергосберегающая экономика дает существен-
ные финансовые стимулы городам, коммерческим компаниям
и простым гражданам. Действуя сообща, мы можем делиться
опытом и разрабатывать планы по внедрению изменений в го-
родской среде, на рабочих местах и в промышленности по
всему миру».
8сИпе1с1ег Е1ес1пс на Украине - партнер
Восьмой международной открытой студенческой
олимпиады по программированию «КР1-Ореп 2013»
Компания Зсбие/дет Е1ес1пс на Украине выступила парт-
нером Восьмой международной открытой студенческой олим-
пиады по программированию «КРЮреп 2013» имени С. О. Ле-
бедева и В. М. Гпушкова, которая проходила со 2 по 5 ию-
ля в г. Киеве в корпусах НТУУ «КПИ».
Опимпиада проводится Национальным техническим уни-
верситетом «Киевский политехнический институт» и Уапор!
0еуе1ортеп1 бгоир при поддержке Министерства образова-
ния и науки, молодёжи и спорта Украины, а также Киберне-
тического центра Национальной академии наук Украины на-
чиная с 2006 года.
За восемь пет устойчивого развития опимпиада «КР1-
Ореп» стала ключевым событием не только для молодых про-
граммистов из Украины, стран СНГ и всей Восточной Евро-
пы, но и дпя множества 1Т-компаний, работающих в Украи-
не. Основные цепи проведения опимпиады - это обращение
внимания общества на интеллектуальные соревнования сре-
ди студентов, популяризация интеллектуального развития и
работы в команде, повышение профессионального уровня мо-
лодых специалистов, развитие межвузовских связей, а так-
же налаживание личных контактов между студентами разных
городов и стран.
«Компания 8сГте!с!ег Е1ес1пс, мировой лидер в управле-
нии электроэнергией, всегда готова поддерживать молодые
таланты во всех их начинаниях! Мы уверены, что такое зна-
чимое мероприятие, как «КР1-Ореп 2013», станет дпя участ-
ников еще одним шагом к достижению своих жизненных це-
пей!», подчеркнул в своем выступлении Михаил Лободин, Ру-
ководитель департамента по стандартизации и сотрудниче-
ству с Госорганами 8сНпе!с!ег Е1ес1пс на Украине.
Также закрепилась практика проведения в рамках опим-
пиады презентаций, семинаров и лекций, на которых спе-
циалисты 1Т-компаний делятся своим практическим опытом
и знаниями, а также знакомят молодых программистов с
актуальными задачами, которые стоят перед индустрией на
данном этапе. Кроме того, компании-партнёры опимпиады,
среди которых почетное место занимает 8сГте!с!ег Е1ес1пс,
проводят конкурсы проектов.
Наша справка
Компания 8сГте!с!ег Е1ес1пс является мировым экспертом
в управлении электроэнергией. Подразделения компании
успешно работают бопее чем в 100 странах. 8сГте!с!ег Е1ес1пс
предлагает интегрированные энергоэффективные решения
дпя энергетики и инфраструктуры, промышленных предприя-
тий, объектов гражданского и жилищного строительства, а
также центров обработки данных. Бопее 140 000 сотрудни-
ков компании, оборот которой достиг в 2012 году 24 мпрд.
евро, активно работают над тем, чтобы энергия стала безо-
пасной, надежной и эффективной.
20 июня в конференц-зале компании СЭА состоялся семинар на тему: «День решений
компании АскагПесП».
«День решений
компании Ас1уап1есЬ»
На семинаре участникам быпа пре-
доставпена уникапьная информация о
продуктах и решениях, средствах авто-
матизации и ЧМИ компании АсМап1есН,
основные тенденции и ппаны по выпу-
ску продукции. Гости семинара ознако-
мились с образцами продукции и ком-
понентами систем АСУ.
Во время семинара были представ-
лены следующие доклады:
1. «Основные тенденции и перспек-
тивы производства оборудова-
ния АсМап1есН для систем про-
мышленной автоматизации. Рас-
ширенные сервисы и программа
поставок СЭА».
2. «Обзор НМ1 - новые технологии,
проверенные решения».
3. «Оборудование дпя систем рас-
пределения электроэнергии в
концепции 8таг1 6пс1».
4. «Системы промышленного класса -
начальный уровень, производи-
тельные и серверные решения».
5. «Контроллеры нового поколения
АРАХ дпя распределенных сис-
тем».
6. «Встраиваемые компьютеры -
компактность + производитель-
ность = оптимальное решение».
В семинаре принимал участие пред-
ставитель компании-партнера АхоЙ, ко-
торый выступил с докладом: «Обзор но-
вой пинии встраиваемых операционных
систем МюгоэоЙ».
В первом докладе быпи освещены
современные тренды и ппаны по раз-
витию решений компании АсЬ/ап1ес1т Слу-
шателям семинара быпа представлена
информация о мировых тенденциях и но-
вых концепциях, на основе которых ком-
пания АсЬ/ап1есН строит свою стратегию
на ближайшие 10 пет, главными из ко-
торых являются Интернет Вещи (1оТ -
1п1егпе1 о1 ТЫлдэ) и Облачные сервисы
(С1оис1 Сотрийпд Вемсеэ). Доклад со-
держал аналитические выводы и отчеты
независимых институтов сферы 1Т.
Наибольший интерес участников се-
минара вызвала информация о новых
аппаратных решениях дпя человеко-ма-
шинного интерфейса и нового программ-
ного продукта ИеЬАссезз дпя примене-
ния в системах диспетчерского управле-
ния и сбора данных 8САЮА на основе
веб-интерфейса.
Компания АсЬ/ап1есН продолжает при-
держиваться своей миссии в построе-
нии Планеты Разумной (1Р1апе1 -
1п1еШдеп1 Р1апе1) и все свои новые раз-
работки и продукты оснащает интегри-
рованными программными и аппаратны-
ми средствами коммуникации через Ин-
тернет. У компании АсЬ/ап1есН уже есть
множество встраиваемых решений и си-
стем, которые в настоящее время со-
вершенствуются до интеллектуальных си-
стем дпя применения в глобальных про-
ектах построения Планеты Разумной.
В докладе о средствах ЧМИ участ-
ники семинара ознакомились с совре-
менными технологиями, применяемыми
при производстве панельных компьюте-
ров и промышленных мониторов. Быпи
представлены проверенные решения и
новинки компании Асй/ап1есН - панель-
ные компьютеры и мониторы 2013 г.,
модели 18,5” и 21,5” с проекционно-ем-
костными сенсорными экранами.
В докладе о системах автоматиза-
ции подстанций в концепции 8тай6пс1
участники попучипи ценную информа-
цию о технологиях, преимуществах при
использовании специализированных ре-
шений Асй/ап1есН на подстанциях. Бы-
пи представлены решения дпя автома-
тизации, от нижнего уровня (контрол-
леры, средства передачи информации)
до верхнего уровня (средства обработ-
ки и накопления информации, сетевое
оборудование). Отдельно было рассмо-
трено программное обеспечение, при-
меняемое дпя визуализации технологи-
ческого процесса, - 8САЮА система
ИеЬАссезз.
Участники семинара ознакомипись с
современными индустриальными ком-
пьютерами Ас1уап1ес11 форм-фактора
Р1СМ6 1.0/Р1СМ6 1.3. Быпи рассмот-
рены системы начального уровня на про-
цессорах 1п1е1 А1от, производительные
системы на процессорах 1п1е1 Соге Юио
третьего поколения и серверные систе-
мы на процессорах 1п1е1 Соге Хеоп. Ко-
ротко быпо рассказано о промышленных
периферийных устройствах-бпоках пита-
ния, вентиляторах, модулях расширения
дпя спотовых одноплатных компьютеров.
Также подробно рассматривались
вопросы о контропперах АРАХ - усо-
вершенствованной современной архи-
тектуре, пришедшей на смену устрой-
ствам АСАМ. Быпи рассмотрены про-
цессорные модули, расширяемые до 32
спотов, также возможность установки
модулей ввода-вывода без процессор-
ного модуля, создание разветвлённой
системы сбора информации, широкая
номенклатура модулей ввода-вывода,
резервирования процессорных модулей.
В докладе на тему «Встраиваемые
компьютеры - «компактность + произ-
водительность = оптимальное решение»
речь шла о встраиваемых компьютерах
АсЬ/ап1есН, которые имеют уникальные
конструктивные особенности, отвечаю-
щие всем современным требованиям:
минимизации габаритов, универсально-
Все приглашенные участники полу-
чили презентации докладов в электрон-
ном виде на 118В ИазН-накопитепях фир-
мы Арасег.
сти питания, пассивному охлаждению и
большому количеству портов ввода-вы-
вода. Данные компьютеры составляют
семейства АНК, 1Л\Ю, а также могут
быть собраны на базе встраиваемых кор-
пусов и 3,5” процессорных ппат.
По завершению докладов участники
семинара обсудили актуальные и пер-
спективные темы, интересующие сего-
дня их компании и предприятия.
Материалы конференции наши
читатели могут запросить по е-таП:
1п1о@зеа.сот.иа.
Еспи у Вас возникли дополни-
тельные вопросы по продукции ипи
предложения о сотрудничестве, мо-
жете связаться с нами по телефону
(044) 291-00-41 ипи отправить запрос
по е-таП: 1п1о@зеа.сот.иа.
К1те1<1отё зоитом
кбу ещсгкц
В статье рассмотрена ситуация с внедрением некоторых стандартов ЕС на Украине.
Готовность следовать стандартам
характеризует уровень зрелости
общества
(Материал предоставлен компанией «ОБО Беттерманн Украина»)
Известно, что принципы и конкретные методы мопние-
защиты закреплены в действующих стандартах, которые
являются результатом научных исследований в области
физики больших токов и высоких напряжений.
Прежде таким стандартом в Украине бып РД 34.21.122-87
(как видно из последних цифр, результат научных бдений
советских ученых 1980-х годов). Затем ему на смену при-
шел ДСТУ Б В.2.5- 38:2008, формально являющийся украин-
ской модификацией стандарта МЭК 1ЕС 62305:2006 (на са-
мом деле списан с ошибками с российского СО 153-34.21.122-
2003). И вот с 1 августа 2012 года вошеп в сипу новый
ДСТУ БЫ 62305 в 4-х частях «Захист в!д бпискавки». Он иден-
тичен международному стандарту ЕЫ 62305, который бып опе-
ративно введен в законодательное попе Украины приказом
№640 Министерства экономического развития Украины так
называемым «методом обпожки без перевода». Появлению
этого приказа предшествовапа разработка Минэкономики кон-
цепции внедрения стандартов методом обпожки с последую-
щим выполнением идентичного перевода (т. е. ничего не до-
бавляя и не меняя).
Введение стандарта в действие таким способом приме-
няется довольно часто, и не только в нашей стране. В свое
время Украина как ассоциированный член СЕЫЕЬЕС (Евро-
пейский комитет электротехнической стандартизации) взяла
на себя обязательство по приведению своей нормативной ба-
зы в соответствие с нормами этой организации. Но все эти
годы бпагопопучно ничего не делалось. А тут и срок подоспел.
В цепом же история появления в Украине нового норма-
тивного документа началась с того, что в январе 2006 года
МЭК принял первую версию нового стандарта 1ЕС 62305 в
четырех частях. В феврале этого же года СЕЫЕЬЕС опреде-
ляет этот стандарт уже как европейскую норму (также в 4-х
частях). Практически все европейские страны, будучи члена-
ми СЕЫЕЬЕС, без проволочек привели свою нормативную ба-
зу в соответствие с этим документом. За ними проделать эту
работу торопится и Украина, тем бопее что в 2010 году в
1ЕС 62305 быпи внесены изменения.
Следует отметить, что об использовании системы активной
мопниезащиты ни в ЕЫ 62305, ни, соответственно, в ДСТУ
ЕЫ 62305 ничего не говорится. В тоже время совершенно чет-
ко и однозначно определяются способы расчета зон мопниеза-
щиты, которые не зависят от конкретного типа используемого
мопниеприемника. Другими словами, стандарт не прописывает
никакие запрещающие нормы, но определяет, как необходимо
правильно рассчитать зону защиты в зависимости от ее уров-
ня. И не потому, что нормативные комитеты стран ЕС «не зна-
ют» об активной мопниезащите. Депо в том, что до сих пор от-
сутствуют научные подтверждения их декларируемых преиму-
ществ перед нормируемыми (ипи классическими) системами.
Известно, что площадь поверхности, охраняемая от удара
мопний активными системами, определяется в соответствии с
французским стандартом ЫЕС 17- 102 и его аналогами. Ради-
ус этой зоны связан с так называемой величиной времени
опережения эмиссии стримера, формируемого активным моп-
ниеприемником по сравнению с обычным стержнем Франк-
пина. Эта величина определяется в лабораторных условиях на
искровом промежутке в 2 м. Отметим, что радиус зоны за-
щиты по ЫЕС 17- 102 во много раз превышает действующие
нормативы международных стандартов, в том числе и ЕЫ 62305.
Поскольку ни одна из действующих в Украине норм не содер-
жит метода расчетов, прибегают к получению разрешения от
нормативно технических отделов МНС. Если вчитаться в та-
кие письма-разрешения, обращает на себя внимание ремар-
ка «при условии соблюдения противопожарных норм». А ведь
с пета 2004 года мопниезащита отнесена к разряду противо-
пожарных мер. А как быпо указано выше, в украинских нор-
мах активная мопниезащита не фигурирует. Выходит, что раз-
решение есть, но оно по сути ничего и не разрешает.
Франция — также чпен СЕЫЕЬЕС. Как же удапось ей при-
вести свой стандарт в соответствие с нормами этой органи-
зации? Важно ко всему подойти творчески. Быпо решено снаб-
дить национальный стандарт специальным приложением (Аппех С),
в котором, собственно, и определены принципы активной моп-
ниезащиты. С одной стороны, это не противоречит политике
СЕЫЕЬЕС, которая согласна с тем, что каждая страна- уча-
стница имеет полное право разрабатывать и вводить в дей-
ствие свои собственные стандарты в своем законодательном
попе. Но с другой стороны, еспи страна (в том числе и Укра-
ина) собирается входить в Евросоюз, то она должна играть
по общим установленным правилам. Ипи хотя бы по прави-
лам, прописанным в уже принятых стандартах.
Во французском стандарте дотошно описывается, как, по
результатам вышеописанных лабораторных испытаний, оп-
ределять опережение испускания стримера и на этой осно-
ве рассчитывать особую зону защиты. Не быпо бы возраже-
ний и сомнений, еспи бы все эти умозаключения и расчеты
оставались бы в пределах 2-метрового испытательного про-
межутка. Ан нет, без проверки и каких-пибо серьезных ос-
нований эти результаты распространены адептами актив-
ной защиты на промежутки в несколько километров. В кон-
це прошлого века в нескольких странах быпи проведены ис-
пытания активных систем в условиях действия природных
мопний. Выводы быпи однозначны: «Не выявлено заметных
преимуществ активных систем ни в количестве перехвачен-
ных разрядов, ни в дальности перехвата». По правде гово-
ря, когда в лабораториях, в том же 2 м промежутке, стояли
одновременно простой метаппический стержень и «наворо-
ченный» с активной гоповкой, то разряды бипи в них 50/ 50.
Разочарование быпо так сильно, что одни из производите-
лей «активных» систем даже пытались не заплатить высоко-
вольтной лаборатории за стопь плачевные результаты.
Теперь на щит поднят лозунг «Потребитель удовлетво-
рен!». Но это аргумент коммерческого свойства, мапо инте-
ресующий ученых. А те, кто решается установить у себя эти
непроверенные устройства, не только уподобляется «голому
королю», но и включаются во всемирный эксперимент по
проверке обещанной эффективности «активных» систем. За
счет собственного здоровья и имущества.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ПАРТНЕР ЕЫСТА5КИ
НопеушеП
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИА ПАРТНЕР
Автвматизаиии
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИА ПАРТНЕР ЭКСПОЗИЦИИ
А153-Вес1гопкА
ПАРТНЕРЫ
РАДИО
КНМПГйИЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МЕДИА ПАРТНЕР
\у\улу.а1$8-аи1ютайса.сот.иа
Компания «Элтек - Украина» является представителем компании ЕЬТЕК А8 в Украине,
компании, являющейся одним из лидеров на мировом рынке по производству оборудования
бесперебойного электропитания для телекоммуникационной отрасли.
Широкий ассортимент
и высокое качество
Вадим Шандренко, г. Киев
Свою деятельность компания «Эптек - Украина» начапа
в 2004 году.
Системы электропитания
Основными направлениями деятельности компании явля-
ются:
• производство и поставка систем гарантированного элек-
тропитания ЕЬТЕК А8, исходя из требований заказчика
по комплектации, мощности и емкости аккумуляторных
батарей;
• установка систем гарантированного электропитания на
площадках заказчика, настройка и ввод в эксплуатацию;
• плановое техническое обслуживание и ремонт систем га-
рантированного электропитания и их модулей, как в ме-
сте эксплуатации, так и в сервисном центре компании
«Эптек - Украина».
Системы электропитания ЕЬТЕК А8 полностью обеспе-
чивают решение задач существующих в сфере телекоммуни-
каций и предназначены дпя обеспечения качественного эле-
ктропитания следующих объектов и оборудования:
• оборудования систем сото-
вой связи стандартов
СОМА и 68М;
• беспроводных базовых
станций 36;
• шкафов цифровых абонент-
ских пиний (ЭЬС);
• волоконных повторителей
и малых микроволновых
сетей;
• центральных коммутирую-
щих станций;
• оптических коммутаторов;
• силового оборудования се-
тевых узлов электронной
почты.
За время своего существования, компания «Эптек - Ук-
раина» поставила в адрес украинских заказчиков тысячи еди-
ниц систем гарантированного электропитания и десятки ты-
сяч модулей, обеспечивающих расширение мощности постав-
ляемого оборудования ЕЬТЕК А8.
Системы электропитания
Компания «Эптек» предоставляет следующие системы эле-
ктропитания ЕЬТЕК дпя индустриальной области:
• системы электропитания на базе выпрямительных моду-
лей Р8В;
• системы электропитания на базе выпрямительных моду-
лей Р88;
• инверторные системы эпектропитания на базе инверто-
ров 1М\/;
• системы эпектропитания на базе выпрямительных моду-
лей Е1а1раск 2 и контролер 8таг1рак 2 1пс1из1па1;
• ЮС/ЮС конвертеры Р8С;
• модули контроля
и мониторинга 11РС-3, 11РС-4;
• система эпектропитания УУаНВох Мюгораск;
• система эпектропитания УУаНВох Е1а1раск 2.
Аккумуляторные батареи
Так же компания «Эптек» предлагает аккумуляторные ба-
тареи МАНАВА, которые зарекомендовали себя на европей-
ском и общемировом рынке с на-
ипучшей стороны дпя применения
в телекоммуникационной отрасли.
На данный момент в Украине пред-
ставлены аккумуляторные батареи
Магаба двух серий - фронт-тер-
минапьные АКБ Асте 8епез - дпя
*
применения с системами эпект-
ропитания в телекоммуникационной отрасли, а также АКБ
6Р 8епез - дпя применения в источниках бесперебойного
питания (11Р8).
Мы предлагаем:
• аккумуляторные батареи МАНАВА Асте 8епез;
• аккумуляторные батареи МАНАВА 6Р 8епез.
Системы нагнетания воздуха
Широкой популярностью пользуется система нагнетания
воздуха ЕИек СооНпд Вох (Ргее Соо1ег) , которая применяет-
ся дпя принудительного ох-
лаждения помещений с
технологическим оборудо-
ванием за счет темпера-
туры окружающего возду- ».
ха. Главной особенностью
устройства является низ-
кое энергопотребление ,
(около 190 Вт), что дает
возможность снизить затраты на охлаждения помещения пу-
тем уменьшения (а иногда и полного исключения) времени
работы кондиционеров.
Мы предлагаем:
• ЕИек СооНпд Вох Туре А
• ЕИек СооНпд Вох Туре С2
• ЕИек СооНпд Вох Туре С2Е
Наши услуги
Компания ООО «Эптек - Украина», помимо поставок обо-
рудования таких известных производителей как Е1.ТЕК А8,
СЕ+Т и аккумуляторных батарей Магаба, предлагает следую-
щие услуги по обеспечению работоспособности оборудования:
• проектирование и производство систем гарантированно-
го электропитания на базе оборудования ЕЕГЕК А8, СЕ+Т
исходя из требований заказчика по мощности, выходно-
му напряжению, геометрическим размерам, количеству
и емкости устанавливаемых аккумуляторных батарей;
• инсталляция систем гарантированного эпектропитания на
объектах заказчика, настройка параметров работы обо-
рудования и ввод в эксплуатацию;
• сервисная поддержка систем гарантированного эпектро-
питания, которая включает в себя как плановое и про-
филактическое обслуживание, так и возможность прове-
дения аварийно-восстановитепьных работ в любой точке
Украины в максимально короткие сроки. В рамках сер-
висной поддержки, компания «Эптек - Украина» может
выполнять работы по инсталляции, обслуживанию акку-
муляторных батарей, а также работы по проверке нали-
чия и качества исполнения заземления систем гаранти-
рованного эпектропитания с оформлением протоколов из-
мерений;
• ремонт систем гарантированного эпектропитания Е1.ТЕК
А8 и их модулей, как на месте эксплуатации, так и в сер-
вис-центре компании «Эптек - Украина»;
• обучение работников заказчика, которое включает в се-
бя инсталляцию систем гарантированного эпектропита-
ния и их модулей, техническое обслуживание и настрой-
ка параметров работы оборудования Е1.ТЕК А8. В рам-
ках обучающих программ проводится обучение слушате-
лей работе с программным обеспечением, которое исполь-
зуется дпя настройки параметров работы систем эпект-
ропитания. Результатом обучения является выдача
Сертификата о прохождении обучения от компании Эп-
тек-Украина.
23.04.2013 - 26.04.2013 г. компания Эптек-Украина при-
няла активное участие в ежегодной специализированной
выставке Е1сот 11кга1пе 2013. На выставочном центре ком-
пании быпи выставлены как и давно известные модели сис-
тем эпектропитания (Е1а1раск 2, М1п1раск, Мюгораск, СЕ+Т),
так и новинки - Е1а1раск 8, система нагнетания ЕИек СооНпд
Вох, системы эпектропитания дпя работы с солнечными па-
нелями ТНе1а 4,4 Не-1, системы эпектропитания на базе пре-
образователей Е1а1раск 2 8о1аг 48/1500НЕ.
Продолжение рассказа о компании Эптек Украина чи-
тайте в журнале Электрик 9/2013.
ЕСТЕК
Юридический адрес:
03148, г.Киев ул. В.Верховинца, 10 «А», ком. 437
Почтовый (фактический) адрес:
03061, г. Киев, проспект Отрадный, 18
Теп./факс. 044 455 49 29
Е-таП: оЙ1се@е11ек-икга1пе.сот
\Л/еЬ: еИек-икгаюе.сот
Адрес сервис-центра и склада: г. Киев, ул. Качалова, 5
'V" ’ Уу^^У*' 1с ‘^. .л&- • »
- . А •
Непрерывный рост цен на энергоресурсы, кабальное газовое соглашение 2009 г. и
другие факторы заставляют Украину усиленно развивать атомную электроэнергетику.
Развитие атомной
электроэнергетики на Украине
Андрей Семёнов, г. Киев
Особенности климата Украины делают использование на
большей части её территории фотоэлектрических и ветровых
электростанций мапоперспективным. Имеющиеся гидроресур-
сы страны были почти полностью использованы дпя произ-
водства электроэнергии ещё в советские времена. В связи с
этим, в настоящее время, основу электроэнергетики Украи-
ны составляю ТЭС, АЭС и ГЭС. Размещение электростан-
ций, ЛЭП и основных подстанций Украины показано на рис.1.
Самыми распространенными электростанциями на Укра-
ине являются ТЭС, производящие бопее 50% всей электро-
энергии. Преимуществом ТЕС является относительно свобод-
ное их размещение по территории страны.
Преимущества ГЭС в том, что они вырабатывают энер-
гию, которая в 5-6 раз дешевле, чем вырабатываемая на
ТЕС. Но их размещение полностью зависит от географичес-
ких условий, и их работа имеет сезонный характер.
Почти половину (45%) электроэнергии украинские энер-
гетики производят на атомных станциях. И эта очень деше-
вая электроэнергия.
Выбор стратегии развития энергетики
Использование ядерной энергии обусловлено дефицитом
энергоресурсов, который испытывает Украина. При этом ра-
зумное и ответственное развитие атомной энергетики пред-
ставпяется наибопее рационапьным способом обеспечения
эпектроэнергией насепения Украины.
С 1992 г. Украина ввепа в действие три новых энерго-
блока на своих атомных станциях, доведя их количество до
пятнадцати. Предполагается строительство как минимум ещё
двух блоков на Хмельницкой АЭС, а также строительство не-
скольких новых блоков, с использованием инновационных
технологий. В перспективе атомная энергетика должна обес-
печивать бопее 50% потребностей Украины в электроэнер-
гии. Таким образом, можно утверждать:
Украина делает ставку на атомную энергетику.
Депо в том, что Украина, в отпичие от Германии, не мо-
жет взять курс на отказ от ядерной энергетики, поскольку
экономические потенциалы этих двух стран совершенно не-
сопоставимы.
Однако и многие другие страны мира, в том числе США,
Франция, Япония, Россия и др. не спешат уподобиться немец-
кому примеру, поскольку атомная энергетика на сегодня - это
самый высокотехнопогический и экономически оправданный
способ производства электроэнергии.
Выбор в пользу развития атомной энергетики дпя Укра-
ины после аварии на ЧАЭС был непростым.
Во-первых, в течение 1990-х и в начале 2000-х экономи-
ческая ситуация была таковой, что нельзя быпо обеспечить до-
статочный приток инвестиций в развитие атомной энергетики.
Во-вторых, Чернобыльская катастрофа поставила вопрос
о цене использования «мирного атома» и о рисках, связан-
ных с атомной энергетикой.
В-третьих, после распада СССР перед Украиной остро
встала проблема захоронения ипи дальнейшего использова-
ния радиоактивных отходов работы реакторов на АЭС.
Тем не менее, уже в первой половине 1990-х украин-
ское правительство постановило, что курс на развитие атом-
ной энергетики - это важнейшая составляющая энергетиче-
ской стратегия Украины. Причины такого решения быпи оче-
видны:
Во-первых, Украина обладает природными ресурсами дпя
обеспечения АЭС топливом и необходимым дпя развития
ядерной энергетики научно-техническим потенциалом.
Во-вторых, в наследие от СССР Украина получила не-
сколько вполне современных АЭС.
В-третьих, на Украине отсутствуют, в должном объеме,
залежи углеводородных ископаемых, которые при их ис-
пользование на ТЭС позволили бы произвести электроэнер-
гию в нужном количестве, чтобы заменить электроэнергию,
вырабатываемую на АЭС.
В то же время, причиной, тормозящей стремительное раз-
витие АЭС на Украине, быпо понимание того, что развитие
ядерной энергетики возможно, только еспи поднять безо-
пасность АЭС на качественно новый уровень.
В выборе, сделанном украинским правительством в се-
редине 1990-х, немаловажную роль сыграло также и то, что
атомная энергетика - это высокотехнопогическая отрасль
промышленности, которая развивается путем разработки ин-
новационных проектов. А это, в перспективе, обеспечивает
переход на качественно новый уровень ядерных технологий
в области безопасности и защиты окружающей среды. Тот
факт, что отечественные ученые создают инновационные раз-
работки и сложные интеллектуальные продукты, способству-
ет сохранению украинской наукой передовых позиций, унас-
ледованных от советской научной школы. Это также препят-
ствует иммиграции высококвалифицированных специалистов
за рубеж, поскольку они могут найти применение своим та-
лантам на Украине.
Курс на повышение безопасности
Дпя обеспечения стратегии развития ядерной энергети-
ки Украины в 1996 г. быпо создано государственное пред-
приятие «Национальная атомная энергогенерирующая ком-
пания НАЭК «Энергоатом». Соответствующее постановление
Кабинет министров принял в октябре 1996 года.
Отметим, что с 1996 г. по 20013 г. компания НАЭК «Энер-
гоатом» оказалась единственной украинской электрогенери-
рующей компанией, увеличившей свои мощности. Это стало
возможно благодаря тому, что НАЭК «Энергоатом» четко
обозначила одним из главных приоритетов дальнейшее раз-
витие атомной отрасли и взяла курс на обеспечение беспе-
ребойной и, самое главное, безопасной работы отечествен-
ных АЭС.
Итогом этой работы стало, в первую очередь, значитель-
ное уменьшение числа нарушений в работе атомных энерго-
блоков. Еспи в 1996 г. быпо зафиксировано 82 нарушения,
то в 2010 г. - только 22. Отметим, что все зафиксирован-
ные в 2010-2012 гг. нарушения по международной шкапе
оценки событий в атомной энергетике (1ЫЕ8) классифициро-
ваны на уровне «0», т.е. эти нарушения не влияют на безо-
пасность энергоблоков.
Вместе с этим, установленная мощность атомных энер-
гоблоков Украины выросла с 11,88 МВт до 13,83 МВт. По это-
му показателю Украина находится на четвертом месте в Ев-
ропе после Франции, России и Германии. Годовое произ-
водство электроэнергии в 2012 г. составило 90,1 млрд. кВт-ч,
что почти на 10% больше, чем в 1996 г., когда был основан
НАЭК «Энергоатом».
Размещение, количество и типы блоков украинских АЭС
показано на рис.2.
Согласно с проектом обновленной «Энергетической стра-
тегии Украины до 2030 г.», Украина рассчитывает увеличить
производство электроэнергии на 45,44%, ипи на 88,1 мпрд. кВт-ч,
до 282 мпрд. кВт-ч по сравнению с 2011 г.
Базовый вариант «Энергетической стратегии» предусма-
тривает, что в 2015 г. производство электроэнергии на Укра-
ине составит 215 мпрд. кВт-ч, в 2020 г. - 236 мпрд. кВт-ч, в
2025 г. - 259 мпрд. кВт-ч. Это будет достигнуто, в основном,
за счёт увепичения производства эпектроэнергии на АЭС.
Структура компании НАЭК «Энергоатом»
В настоящее время компания работает не топько над про-
длением срока эксппуатации существующих атомных энерго-
блоков, но и над строительством новых. Дпя этого в струк-
туре НАЭК «Энергоатом» создано несколько обособленных
подразделений (ОП).
Так, ОП «Атомпроектинжиниринг» занимается вопросами
строительства новых объектов дпя ядерной энергетики, в том
числе и проектируемым хранилищем отработанного ядерно-
го топлива.
Рис.З
ОП «Атомэнергомаш» занимается разработкой и изготов-
лением нового оборудования дпя украинских АЭС. Основ-
ная задача этого ОП - это работы по увеличению доли обо-
рудования украинского производства на объектах атомной
отрасли страны.
ОП «Аварийно-технический центр» обеспечивает быструю
и эффективную реакцию компании на нештатные ситуации
на АЭС.
ОП «Атомремонтсервис» создано дпя выполнения сверх-
регпаментных ремонтных работ особой сложности, с приме-
нением самых современных технологических требований к
объектам ядерной отрасли и соблюдением высоких стандар-
тов безопасности.
Планы развития атомной энергетики Украины
Прежде всего, отметим, что именно благодаря развитию
атомной электроэнергетики Украина забыла о дефиците эпек-
троэнергии, характерном дпя первой половины 1990-х.
Важно и то, что АЭС - это своего рода локомотивы раз-
вития регионов, где они построены. Отметим, что компания
«Энергоатом» каждый год перечисляет сотни миллионов гри-
вен на развитие территорий 30-кипометровых зон размеще-
ния АЭС. В частности, в 2012 г. компания топько на строи-
тельство и содержание объектов ЖКХ и социально-культур-
ного назначения потратила более 13,6 млн. 1180.
В своем развитии Украина в цепом и компания НАЭК
«Энергоатом» в частности депают ставку на ресурсы, кото-
рыми располагает страна. В том числе, на запасы ураново-
го сырья, являющегося топливом дпя ядерных реакторов.
При этом НАЭК «Энергоатом» направляет усилия на мак-
симально возможную концентрацию элементов ядерного цик-
ла на Украине. Одна из задач, решаемых при этом, - стро-
ительство на Украине завода по производству тепловыделя-
ющих элементов (ТВЭЛ). Компания НАЭК «Энергоатом» ак-
тивно продвигает этот проект с тем, чтобы избавиться от им-
порта ТВЭЛов. В настоящее время ТВЭЛы на Украину по-
ставляет российская компания «ТВЭЛ». Однако уже в течение
длительного времени на Южноукраинской АЭС (рис.З) про-
изводятся работы по квалификации ТВЭЛов производства
американской компании ИезИпдНоизе. Это работы пока не
дапи желаемого результата, однако НАЭК «Энергоатом» по-
прежнему активно развивает идею диверсификации поставок
ТВЭЛов на Украину. Строительство собственного завода по
производству ТВЭЛов позволит избавить Украины от зави-
симости от внешних поставок этих важнейших элементов
ядерной станции.
В декабре 2011 г. украинский государственный концерн
«Ядерное топливо» и российский «ТВЭЛ» зарегистрировали
совместное предприятие, в котором контрольный пакет ак-
ций принадлежит украинской стороне. Именно это СП будет
производить ядерное топливо дпя украинских АЭС, которые
работают сейчас на топливе, в основном, импортируемом Ук-
раиной из России.
Осенью 2012 г. начато строительство завода по выра-
ботке ядерного топлива, который расположен возле поселка
Смопино в Маповисковском районе Кировоградской облас-
ти. Как говорят кировоградские чиновники, «в области бьет-
ся энергетическое сердце Украины». На Кировоградщине ра-
ботают все три украинские шахты, добывающие урановую ру-
ду. Одна шахта действует прямо на окраине областного цен-
тра, две других - в Маповисковском районе, где будет пост-
роен и новый завод. Из Кировоградской области урановую
руду везут на первичное обогащение в г. Желтые Воды, Дне-
пропетровской области, оттуда - в Россию на финальное про-
изводство чистого урана.
На заводе будут работать примерно 380 человек, из них
40 - специалисты высокого уровня. А на строительстве пред-
приятия в 2013-2021 гг. будет задействовано около двух ты-
сяч рабочих.
После запуска первой очереди этого завода в 2015 г.,
постепенно до 2021 г. все энергоблоки украинских АЭС бу-
дут переведены на работу с ТВЭЛами украинского происхож-
дения.
Риски развития атомной электроэнергетики
на Украине
Обсуждался этот вопрос на многих международных фо-
румах. Наиболее подробно его обсуждение состоялось в рам-
ках дискуссии «Атомная энергетика: перспективы и вызовы
в свете трагических уроков Фукусимы и Чернобыля». Дис-
куссия быпа организована энергетическим клубом 0-с1иЬ и
киевским представительством Фонда Генриха Бёлля 29 мар-
та 2012 года, накануне 26-й годовщины аварии на ЧАЭС.
В цепом Украина является страной с весьма благопри-
ятными условиями дпя развития ядерной энергетики, преж-
де всего бпагодаря напичию достаточно крупных залежей ура-
новых руд, которых хватит дпя работы украинских АЭС на
несколько десятилетий.
В то же время, катастрофы на ЧАЭС и АЭС «Фукусима-1»
подорвали доверие к атомной энергетике. Проблемы даль-
нейшей работы быпи освещены в докладе главы правления
«Японского инвестиционного совета» Рене Канаяма. Он отме-
тил, что атомная энергетика занимает лидирующее место в
мире по производству электроэнергии: на Украине это бопее
45% от всей вырабатываемой электроэнергии, а в других стра-
нах, например во Франции, - это цифра гораздо больше.
Рис.4
Говоря об экологической безопасности АЭС, Р. Канаяма
отметип, что на тепловых электростанциях суммарные годо-
вые выбросы вредных веществ, в которые входят сернистый
газ, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, альдеги-
ды и зоповая пыпь, на 1 ГВт установленной мощности состав-
ляют 13000 тонн в год на газовых и 165000 тонн в год на
угольных ТЭС. На АЭС эти типы выбросов полностью отсут-
ствуют. Кроме того, ТЭС мощностью 1 ГВт потребляет 8 мпн.
тонн кислорода в год дпя окисления топлива, в то же время
считается, что АЭС не потребляют кислорода вообще (рис.4).
С точки зрения радиационной безопасности больший вы-
брос, на единицу произведенной электроэнергии, радиоак-
тивных веществ даёт угольная станция. Это связано с тем,
что в угпе всегда содержится некоторое количество радио-
активных веществ, которое при сжигании угля практически
полностью попадает во внешнюю среду.
В докладе представителя Национального экологического
центра Украины Дмитрия Хмары, быпо сказано, что все дис-
куссии вокруг функционирования и развития украинских АЭС
сводятся к противопоставлению ТЭС и АЭС. Однако при этом
из вида постоянно упускаются альтернативные возобновля-
емые источники энергии, в том числе гидроэнергетика. Но
ведь они по своей природе не могут привести к крупномас-
штабной ядерной аварии.
Говоря о мерах безопасности при строительстве АЭС,
участники дискуссии отметили, что опасность, которую несёт
возможность аварии на АЭС, лишний раз подчёркивают ме-
ры безопасности, применяемыми на АЭС, которые особен-
но ужесточились после аварии на АЭС «Фукусима-1». Так,
например, по правилам эксплуатации строительство АЭС с
высокой сейсмостойкостью производится даже в тех местах,
где возможность крупного землетрясения оценивается в 1
раз на несколько тысяч пет. Тем не менее, соображения бе-
зопасности не повлияли на выбор места дпя строительства
ЧАЭС в зоне паводковой опасности. Хотя, конечно, в итоге
не паводок стап причиной аварии на ЧАЭС.
Однако эта аварии и изменения отношения обществен-
ного мнения в СССР в конце 1980-х привело к отказу от за-
вершения строительства Чигиринской, Крымской (рис.5), Харь-
ковской АЭС и Одесской ТЭЦ. Хотя это и не привело к от-
мене постройки новых энергоблоков на уже действующих ук-
раинских АЭС: Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Юж-
ноукраинской.
Проблема хранения отработанного ядерного топлива
Гпобапьной проблемой дпя всего мира до сих пор оста-
ётся хранение и утилизация отработанного ядерного топли-
ва. А дпя Украины она сейчас актуальна как никогда. 2
марта 2012 года президент Украины Виктор Янукович под-
писал закон №4384-У1 «Об обращении с отработавшим ядер-
ным топливом по размещению, проектированию и строи-
тельству централизованного хранилища отработанного ядер-
ного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных
электростанций».
В соответствие с этим документом планируется размес-
тить хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) меж-
ду сепами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Сте-
чанка, Киевской области. Эти населённые пункты находятся
в непосредственной близости от столицы Украины: расстоя-
ние от них до центра г. Киева составпяет не бопее 90 км
(рис.6). Это решение вызвало крайне отрицательную реак-
цию, как киевлян, так и жителей населенных пунктов Киев-
ской области, вблизи которых собираются сооружать ХОЯТ.
Территория ХОЯТ под Киевом находится в болотистой ме-
стности 30-кипометровой Зоны отчуждения, где ирригацион-
ная деятельность не осуществляется людьми уже три десят-
ка пет. А это несет очень большую опасность загрязнения
радиоактивными отходами как поверхностных, так и подзем-
ных вод. В перспективе авария на ХОЯТ под Киевом может
превратить Киевское море и реку Днепр в мертвые водоемы.
Рис.6
Важно отметить, что хранение и транспортировка отра-
ботанного топлива пока остается нерешенным вопросом.
Именно отсутствие надежного решения этой проблемы ста-
вит под угрозу развитие ядерной энергетики во всём мире,
и поэтому строительство и функционирование ХОЯТ в лю-
бой точке Земного шара наталкивается на протесты.
При этом, опасность со стороны ХОЯТ может быть вы-
звана рядом техногенных, человеческих и природных факто-
ров. Такие объекты представляют повышенную опасность не
только в случае пожаров, взрывов ипи выхода из строя эле-
ктросетей. ХОЯТ вполне могут стать цепью террористов. В
случае успеха террористической атаки на ХОЯТ произойдет
катастрофа колоссального масштаба. В полной мере это ка-
сается и транспортировки ОЯТ.
Важно отметить, что проектировщики ХОЯТ и контейнеров
дпя транспортировки и хранения ОЯТ гарантируют их безопас-
ное функционирование только в течение 50 пет. Дальше они
приходят в негодность и тонны сверхрадиоакгивных элементов
могут попасть в окружающую среду: в воду, почву и воздух.
Зарубежные контакты украинских атомщиков
Беларусь
В середине июня 2013 г. Украина и республика Бела-
русь договорились об активизации сотрудничества в облас-
ти подготовки специалистов дпя атомной энергетики. Согла-
шение быпо заключено в ответ на обращение президента Бе-
ларуси А. Лукашенко с просьбой помочь в подготовке спе-
циалистов-атомщиков дпя строящейся в Беларуси АЭС. При
этом А. Лукашенко попросил президента Украины В. Януко-
вича также направить в Беларусь украинских специапистов.
В настоящее время Беларусь в Гродненской области строит
свою первую атомную станцию. Станция будет состоять из
двух энергоблоков общей мощностью 2,4 ГВт. Работы по стро-
ительству станции производит российская компания «НИА-
ЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт»».
В тексте соглашения отмечается, что сотрудничество в
атомной энергетики - это один из приоритетов взаимодейст-
вия Украины и Беларуси в энергетической сфере. И это со-
трудничество будет значительно активизировано, в том чис-
ле, подготовкой кадров дпя белоруской ядерной энергетики.
Франция
В конце июня 2013 г. украинский премьер-министр Ни-
колай Азаров заявил, что Франция заинтересована в со-
трудничестве с Украиной в атомной энергетике, в том чис-
ле в сфере строительства новейших ядерных реакторов. За-
явление Н. Азарова поспедовапо за его рабочим визитом
во Францию, в ходе которого он провеп переговоры с пред-
ставителями правительства и бизнес-кругов Франции.
Энергетической стратегией Украины предусматривается
строительство ряда новых атомных энергоблоков в период
2015-2030 г. При этом допя атомной энергетики в произ-
водстве электроэнергии на Украине в конце этого периода
должна превысить 50%.
По словам Н. Азарова, французский бизнес проявляет
заинтересованность к взаимовыгодному сотрудничеству с Ук-
раиной в разных сферах, в том числе в энергетике, вплоть
до строительства новейших ядерных ректоров.
В настоящее время профильные министры украинского
правительства подготавливают предложения о сотрудничест-
ве с Францией, которые будут обсуждены на заседании ук-
раинско-французской межправительственной комиссии, про-
ведение которой запланировано в конце 2013 г.
Эти факты, а также другие международные контакты ком-
пании НАЭК «Энергоатом» свидетельствует о высоком авто-
ритете украинских атомщиков за рубежом.
Заключение
Дпя Украины развитие атомной энергетики является бе-
зальтернативным, поскольку только это позволяет стране на-
деяться на отсутствие проблем со снабжением электроэнер-
гией в будущем. Развитие атомной энергетики не только ре-
шает этот практический вопрос, но позволяет Украине сохра-
нять передовые позиции в мировой науке. Инновационные
разработки украинских ученых в области атомной энергетики,
признанные во многих зарубежных странах, являются свое-
образным локомотивом развития дпя всей украинской науки.
Компания СЭА совместно с ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» запустила пилотный проект
диспетчеризации трансформаторной подстанции №22, расположенной в городе
Севастополе на улице Одесской.
Пилотный проект диспетчеризации
трансформаторной подстанции
от компании СЭА
Работы проводипись в рамках модернизации электросе-
тевого комплекса в г. Севастополе, с цепью создания авто-
матической системы мониторинга и контроля, которая поз-
волит на управленческом уровне решать ключевые пробле-
мы, связанные с энергоэффективностью и сокращением энер-
гопотерь, контролем качества электроэнергии, поставляе-
мой потребителям.
Система представляет собой программно-технический ком-
плекс, решающий различные задачи по сбору, обработке, ана-
лизу, визуализации, хранению и передачи информации об
оборудовании трансформаторной подстанции, а также отоб-
ражает соответствующие действия персонала по контролю и
оперативному управлению технологическими процессами под-
станции.
Реализация алгоритма управления осуществлялась исхо-
дя из технического задания с учетом сложности и ответст-
венности разных функций измерения и контроля.
В составе комплекса диспетчеризации ТП реализованы
основные функции контроля режима работы трансформато-
ра: измерение величин и сигнализация о выходе величин за
установленные пределы. В том числе:
• измерение напряжений на выходе трансформатора;
• измерение токов на выходе трансформатора;
• измерение активной и реактивной мощности;
• измерение текущего значения коэффициента мощности
соз<р;
• измерение текущего значения частоты;
• измерение температуры трансформаторного маспа.
Внедрение данной новации позволит установить посто-
янную связь диспетчера ПАО ЭК «Севастопольэнерго» с под-
станцией через 6Р8, 6РВ8, а в случае форс-мажора уста-
новленная автоматика способна быстро отреагировать и из-
вестить о возможной аварийной ситуации. Функция защиты
от несанкционированного проникновения позволит защитить
объекты ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» от охотников за цвет-
ными металлами.
«В прошлом году мы столкнулись с проблемой, когда еже-
недельно из трансформаторных подстанций не установлен-
ными лицами расхищалось оборудование, в результате чего,
потребители длительно оставались без электроснабжения, а
сами воры подвергались потенциальной угрозе гибели от
поражения электрическим током», - сообщил технический ди-
ректор ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» Виктор Шульженко.
Также он подчеркнул, что создание, так называемых, «ум-
ных» сетей позволит повысить надежность эксплуатации обо-
рудования и оказать потребителям электроэнергии более
качественную услугу.
«Если пилотный проект будет реализован успешно, «Се-
вастопопьэнерго» продолжит установку систем автоматичес-
кой диспетчеризации и на других трансформаторных подстан-
циях в Севастополе», - заявил о своих намерениях В. Шуль-
женко.
Расходы на внедрение системы многократно окупаются
за время эксплуатации ТП, благодаря предотвращению ава-
рий, снижению затрат на содержание обслуживающего пер-
сонала, увеличению срока эксплуатации оборудования за счет
оптимизации режимов работы и т.д. Диспетчеризация обес-
печивает согласованную работу всех звеньев энергосисте-
мы с цепью повышения технико-экономических показателей.
За дополнительной информацией обращайтесь в компа-
нию СЭА по теп. (044) 291-00-41 ипи по е-таП: 1п1о@зеа.сот.иа.
Требования к электромагнитной совместимости электронных устройств постоянно ра-
стут. В этой статье рассмотрены основные источники возникновения помех в устройствах
электропривода с преобразователями частоты (ПЧ) и методы их подавления.
Обеспечение
электромагнитной совместимости
преобразователей частоты
с помощью выходных фильтров фирмы $СНАЕЕ№П
Сергей Степанов, г. Липецк
В настоящее время на рынке при-
водной техники наблюдается ряд тенден-
ций, которые могут значитепьно повли-
ять как на надежность систем электро-
привода в цепом, так и на принимае-
мые дпя ее обеспечения меры.
К таковым можно отнести:
• миниатюризацию как преобразова-
телей, так и двигателей, часто в со-
четании с экономией средств за счет
снижения уровня изоляции обмо-
ток двигателя;
• модернизацию двигателей и элект-
роприводов в существующих уста-
новках, содержащих двигатели ста-
рых типов и неэкранированные ка-
бели;
• тенденцию к использованию высо-
кооборотных двигателей с малыми
маховыми массами (например, вы-
сокоскоростных шпинделей);
• новые технологии в области созда-
ния низкоскоростных двигателей с
большим количеством полюсов (на-
пример, электроприводы подачи с
высокомоментными двигателями в
металлорежущих станках).
Явления, возникающие при работе
электродвигателей с ПЧ
Электроприводы являются хорошо
известным источником помех и обычно
оснащаются входными фильтрами. Од-
нако немногим известно о проблемах,
возникающих со стороны выхода сило-
вого преобразователя, выдающего на
двигатель напряжение с широтно-им-
пупьсной модуляцией (ШИМ). Ниже рас-
смотрены наиболее типичные явления,
связанные с питанием двигателей от по-
пу п роводн и ковых п реобразоватепей.
1. Высокая скорость нарастания
напряжения (сЮ/сЙ)
Дпя обеспечения высокого КПД по-
лупроводниковых преобразователей же-
лательно иметь минимальное время пе-
реключения силовых компонентов. Ско-
рость нарастания напряжения при ком-
мутации 16ВТ последнего поколения уже
составляет порядка 12 кВ/мкс, притом
что допустимая дпя двигателей величи-
на (зависящей от типа двигателя) не пре-
вышает 1000 В/мкс (например, немец-
кий стандарт 70 Е: от 500 до 1000 В/мкс).
На рис.1 показано определение сЮ/сД.
При коротких кабелях (длиной до 20 м),
идущих к двигателю, высокие значения
сЮ/сЙ воздействуют непосредственно на
обмотки двигателя, так как собственная
индуктивность кабеля невелика. При
этом параллельные и находящиеся в не-
посредственной близости друг от друга
проводники обмоток могут находиться
под полным входным напряжением. По-
скопьку параппепьные проводники фак-
тически представляют собой конденса-
тор, при постоянном воздействии им-
пупьсов напряжения возникают пара-
зитные емкостные токи. Из-за неодно-
родностей эмалевого покрытия, которые
всегда присутствуют в той ипи иной ме-
ре, возникают участки покапьной кон-
центрации токов утечки, получившие на-
звание «горячих пятен» (Гю1 зро1з). Как
следствие, изоляция в соответствующих
местах постепенно разрушается. Таким
образом, воздействие крутых фронтов
напряжения приводит к ускоренному
старению изоляции и снижению срока
службы двигателя.
2. Переходные процессы
и перенапряжения
Перенапряжения часто связаны с
высокими значениями 611/61, но могут
представлять собой и самостоятельную
проблему. Из-за физических свойств об-
моток схема замещения двигателя со-
держит емкость, подключенную парал-
лельно выводам обмоток. Как следст-
вие, в случае импульсных напряжений
двигатель ведет себя как конденсатор,
а не как индуктивность (при питании си-
нусоидальным напряжением с часто-
той 50 Гц). Кабепь, идущий к двигате-
лю, привносит в цепь индуктивность, ве-
личина которой растет с увеличением
длины кабеля. Указанная индуктивность
фактически играет роль дросселя в ко-
лебательном контуре.
При питании цепи импульсами напря-
жения в ней возникают перенапряжения
при каждой коммутации сиповых ключей
преобразователя. Амплитуда указанных
перенапряжений тем выше, чем выше ин-
дуктивность кабепя (и, соответственно, на-
копленная в нем энергия). При этом пе-
ренапряжения могут достигать значений,
опасных дпя изоляции двигателя. С дру-
гой стороны снижается воздействие на
двигатель высоких значений 611/61 на вы-
ходе преобразователя вследствие «зава-
ливания» фронтов за счет большой ин-
дуктивности кабепя. Тем не менее, пико-
вые значения напряжения могут дости-
гать 1600 В ипи бопее (в зависимости от
напряжения в звене постоянного тока),
которые также могут иметь очень высо-
кие значения 611/61, что связано с отра-
жениями сигнала в длинной пинии.
В соответствие со стандартом УОЕ
0530 рекомендуется обеспечить пико-
вые значения не бопее 1000 В. Несмо-
тря на снижение влияния 611/61 с выхо-
да преобразователя, условия работы
двигателя не улучшаются, так как пере-
напряжения в данном случае являются
доминирующим фактором.
На рис.2 показана эквивалентная
цепь дпя одной фазы системы с длин-
ным кабелем.
3. Дополнительные потери
в двигателе
Помимо проблем с изоляцией обмо-
ток прямоугольная форма напряжения
на выходе преобразователей приводит
к еще одному неприятном явлению - по-
явлению высших гармоник в выходном
токе. С помощью разложения в ряд Фу-
рье можно показать, что ширина частот-
ного спектра выходного сигнала (т.е. со-
держание в нем высших гармоник) уве-
длина каоеля !00 .м
Рис.2
пичивается с ростом крутизны его фрон-
тов. Пульсации тока, обусловленные
ШИМ и гармониками, ведут к возраста-
нию потерь в стали. Как следствие срок
службы двигателя существенно снижа-
ется из-за постоянной работы при повы-
шенной температуре.
4. Токи утечки на землю
С точки зрения обеспечения защиты
от электромагнитных помех дпя подклю-
чения двигателя необходимо использо-
вать экранированные кабели, исключа-
ющий замыкание паразитных токов че-
рез сетевые кабепи на частотах от 1 до
30 МГц. Однако эта мера эффективна
топько при условии, что экран заземля-
ется как со стороны двигателя, так и со
стороны преобразователя, причем указан-
ные заземления должны иметь минималь-
ное сопротивление на высоких частотах.
Это обеспечивает замыкание паразитных
токов на их источник (т.е. на преобразо-
ватель) по кратчайшему маршруту.
Обычно преобразователи работают
в заземленных сетях и не имеют какой-
пибо гальванической развязки. Как след-
ствие, двигатель и кабепь, идущий к не-
му, образуют своего рода «расширение»
архитектуры преобразователя с паразит-
ными емкостями между землей и токо-
ведущими частями и компонентами, на-
ходящимися под напряжением. При пе-
реключении напряжения звена постоян-
ного тока с помощью полупроводнико-
вых компонентов возникают скачки по-
тенциала, что приводит к появлению
импульсных токов утечки на землю че-
рез указанные емкости. Величина этих
токов определяется как величиной пара-
зитных емкостей, так и скоростью нара-
стания напряжения (I = 0611/61). При
длине кабепя порядка 100 м импупьсы
тока с амплитудой 20 А и бопее явля-
ются весьма распространенным явле-
нием, причем указанная амплитуда не
зависит от мощности электропривода.
Частотный спектр рассмотренных то-
ков простирается до нескольких мега-
герц. Плетеный экран кабепя, имеющий
достаточную поверхность и сечение,
имеет малое сопротивление на высоких
частотах и обеспечивает эффективное
отведение паразитных токов. Потери на
скин-эффект при этом невелики, благо-
даря большой поверхности экрана. Од-
нако некачественные соединения с зем-
лей (так называемые «хвосты» [р1д1а|1з])
имеют большое сопротивление на вы-
соких частотах и часто сводят на нет
весь эффект от экранирования.
При наличии параллельных контроль-
ных кабелей ипи чувствительных уст-
ройств вблизи кабелей, идущих к дви-
гателю, возникают дополнительные ем-
костные связи, которые могут привес-
ти к недопустимому влиянию импульс-
ных токов на внешнее оборудование.
Кроме того, при расположении внеш-
них компонентов вблизи сиповых кабе-
лей возможно образование замкнутых
контуров, в которых под влиянием вы-
соких значений 61/61 в экране, наво-
дится ЭДС, что также приводит к про-
блемам с помехоустойчивостью.
Токи, протекающие через экран ка-
бепя, идущего к двигателю, являются до-
полнительной нагрузкой на преобразо-
ватель. Их величина не зависит от ти-
поразмера преобразователя и опреде-
ляется лишь геометрическими параме-
трами системы. В случае электроприво-
дов на небольшие мощности это может
привести к необходимости завышения
типоразмера преобразователя, особен-
но при значительной длине кабеля.
По этой же причине питание груп-
пы двигателей от одного преобразова-
теля частоты является не самой удач-
ной идеей. Параллельное подключение
сразу нескольких кабелей с заземлен-
ным экраном приводит к повышению па-
разитной емкости между выходом пре-
образователя и землей и соответству-
ющему увеличению токов утечки. Па-
раллельное же включение нескольких
преобразователей может приводить к
еще большим проблемам. Паразитные
токи в двигателе и в системе в цепом
могут привести к значительному сниже-
нию надежности работы оборудования.
5. Подшипниковые токи
При рассмотрении подшипниковых
токов следует различать два различ-
ных по своей физике явления:
А. Напряжение на валу (в теле ро-
тора) появляется как результат наводок,
обусловленных асимметрией магнитных
потоков статора и ротора. Основным
влияющим фактором в этом случае яв-
ляется длина двигателя. При этом на-
пряжение между ротором и статором
растет до тех пор, пока не происходит
пробой маспяной ппенки подшипников
с замыканием тока по пути наименьше-
го сопротивления. Подшипниковый ток
при его длительном воздействии приво-
дит к эрозии рабочих поверхностей под-
шипника и выходу двигателя из строя.
Одним из способов противодействия
данному явлению является использова-
ние керамических подшипников.
В. Напряжение на валу носит харак-
тер синфазной помехи, возникающей из-
за паразитных емкостей между обмот-
ками и статором, ротором и корпусом
двигателя. Соответствующие емкостные
токи замыкаются через подшипники. При
этом существуют две фазы явления. В
первые минуты работы двигателя при
холодной смазке через собственную ем-
кость подшипника (образованную рабо-
чими поверхностями и маспяной плен-
кой, играющей роль диэлектрика) проте-
кают токи величиной от 5 до 200 мА,
возникающие в моменты, соответствую-
щие фронтам напряжения статора (при
больших 611/61). Указанные токи невели-
ки и обычно не приводят к каким-пибо
повреждениям подшипников. Через не-
которое время происходит нагрев мас-
пяной ппенки, и максимальные значения
токов достигают 5... 10 А. Возникает ис-
крение, приводящее к эрозии рабочих
поверхностей. Это, в свою очередь, при-
водит к повышению трения в подшипни-
ках и их ускоренному износу. Типичное
напряжение между рабочими поверхно-
стями составляет от 10 до 30 В. При этом
выраженность явления зависит от напря-
жения питания двигателя, и при его уве-
личении скорость разрушения подшипни-
ков непропорционально увеличивается.
В случае неэкранированного кабе-
ля емкость кабеля на землю и токи утеч-
ки относительно невелики, в результа-
те чего доминирующее влияние оказы-
вает емкость двигателя на землю. В иде-
альном случае паразитный ток течет на
земпю через корпус двигателя. Однако
при некачественном заземлении в це-
пи появляется дополнительное сопро-
тивление, ограничивающее ток утечки.
Как следствие возрастает разность по-
тенциалов между статором и ротором,
что приводит к резкому увеличению под-
шипниковых токов. В этом случае срок
службы подшипников и всего двигателя
сокращается до нескольких часов.
6. Акустический шум
На фоне описанных выше проблем
характерный «писк» двигателя, обуслов-
ленный модуляцией напряжения питания,
не имеет большого значения. Однако при
работе двигателя в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования (НУАС),
когда шум способен распространяться по
вентиляционным каналам и трубам отоп-
ления по всему зданию, с этим явлени-
ем также приходится считаться.
Использование фильтров
на выходе ПЧ
Основные способы повышения на-
дежности и безопасности оборудования
сводятся к следующим мерам:
• установка низкоиндуктивных реак-
торов и фильтров, не приводящих к
снижению динамических показате-
лей регулирования;
• установка реакторов со стороны дви-
гателя (с повышенной индуктивнос-
тью), которые, однако, не всегда воз-
можно использовать в регулируемых
электроприводах;
• установка так называемых синусо-
идальных фильтров с большими зна-
чениями I и С, оптимизированны-
ми под выходное напряжение пре-
образователя. Такое решение так-
же не всегда применимо.
Примером традиционных синусои-
дальных фильтров являются фильтры
ЕЫ520, ЕЫ5010 и ЕЫ5020 фирмы
ЗсНайпег. Эти фипьтры представпяют со-
бой фипьтры нижних частот, подавляю-
щие высокочастотный спектр, обуслов-
ленный ШИМ. Остаточный уровень вы-
сокочастотных пульсаций определяется
значениями Ь и С и находится на уров-
не 3...5% выходного напряжения пре-
образователя.
Применение синусоидальных филь-
тров позволяет:
• снизить потери в стали, обусловлен-
ные перемагничиванием и вихревы-
ми токами;
• снизить нагрузку преобразователя
паразитными токами утечки;
• снизить акустический шум двигателя;
• снизить уровень паразитных наво-
док от экранированного кабепя меж-
ду двигателем и преобразователем;
• повысить общую надежность и бе-
зопасность системы в цепом.
В большинстве случаев такой фильтр
является хорошим решением. Такие
фипьтры дпя преобразователей частоты
начали выпускать многие производите-
ли. Однако синусоидальные фипьтры не
способны полностью исключить импульс-
ные токи на землю. Как следствие, мо-
гут возникать проблемы типа подшип-
никовых токов, необходимости исполь-
зования экранированного кабепя и ог-
раничения возможной длины кабепя.
Дпя подобных случаев фирмой
ЭсНаНпег были разработаны специаль-
ные фипьтры серии Вниз Р1из, имеющие
принципиальное отличие от обычных си-
нусоидальных фильтров. Эти фипьтры
имеют модульное исполнение и состоят
из традиционного фильтра и дополни-
тельного модуля. Указанный модуль име-
ет электрическую связь со звеном по-
стоянного тока преобразователя, обес-
печивая замыкание несимметричных со-
ставляющих возмущений на выходе по
кратчайшему пути. Такой подход осно-
ван на базовом принципе борьбы с по-
мехами - подавлять нежелательные сиг-
налы вблизи их источника (рис.З).
Благодаря использованию новых
фильтров серии 3!пиз Р1из обеспечива-
ется:
• полное исключение возможности
подшипниковых токов;
• возможность использования неэкра-
нированных кабелей без риска по-
явления проблем с электромагнит-
ной совместимостью;
• устранение ограничений, связанных
с максимальной длиной кабепя;
• практически полное устранение па-
разитных утечек на земпю;
• отсутствие наводок в близлежащих
кабелях и оборудовании;
• устранение дополнительных потерь
в преобразователе;
• упрощение решения проблем с элек-
тромагнитной совместимостью по
входу преобразователя.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
НЕДРА. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Выставочный центр “ЭКСПОДОНБАСС”
Украина, 83048, г, Донецк, ул. Челюскинцев 189 - в
В Информация: тел./факс: +ЗВ (062) 381-21-50, 381-21-41, 381-23-63, 381-21-21
у®® -— Е-таИ:та5Ь@ес1.с1п.иа, 5с1а@ес1.с1п.иа, т1П1пд@ес1.с!п.иа, рпп@ес!.с1п.иа. \ллллл/.ехрос1оп.с1п.иа/ги/ехЫЬк5/пес1га
В Программе ООН по развитию мировой энергетики отмечается, что «...в XXI столетии раз-
витыми будут те страны, где интенсивно развивается ветроэнергетика». Следовать по такому
пути весьма актуально для Украины, имеющей значительный ветропотенциал и предприни-
мающей, особенно в последнее время, реальные меры для его ускоренного освоения.
Ветроэнергетика Украины:
потенциал и перспективы
развития
Дмитрий Любас, г. Киев
Согпасно скорректированной «Энергетической стратегии
Украины на период до 2030 г.» в 2030 г. не менее 30% от всей
производимой в нашей стране эпектроэнергии будет выраба-
тываться из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких
как сопнце, ветер, воды рек и др. При этом одной из наиболее
перспективных отраслей энергетики, вырабатывающей элект-
роэнергию из ВИЭ, станет ветроэнергетика, специализирующа-
яся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс
в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую ипи
другие удобные дпя использования виды энергии.
Несомненным преимуществом ветроэнергетики является то,
что применяемые дпя выработки эпектроэнергии ветрогенера-
торы в процессе эксплуатации не потребляют ископаемого топ-
лива, что позволяет за 20 пет эксплуатация лишь одного из
таких генераторов мощностью 1 МВт не только сэкономить око-
ло 580 тыс. т угля, но и предотвратить выброс в атмосферу
36 тыс. т углекислого газа СО2, 180 т сернистого ангидрида
ВО2, 80 т оксидов азота МО2 и других экологически вредных
соединений. По данным Всемирного совета по энергии ветра
(61оЬа1 \ЛЛпс1 Епегду Сопла! - 61Л/ЕС), мировая ветроэнергети-
ка позволит к 2050 г. сократить ежегодные выбросы углекис-
лого газа на 1,5 мпрд. т.
В то же время не следует недооценивать отрицательные
экологические аспекты ветроэнергетики, поскольку мощные ве-
тряных электростанции (ВЭС), изымая часть кинетической энер-
гии движущихся воздушных масс и, тем самым, снижая сред-
нюю скорость ветров, оказывают влияние на климатические
условия местности, делая климат региона более континен-
тальным за счет более сильного нагрева медленно движущих-
ся воздушные масс петом и бопее интенсивного их охлажде-
ния зимой. Кроме влияния на климат, мощные ВЭС создают
сильный аэродинамический шум и передающиеся через почву
вредно действующие на людей низкочастотные вибрации, из-
за чего жилые дома приходится строить на расстоянии не ме-
нее 300...400 м от таких электростанций. И это еще не все.
Поскольку минимальное расстояние между ветрогенератора-
ми должно быть не менее их утроенной высоты, то дпя ВЭС
мощностью 1000 МВт требуется площадь от 70 до 200 км2, вы-
деление которой в промышленных регионах сопряжено с боль-
шими, часто непреодолимыми, трудностями.
Прежде чем рассмотреть, как на Украине реализуется
«Энергостратегия-2030» относительно ветроэнергетики, крат-
ко рассмотрим общемировые и европейские достижения в ос-
воении энергии ветра.
Общая характеристика ветровой энергетики
Ветроэнергетический потенциал Земли и реальные
возможности его использования
Общий ветроэнергетический потенциал Земли огромен:
по ряду авторитетных экспертных оценок он составляет около
1200 ТВт. Однако реальное использование этого потенциала
наталкивается на ряд трудностей, обусловленных как не-
равномерностью его распределения в различных регионах
Рис.1
Земпи, так и большими потерями при его преобразовании
в другие виды энергии. Так, в современных ветрогенера-
торах коэффициент полезного использования энергии воз-
душного потока на 10% меньше теоретически возможного,
равного 59,3%, и обычно не превышает 50% и то топько
при оптимальной, предусмотренной дпя данного ветроге-
нератора скорости ветра. Кроме того, поскольку часть энер-
гии ветра теряется при преобразовании механической энер-
гии в электрическую, удельная электрическая мощность
на выходе ветрогенератора составляет топько 30...40% мощ-
ности воздушного потока при условии устойчивой его ра-
боты в диапазоне предусмотренных дпя него скоростей.
И это еще не все. С учетом необходимости вынужденных
отключений ветроагенераторов в случае превышения рас-
четных скоростей ветра и остановок при его отсутствии,
удельная выработка электроэнергии в течение года обыч-
но не превышает 15...30% энергии ветра, в зависимости
от местоположения и параметров ветрогенераторов.
Поэтому в настоящее время усилия должны быть направ-
лены на усовершенствование конструкции мощных ветроге-
нераторов с целью повышения их КПД, снижения стоимости
и устранения инфразвукового излучения. К сожалению, раз-
витие ветроэнергетики зачастую идет нерыночным, админи-
стративным путем, когда в угоду электротехническим и эле-
ктрогенерирующим корпорациям, не особенно заботящимся
об улучшении качества своей продукции и снижения ее се-
бестоимости, через «зеленый» тариф заставляют население
покупать непомерно дорогую электроэнергию, вырабатывае-
мую ВЭС.
Общемировые и европейские темпы роста генерирую-
щих солнечных и ветровых мощностей
Согласно ряду экспертных прогнозов, потребности чело-
вечества в энергии, составляющие в настоящее время око-
ло 13 ТВт, возрастут к середине нынешнего века до 30, а к его
концу - до 46 ТВт. Такие потребности в энергии могут быть
удовлетворены топько за счет преимущественного развития
ВИЭ и, прежде всего, за счет намного бопее масштабного
производства энергии из ВИЭ, которое особенно ускорилось
за последние годы.
Рост в мире генерирующих ветровых мощностей за пе-
риод с 1996 г. по 2012 г. наглядно иллюстрирует график, при-
веденный на рис.1. Этот график показывает, что установлен-
ная мощность мировой ветроэнергетики в 2012 г. увеличилась
почти на 19% по сравнению с 2011 г. и достигла 282,5 ГВт.
Согласно годовому отчету 6УУЕС за 2012 г. среднегодовой
рост ветроэнергетической мощности мировой ветроэнерге-
тики до 2017 г. составит 13,7%, а суммарная мощность ВЭС
достигнет 536 ГВт.
Ускоренный прирост генерирующих мощностей на осно-
ве ВИЭ, который бып обеспечен, в первую очередь, за счет
ввода в эксплуатацию новых солнечных и ветровых мощно-
Рис.2
стей, характерен в настоящее время также и дпя стран Ев-
росоюза, где в 2009 г. быпо введено в эксплуатацию 27,5 ГВт
новых генерирующих мощностей. Их структура показана на
рис.2, где цифры отображают новые введенные генерирую-
щие мощности (в гигаваттах):
. на ВЭС - 5,8 ГВт (21%);
• на солнечных ФЭС - 10,2 ГВт (37,1%);
. на БиоЭС- 0,58 ГВт (2,1%);
. на ГЭС - 0,39 ГВт (1,4%);
• на СЭС на основе солнечных концентраторов - 0,12 ГВт (0,4%);
. на ТЭС и АЭС - 10,4 ГВт (37,8%).
Из этих данных следует, что в 2009 г. ввод в эксплуата-
цию новых генерирующих мощностей в странах ЕС в основ-
ном (на 62%) бып обеспечен за счет ВИЭ. Так быпо
и в 2008 г., когда за счет ВИЭ быпо введено 57% новых ге-
нерирующих мощностей, и в 2011 г., когда быпо введено
32 ГВт новых мощностей, около 67% из которых составляли
мощности ВЭС и СЭС.
Европарпамент в декабре 2008 г. обязал все страны Ев-
росоюза довести к 2020 г. уровень использования ВИЭ до
20% в общей генерации электроэнергии, а к 2040 г. - до
40%. Оптимистически настроенные эксперты утверждают, что
страны Евросоюза уже к 2050 г. полностью перейдут на
производство электроэнергии из ВИЭ.
еМагМ.сот.иа
солнечные батареи
еетро генераторы
светодиодное освещение
Используйте силу ветра и энергию солнца!
«еМагк!» — интернет-магазин электроники
+380 (63) 975-71-61 +380 (50) 816-80-24
+380(67) 173-96-00 М1р://етагк1.сот.иа/
Таблица 1
Наименование страны <3еленые» тарифы в станах Евросоюза и на Украине, евроценты/кВт-ч
ВЭС СЭС
ГП1П тах тт тах
Германия 5,02 9,7 31,94 43,01
Болгария 7,01 9,77 24,85 30,94
Австрия 9,7 25,0 38,0
Чехия 9,0 14,0 22,0 63,0
Украина 6,46 11,31 42,65 46,53
Испания 7,91 13,46 28,88
Франция 2,8 13,0 27,6 58,0
Великобритания 4,02 16,87 26,28 28,17
Ветроэнергетика Украины
Ветропотенциал Украины
Украина обпадает значительными ресурсами
ветровой энергии и бпагодаря своим природно-
климатическим характеристикам может выйти на
одно из ведущих мест в мире по использованию
энергии ветра.
Основное влияние на климат и, как следствие,
на ветровой режим территории Украины оказыва-
ют Атлантический и Северный ледовитый океаны,
а на формирование климата отдельных регионах
страны высота и направление расположения кар-
патских и крымских гор и отдельных возвышенно-
Механизмы стимулирования использования ВИЭ
в странах Евросоюза
Ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей
на основе использования ВИЭ обходится намного дороже
по сравнению с вводом мощностей, работающих на ископа-
емых энергоресурсах. В связи с этим возобновляемая энер-
гетика не в состоянии успешно развиваться без мощной го-
сударственной поддержки. Поэтому в странах Евросоюза из
госбюджета субсидируется все, что ведет к сокращению по-
требления ископаемых энергоресурсов, а не то, что ведет
к увеличению их потребления.
Дпя стимулирования использования ВИЭ в странах Ев-
росоюза используются следующие основные механизмы:
1. Рыночные и зачастую даже административные (т.е. за-
вышенные за счет дополнительного налога, повышающего сто-
имость ископаемых энергоресурсов) механизмы стимулиро-
вания использования ВИЭ.
2. «Зеленые» (т.е. специальные, повышенные) тарифы
на выработку эпектроэнергии из ВИЭ, стимулирующие ввод
новых генерирующих мощностей на основе использования
ВИЭ за счет:
• гарантирования подключения вновь вводимых генериру-
ющих мощностей к распределительной электросети;
• заключения долгосрочного контракта на покупку всей эпе-
ктроэнергии, вырабатываемой вновь вводимыми в экс-
плуатацию генерирующими мощностями;
• надбавки к стоимости выработанной эпектроэнергии, ко-
торая выплачивается в течение 10...25 пет и, тем са-
мым, гарантирует возврат вложенных в проект инвести-
ций и получение прибыли.
Размеры «зеленых» тарифов на электроэнергию, получа-
емую на ВЭС и СЭС, действующие в странах Евросоюза,
а также законодательно введенные на Украине в 2009 г.,
приведены в табл.1, где в графу тах каждого тарифа вклю-
чены также бонусы.
3. Субсидирование с цепью привлечения инвестиций в во-
зобновляемую энергетику и стимулирование энергосбере-
жения конечному потребителю (а не производителю обору-
дования) от 20 до 40% общей стоимости покупки энергосбе-
регающего оборудования и оборудования дпя выработки эпе-
ктроэнергии из ВИЭ.
4. Обязательные к исполнению всеми странами Евро-
союза государственные программы по ускоренному осво-
ению ВИЭ.
стей, а также близость других регионов к Черному и Азовско-
му морям.
Анализ многолетних наблюдений метеостанций свидетель-
ствует о том, что на Украине преобладают ветровые потоки
со среднегодовой скоростью ветра от 5 м/с (на высоте флю-
гера, равной 10 м), которые позволяют экономически обос-
нованно использовать выше отмеченные регионы дпя стро-
ительства мощных ВЭС. Кроме того, поскольку согласно ре-
зультатам новейших метеоисспедований на территории Укра-
ины через 30...40 пет ожидается увеличение средней скоро-
сти ветра еще на 1...2 м/с, то это и в дальнейшем будет со-
здавать благоприятные условия дпя строительства новых
мощных ВЭС.
Наиболее благоприятными регионами дпя строительства
мощных ВЭС на суше являются Крым, Карпаты, побережье
Черного и Азовского морей, а также Луганская область. Да-
же при использовании 20...30% площадей этих территорий
при плотности строительства ВЭС с плотностью 5...8 МВт/км2
на них можно построить ВЭС общей мощностью 8...24 ГВт
и генерировать 16...48 мпрд. кВт-ч эпектроэнергии в год.
Правда, при этом большая часть территории Украина ста-
нет непригодной для проживания, и в прямом смысле этого
слова превратится в мертвую землю. Депо в том, что ВЭС
представляют прямую опасность не только дпя птиц, которые
массово разбиваются о попасти ветрогенераторов, но и дпя
всего живого вследствие вырабатываемых ветроустановками
инфразвуковых колебаний большой интенсивности. Поэтому
из мест, где размещены ВЭС, уходит все живое, а из при-
брежных вод, где они установлены, уходит рыба. Поэтому
размещение ВЭС в непосредсвенной близости от населен-
ных пунктов категорически запрещено.
Намного большие площади дпя строительства мощных ВЭС
есть на прибрежных и внутренних акваториях Украины. Так,
залив Сиваш площадью 2700 км2, не используемый в народ-
ном хозяйстве Крыма, на высоте 10 м (т.е. в местах установ-
ки флюгеров) характеризуется скоростями ветра 5,8...6,3 м/с,
а на высоте 25 м - 7,2...7,6 м/с. Он целиком может быть ис-
пользован дпя строительства ВЭС суммарной мощностью
21,5...37,8 ТВт при плотности застройки 8...14 МВт/км2. Кроме
Сиваша, хороший ветропотенциал имеют также акватории Азов-
ского и Черного морей, приморские пиманы и ряд других во-
дохранилищ. В цепом по площадям мелководных акваторий,
пригодных дпя строительства ВЭС водного базирования, Укра-
ина находится на втором месте в мире (после Норвегии).
С учетом возможных объемов инвестиций суммарную
мощность ВЭС, которые могут быть построены в течение бли-
жайших 10 пет в перспективных регионах Украины, по дан-
ным Института возобновляемой энергетики НАН Украины,
можно оценить в 16 ТВт с возможным годовым объемом про-
изводства энергии около 32 мпрд. кВт-ч/год.
Производство ветроэнергетического оборудования
на Украине
Чтобы использовать преимущества ВЭС и минимизиро-
вать их недостатки, необходимо активно развивать новей-
шие технологии производства оборудования дпя таких элект-
ростанций. Однако, к сожалению, эта отрасль на Украине не-
достаточно развита, даже несмотря на то, что ппаны по ее
развитию быпи самые амбициозные еще в середине 1990-х
годов, когда начала осуществляться, но вскоре провалилась
программа конверсии предприятий ВПК. В настоящее вре-
мя на Украине ветроэнергетическое оборудование изготов-
ляют топько несколько производителей, среди них завод
согласно вступившему в сипу с 1 апреля 2013 г. Закону Ук-
раины «О внесении изменений в Закон Украины «Об элек-
троэнергетике», «зеленый» тариф будет применяться топько
тогда, когда допя сырья, комплектующих, услуг и работ укра-
инского происхождения при строительстве ВЭС, подключаемых
к распредсети, будет составлять 30, а с 1 июля 2014 г. - 50%.
Бурное развитие ветроэнергетики на Украине
В настоящее время на Украине наблюдается бурное раз-
витие ветроэнергетической отрасли, обусловленное, в основ-
ном, принятием Верховным Советом Украины в 2009 г. од-
ного из самых высоких в Европе «зеленого» тарифа на
электроэнергию, полученную на ВЭС мощностью свыше 2 МВт.
Этот тариф составляет 11,31 евроцента за 1 кВт-ч и будет
действовать вплоть до 2030 г.
Сейчас в стране работает 16 ВЭС, включая те, которые
быпи построены в рамках выполнения Государственной Ком-
плексной программы по строительству ВЭС (1997-2010 гг.).
При этом почти треть (90 МВт) введенных в эксплуатацию
Рис.З
Рис.4
«Южмаш» (точнее, «УиндЭнерго, Лтд.»), Новокраматорский
машиностроительный завод (НКМЗ), компания \АЛпс1е1ес1пс
и др. Все они в разной степени используют зарубежные ком-
плектующие дпя сборки ветроэнергетического оборудования.
Следует отметить, что на Украине достигнуты опреде-
ленные успехи в выпуске маломощных ветрогенераторов. Так,
например, компания «\ЛЛпс1е1ес1пс», выпускающая приведен-
ную на фото в начале статьи ВЭУ Е1АМ1Ы60 ЛЕВО, ком-
плектует эти установки высокоэффективным, малошумным,
автономным, самоориентирующимся ветрогенератором оте-
чественного производства 1Л/Е 8000, способным работать при
скорости ветра от 2 м/с, а при скорости ветра 10 м/с ге-
нерирующим мощность бопее 8,0 кВт.
Основные препятствия на пути ускоренного развития ве-
троэнергетики Украины
Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассо-
циации (УВЭА) развитию ветроэнергетики на Украине пре-
пятствуют следующие нерешенные проблемы:
1. Достаточно сложные и до конца неурегулированные
механизмы подключения ВЭС к распредсети, что сущест-
венно уменьшает дпя инвесторов привлекательность строи-
тельства таких электростанций.
2. Введение обязательной дпя получения «зеленого» та-
рифа на электроэнергию, производимую на ВЭС, так назы-
ваемой «местной составляющей», предусматривающей, что,
ВЭС приходится на Запорожскую область, несколько мень-
ше - на Крым (около 86 МВт) и Донецкую область (83 МВт).
Наиболее успешными проектами строительства мощных ВЭС
за последние годы явились проекты строительства первой
очереди Ботиевской ВЭС (рис.З) - первой станции будуще-
го Приазовского ветропарка суммарной мощностью 550 МВт,
ветропарка «Очаковский» мощностью 37,5 МВт (рис.4), а так-
же расположенной в западной части полуострова Крым Тар-
ханкутской ВЭС, где введены в эксплуатацию две ветротур-
бины производства южнокорейской компании 11М18ОМ общей
мощностью 4 МВт.
Подводя итог рассмотрению бурного развития ветроэнер-
гетики на Украине, отметим, что установленная мощность
отечественных ВЭС выросла за 2012 г. почти вдвое - до
301,8 МВт против 151,1 МВт на конец 2011 г. Согласно рас-
четам Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), ус-
тановленная мощность национальной ветроэнергетики к концу
2015 г. может достигнуть 4,0 ТВт, а к концу 2020 г. - 5,6 ТВт.
Но ничего хорошего в этом нет. Необходимо отметить,
что ВЭС — это экологически очень опасный объект, и
размещать их можно топько в безжизненных местах: в по-
лупустынях, в запиве Сиваш, крымском полуострове Мега-
ном, Карпатах и подобных местах. Вызвано это тем, что со-
временный ветроустановки, в своей массе, представляют со-
бой недоработанные лабораторные образцы, которые в по-
гоне за сверхприбылью пустили в серийное производство.
Широкое применение иногда очень небольших по размеру светодиодных светильни-
ков диктует необходимость миниатюризации источников питания для них. Одним из ре-
шений этой задачи является использование модульных ОС/ОС-драйверов светодиодов в
исполнении для 8М0-монтажа.
8МО-модули
0С/0С-преобразователей
для питания светодиодов
Сергей Иванов, г. Ржев
Один из производитепей качественных модульных ОС/ОС-
драйверов светодиодов - это немецкая компания РЕАК. Сре-
ди новинок компании - пинейка модульных ОС/ОС-драйве-
ров дпя 8М0-монтажа Р1_Е0-80-ххх1_Е с диапазоном выход-
ных токов 300...700 мА.
Области применения драйверов
ОС/ОС-драйверы светодиодов применяются в таких при-
ложениях, как:
• светодиодные пампы, заменяющие традиционные пампы
МН11, МН16;
• часть упичного освещения, работающая на постоянном
токе;
• интерьерная подсветка: покапьное освещение, непрямое
освещение и т.д.;
• герметичные в исполнении 1Р67 модули в подводных и
влажных местах: подсветка садов, подок, джакузи, бас-
сейнов, световые приборы подводных роботов и т.п.;
• автобусы, локомотивы, вагоны - в пассажирском салоне
и в кабине водитепя/машиниста;
• любые светодиодные приложения, где есть шина постоян-
ного напряжения 12 В ипи 24 В.
Компания РЕАК выпускает модульные ОС/ОС-драйверы
светодиодов с выходными токами 300...1200 мА в корпусах
дпя монтажа на печатную плату в отверстия (табл.1) [1].
Эти изделия позволяют решить практически любую задачу
питания светодиодов и их пинеек от шин постоянного напря-
жения 12 ипи 24 В.
Семейство модульных драйверов светодиодов компании
РЕАК попопнипось моделями серии Р1_ЕО-8О-ххх1_Е в кор-
пусе дпя монтажа на поверхность печатной платы (8МЮ-
монтажа).
Преимущества серии РЬЕО-80
Применение модуля серии Р1_Е0-80-ххх!_Е дает разработ-
чику следующие преимущества:
• драйвер выполнен как источник тока;
• модульное исполнение;
• 8М0-корпус.
0С/0С-преобразоватепи со стабилизированным выход-
ным напряжением характеризуются большим разнообразием
параметров, но они непригодны дпя непосредственного пита-
ния светодиодов, поскольку в этом случае требуется постоян-
ный стабилизированный ток. 0С/0С-преобразоватепи со ста-
билизированным током появились лишь несколько пет назад
вслед за широким распространением сверхъярких и мощных
светодиодов. Преимущество этих драйверов в том, что их мож-
но подключать без балластных элементов непосредственно к
светодиодам.
Таблица 1
Серия Выходной ток, Л Выходное напряжение. В Входное напряжение. В Размеры корпуса, мм
Р1.ЕО-5 хххЬЕ 300..,350 2...28 7...30 20,3x10,2x6,9
1Ч.ЕО-Т-хххГ.Г 500...1000 2,..28 7...30 23,4x14,0x10,2
РЬЕВ-хххЬР 300.. Л 200 2...32 5...36 32x20,3x10,2
Таблица 2
Фото
Наименование Выходной ток, мА
Р1.ЕП-ЯО-3001.Е 300
РЬЕО 8О-350ЕГ 350
РЕЕО-5О-5001.Е 500
РЬЕО 80 бООЬГ 600
РЬЕО 50 7001Т
700
Выходное напряжение, В Входное напряжение, В
2...32
36
Главным достоинством модулей является простота при-
менения: они не требуют подключения внешних компонентов
и используются по принципу «Включип и работает», что ус-
коряет процесс разработки нового светодиодного светильни-
ка и увеличивает скорость его выхода на рынок.
8М0-издепия, как правило, имеют меньшие размеры и
массу по сравнению с компонентами с выводами дпя мон-
тажа в отверстия. Печатные платы дпя поверхностного мон-
тажа имеют повышенную плотность размещения электронных
компонентов. За счет ЗМО-монтажа снижается себестоимость
(из-за небольшой площади платы, автоматизированной сбор-
ки и меньшего количества используемых материалов).
Обозначение серии Р1_ЕО-8О-ххх1_Р отличается суф- +р8Х
фиксом «80» (ЗигГасе тоипПпд Оеуюе - прибор дпя мон-
тажа на поверхность). Основные параметры модулей: ,иех
• выходной ток 300...700 мА;
• выходное напряжение 2...32 В;
• входное напряжение 5,5...36 В;
• защита от короткого замыкания;
• диапазон рабочих температур -4О...+85°С (модепи
300... 350 мА) и -4О...+7О°С (модепи 500...700 мА);
• размеры корпуса 23,86x13,70x8,00 мм.
Варианты моделей ОС/ОС-драйверов светодиодов в 8М0-
корпусах и их основные параметры приведены в табл.2.
В светодиодном светильнике важно обеспечить хороший
отвод теппа от светодиодов. Модульные ОС/ОС-драйверы обыч-
но находятся в непосредственной близости от них и не долж-
ны дополнительно нагревать светодиоды. Модули РЬЕЮ от-
вечают этому требованию: они обладают КПД 95% при тем-
пературах окружающего воздуха до +70...85°С при полной на-
грузке. В этих неизолированных 0С/0С-преобразоватепях
применена понижающая топология, реализованная в компакт-
ном корпусе 23,86x13,70x8,00 мм, размеры которого мень-
ше стандартного корпуса типа 01Р24 дпя 0С/0С-преобразо-
ватепя такой же мощности.
Особенности применения
Управление яркостью свечения светодиодов осуществля-
ется с помощью подачи управляющего напряжения на вывод
7. Этот же вывод служит дпя дистанционного включения/вы-
ключения модуля и, соответственно, питаемых им светодиодов.
Типовая схема включения модульного ОС/ОС-драйвера с
дистанционным управлением показана на рис.1. Еспи функ-
ция диммирования не требуется, то управляющий вывод мож-
но не использовать, а дпя включения достаточно подать по-
стоянное напряжение на вход модуля.
Дпя дистанционного включения на управляющий вывод
надо подать напряжение 2,8...6,0 В. Во включенном состоя-
нии по цепи управления модуль потребляет 1 мА от источ-
ника питания 5 В. Выключение модуля осуществляется пода-
чей напряжения менее 0,6 В на вывод 7, а потребление по
управляющему входу в данном состоянии составляет 800 мкА.
Например, к драйверу с выходом 350 мА подключается
цепочка от одного до восьми поспедоватепьно включенных
светодиодов. Напряжение на выходе драйвера устанавлива-
ется автоматически, и его значение зависит от числа свето-
диодов в цепочке.
Еспи нужно применить бопее восьми светодиодов, мож-
но включить несколько цепочек параппепьно. В этом случае
надо выбрать бопее мощный драйвер, например, с выходным
током 700 мА (350 мА х 2 цепочки = 700 мА). Дпя задания
Рис.2
токов ветвей и выравнивания их значений желательно по-
спедоватепьно с каждой ветвью включить токозадающий ре-
зистор (рис.2). По опыту продаж следует отметить, что наи-
большей популярностью пользуются модули с выходным то-
ком 600 и 700 мА.
Главным достоинством модульных драйверов светодиодов
РЬЕЮ является простота применения: они не требуют под-
ключения внешних компонентов и используются по принци-
пу «Включип и работает». Наличие дистанционного управле-
ния позволяет реализовать пользовательские сценарии уп-
равления освещением. Это дает возможность создать новое
интересное изделие и быстро вывести его на рынок.
Литература
1. Управление яркостью свечения светодиодов с помощью
модульных ЭС/ЭС-драйверов И Новости электроники. -
2009. - №15.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями эксплуатации
электроустановок с точки зрения безопасности их обслуживания.
О степени опасности работ,
выполняемых в электроустановках со снятием
и без снятия напряжения с токоведущих частей
и вблизи них
Николай Марфин, г. Полтава
Эффективность работы пюбой электроустановки зависит
от технической надежности, безопасности обспуживания,
непрерывности работы (по возможности, а в ряде случаев и
по необходимости, связанной с особенностью работы потре-
бителя электроэнергии) и, разумеется, ее стоимости.
Существуют разные точки зрения специалистов (как на
Украине, так и в других странах) о степени опасности работ,
выполняемых в электроустановках со снятием и без снятия
напряжения с токоведущих частей и вблизи них.
Зарубежный опыт
В Англии ключевым фактором Новых Правил эпектробе-
зопасности (1989 г. издания) является требование к работо-
дателям осуществлять допуск к работе топько при полно-
стью обесточенном электрооборудовании [1]. При этом вве-
ден, так называемый, термин «изоляция», который означает
отсоединение и разделение электрооборудования от каждо-
го источника электроэнергии таким образом, чтобы эти от-
соединения и разделения быпи надежными. При работе на
обесточенном электрооборудовании предусматриваются изо-
пирующие средства, исключающие случайное повторное под-
ключение к электропитанию обесточенного электрооборудо-
вания, на котором ипи около которого проводятся роботы.
Работа на электроустановках под напряжением может до-
пускаться как исключение и пишь тогда, когда невозможно
обесточить систему и приняты необходимые меры предосто-
рожности дпя предотвращения возможности поражения че-
ловека электрическим током.
В Венгрии [2] уже много пет ведутся работы под напря-
жением на ВЛ по очистке изоляции, замене опорных и под-
весных изоляторов, присоединению ответвлений ВЛ, по ухо-
ду за разъединителями, установленными на опорах ВЛ и т.д.
Отмечается, что расходы на экипировку и содержание бри-
гад электромонтеров, занятых ремонтными и эксплуатаци-
онными работами в электросетях под напряжением, значи-
тельно ниже убытков от перерывов питания потребителей при
отключении участков радиальных сетей и увеличения потерь
электроэнергии при отключениях в замкнутых сетях. Сооб-
щается также, что при работах под напряжением несчаст-
ных случаев меньше, чем при работах в отключенных элек-
троустановках. Объясняется это бопее тщательной подготов-
кой работ, интенсивным обучением испопнитепей, их повы-
шенной настороженностью вблизи токоведущих частей, на-
ходящихся под напряжением, и использованием изолирую-
щего инструмента. В энергосистеме создана группа
специалистов, ведущая систематические наблюдения за бри-
гадами электромонтеров, работающих в электроустановках
под напряжением.
При этом меры безопасности при работах под напряже-
нием предусматривают:
• определение минимальных габаритов приближения;
• контроль за действием электромонтеров квалифици-
рованным наблюдателем;
• изучение метеоусловий на период работы в электро-
установках (ветер, гроза, дождь, температура окружа-
ющей среды);
• соответствие изопирующего инструмента классу на-
пряжения электроустановки;
• психологическая, физическая и особенно профессио-
нальная подготовка персонала;
• наличие специальных и инструктивных документов и т.д.
В Германии [3] ещё в 1966 г. бып основан институт по
исследованию несчастных случаев, связанных с электриче-
ством. Сюда направляются отчеты обо всех наблюдаемых не-
снастных спучаях с подробным описанием обстоятепьств. Ста-
тистика спучаев поражений эпектрическим током показала,
что на производстве наблюдается рост числа поражений эпе-
ктрическим током при работах под напряжением, составив-
ших, в частности в 1990 г., до 40% от общего числа несча-
стных спучаев. Отмечается также, что наблюдается некото-
рый рост числа поражений электрическим током в быту: в
ванных комнатах, в садах, на кухнях. Причем на территории
бывшей ГДР число таких пострадавших в 2,5 раза выше, чем
в остальных землях ФРГ. Однако благодаря проведению ря-
да мероприятий по улучшению мер эпектробезопасности там
теперь наблюдается тенденция по общему снижению несча-
стных спучаев от поражения эпектрическим током.
(ВЛ 10-35-110 кВ), при необходимости (в основном из-за бы-
строго загнивания древесины ипи расщепления стоек опор
прямым ударом мопнии), выполнялись работы по замене при-
ставок, подкосов, стоек, подтраверсных брусьев и другие
виды работ. Специалистами «Свердповскэнерго» дополни-
тельно к Правилам техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей быпи разработаны специ-
альные инструкции по указанным видам работ без снятия на-
пряжения с ВЛ. К выполнению этих работ допускались спе-
циально обученные эпектропинейщики под руководством и
наблюдением инженерно-технических работников и мастеров.
Опыт работы на ВЛ без снятия напряжения, накоплен-
ный в «Свердповскэнерго», бып вскоре перенят Московской
энергосистемой и рядом других энергосистем.
Положение дел в странах СНГ
На Украине и в России работы, производимые в дейст-
вующих электроустановках, в отношении мер безопасности
разбиваются на три категории [4]:
• со снятием напряжения;
• без снятия напряжения с токоведущих частей и вбли-
зи них;
• без снятия напряжения вдапи от токоведущих частей,
находящихся под напряжением.
Длительный опыт эксплуатации электроустановок показы-
вает, что безопасность их обслуживания может быть обес-
печена:
• при строгом соблюдении технических и организацион-
ных мероприятий, предусмотренных в [4];
• при условии, что к оперативному обслуживанию их
допущены пица, знающие схемы и конструктивные
особенности электроустановок, эксплуатационные ин-
струкции, а также прошедшие обучение и проверку
знаний в соответствии с требованиями [5].
Наибольший интерес с точки зрения безопасности, по на-
шему мнению, представляют работы, выполняемые в элект-
роустановках без снятия напряжения с токоведущих частей
и вблизи них, и работы со снятием напряжения.
Справедливости ради следует отметить, что впервые ра-
боты без снятия напряжения, в частности на воздушных пи-
ниях электропередачи, выпол-
нялись в СССР в бывшем
«Свердповскэнерго» в 1940-х го-
дах, в первые годы начала Ве-
пикой
Отечественной войны.
Тогда практически все заводы
Урала выполняли заказы Мини-
стерства обороны и работали
круглосуточно. Отключение во-
енных предприятий от электро-
снабжения считалось чрезвы-
чайным случаем и неспо за со-
бой не только административ-
ную, но и уголовную ответствен-
ность работников энергосистем.
В ту пору строительство ВЛ осуществлялось с примене-
нием метаппических опор (очень мапо) и в основном дере-
вянных опор из лиственницы (реже) ипи из пропитанной ан-
тисептиком и даже из непропитанной сосны. На этих опорах
Автор статьи бопее 15 пет проработал на эксплуатации
и монтаже подстанций и ВЛ различных классов напряжений.
Кроме того, мне позднее неоднократно приходилось прово-
дить судебно-технические экспертизы по уголовным депам,
связанным с расследованием причин несчастных спучаев с
обслуживающим персоналом при эксплуатации электроуста-
новок. Я не могу припомнить ни одного несчастного случая
с электромонтерами, бригадирами и мастерами, связанны-
ми с работой на электроустановках, находящихся под на-
пряжением, в частности на воздушных пиниях электропере-
дачи. Это можно объяснить:
• бопее тщательной подготовкой каждого вида работ,
соблюдение каждой трудовой операции и последова-
тельности ее исполнения;
• осознанностью каждым членом линейной бригады
опасности работы, а спедоватепьно, и повышенной
настороженностью;
• высоким уровнем квалификации испопнитепей этих
работ.
За последние 60 пет на Украине, в России, Казахстане
и в других странах СНГ попучипи широкое развитие ВЛ сверх-
и упьтравысокого напряжения: ВЛ 500 кВ Волгоград - Моск-
ва, ВЛ 1150 кВ Центр России - Казахстан и ВЛ 750 кВ на
Украине. Разумеется, в процессе эксплуатации таких ВЛ по-
явилась необходимость выполнения целого ряда работ, свя-
занных, например, с заменой дефектных изоляторов в на-
тяжных и поддерживающих гирпяндах, снятием набросов на
провода ВЛ, ремонтом и заменой распорок проводов и дру-
гих видов работ. В Украине выполнены исследования и раз-
работами дпя широкого практического применения методов
производства работ на ВЛ, находящихся под напряжением,
в частности в «Винницаэнерго», обеспечивающих безопас-
ность ведения работ на ВЛ. Кроме того, как замечает автор
[6], обспуживание этих пиний под напряжением, без выведе-
ния их из работы, позвопяет обеспечить надежность и не-
прерывность работы магистральных сетей, а также умень-
шить расходы электроэнергии на ее транспортировку, так как
отключение даже на одни сутки, например, ВЛ 750 кВ мо-
жет увеличить потери электроэнергии на несколько десят-
ков тысяч кВт*ч.
Причины несчастных случаев
Разумеется, нельзя однозначно утверждать, что при ра-
боте в электроустановках без снятия напряжения не бывает
несчастных случаев. Однако такое случается чаще всего в
электроустановках меньших классов напряжения, а точнее,
до 1000 В. Так, по данным профессора В.Е. Манойпова [7],
при эксплуатации электроосветительных установок наиболь-
шее (20,6%) число несчастных случаев произошло при при-
косновении к токоведущим частям осветительной сети и ар-
матуры, находящихся под напряжением. Причем бопее поло-
вины от общего числа поражений (54%) произошло при сме-
не памп. Объяснить это можно, прежде всего, стихийной в
таких случаях потребностью немедленной замены перего-
ревшей пампы, а спедоватепьно, организационной и техниче-
ской неподготовпенностью самой процедуры смены пампы.
Одни из числа пострадавших, квалификационные элект-
рики, страдают из-за пренебрежительного отношения к тако-
му классу напряжения, как 220 В, другие, некоторые жите-
пи жипых домов, - из-за неосведомленности о степени опас-
ности осветительных электросетей. Следует при этом также
заметить, что опасность и возможность поражения челове-
ка в подобных случаях иной раз закладывается еще в пери-
од монтажа осветительных сетей в квартирах (и даже в слу-
жебных и производственных помещениях), когда выключа-
тель монтируется не в разрыв фазного, а в разрыв нулево-
го провода. Это приводит человека к осознанию того, что пе-
ред заменой пампы надо отключить выключатель, и он это
делает. Однако один из контактов патрона пампы всегда в
таких случаях находится под напряжением, при включенном
и отключенном положении выключателя, что и создает опас-
ность дпя человека.
Как выше указывалось, Правила безопасной эксплуата-
ции электроустановок потребителей [4] предусматривают в
цепях безопасности работы в электроустановках со снятием
напряжения.
Казалось бы, снятие напряжения с электроустановки на
период ее ревизии ипи ремонта решает полностью пробле-
му эпектробезопасности.
Действительно, каждый член бригады, приступая к рабо-
те в таких случаях, знает и помнит, что работой при полном
снятии напряжения считается такая работа, которая произ-
водится в электроустановке (ипи части ее), где со всех то-
коведущих частей (в том числе с линейных и кабельных
вводов) снято напряжение и где нет незапертого ввода в
соседнюю электроустановку, находящуюся под напряжением.
Кроме того, место работы надежно заземлено и вероят-
ность подачи напряжения на электроустановку исключена.
Все сказанное, к сожалению, в некоторых случаях снижает
естественный фактор настороженности человека при пред-
стоящей работе. Он убежден, что в цепях эпектробезопасно-
сти все так и сделано, у него есть полная уверенность в бе-
зопасности, а вместе с этим и некоторая психологическая
расслабленность: как же, работаем со снятием напряжения.
Однако практика, к сожалению, показывает несколько
иную картину.
Автору известен случай, когда энергодиспетчер одного из
украинских обпэнерго допустил (по халатности) к работе ли-
нейную бригаду на не отключенную ВЛ 35 кВ. В свою оче-
редь, производитель работ, принимая рабочее место от до-
пускающего, не обеспечил перед допуском бригады к рабо-
те выполнение технических мероприятий по подготовке ме-
ста работы. Последним, кто мог бы предотвратить целую цепь
нарушений ПТБ, бып эпекгропинейщик-верхопаз. Однако, под-
нявшись к корзине телескопа на уровень нижнего провода
под гирпяндой изоляторов (где полагалось заменить «нуле-
вой» изолятор), он, не проверив указателем напряжения от-
сутствие такового в пинии, просто коснулся провода и бып
смертельно поражен электрическим током.
Видимо, он предполагал, что пиния отключена и зазем-
лена. Опять сказались составляющие «человеческого факто-
ра»: уверенность в полной безопасности предстоящей рабо-
ты на отключенной пинии и отсутствие, казалось бы, дол-
женствующей быть в таких случаях естественной насторо-
женности. Как видно, нарушили Правила безопасности чет-
веро. Один погиб. Других надо быпо судить, но в хаосе, нас
окружающем, вряд пи это поможет.
Заключение
К сожалению, такие несчастные случаи при эксплуатации
электроустановок со снятием напряжения не единичны. Из-
вестны случаи, когда при необходимости выполнить какие-
либо работы на двухцепных ВЛ отключается одна цепь, а бри-
гада приступает к подготовке рабочего места на другой, не
отключенной цепи пинии со всеми вытекающими в таких слу-
чаях последствиями и т.д. Очагами эпектротравм может по-
служить остаточное напряжение, которое сохраняется в те-
чение некоторого времени на проводах за счет электричес-
кой емкости при отключении воздушной ипи кабельной пи-
нии электропередачи, способное поразить (еспи не предпри-
нимать мер безопасности) чеповека при одновременном ка-
сании провода пинии и земпи ипи двух проводов пинии.
В заключение следует заметить, что при работе в элек-
троустановках, условно говоря, под напряжением человеку
свойственна внутренняя напряженность и настороженность
и, еспи хотите, высочайшая ответственность, прежде всего,
перед самим собой за свою жизнь и перед депом, которое
делается.
А при работе в электроустановках со снятием напряже-
ния человеку свойственна раскрепощённость; при работе на
высоте - какая-то безграничная удаль, без настороженности
и, что называется, без тормозов. Видимо что-то мы упуска-
ем при психологической подготовке верхолазов. Следует со-
гласиться с И. Савченко («Охрана труда» №1 за 2007 г.),
что человеческий фактор в вопросах безопасности играет зна-
чительно большую ропь, чем это принято считать, а следова-
тельно, заслуживает не только констатации этого факта, но и
бопее серьезного внимания по сравнению с тем, что ему се-
годня уделяется, особенно при эксплуатации электроустано-
вок. Но это уже другая тема разговора и очень непростая.
Выводы
1. Правила технической безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей предусматривают достаточно
широкий диапазон возможностей и методов их обслуживания.
2. При планировании того ипи иного вида работ по обслу-
живанию электроустановок следует руководствоваться этими
Правилами с учетом конкретных условий и возможностей.
Литература
1. Е1ес1пс11у а1 и/огк геди1а1юппз И Епегду 01д. - 1988. -
№4. - 18.
2. Еп1и/1ск1ипд бег ТесНпо1од1е ипс! бег Аизгиз1ипд 1иг баз
АгЬеИеп ип1ег Эрапипд 1п Ппдагп/ Эакопус А. И Ое. -
1990. - №8. - 43.
3. К!еЬаск Э. 6е1аНгс1ипд ипс! 11п1а1е бигсН Е1ес1пк11а1 И
Е1ек1гоНапс1и/егк. - 1992. - №5. - 67.
4. Правила безопасной эксплуатации электроустановок по-
требителей (НПАОП.40.1-1.21-98, Украина).
5. Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утв. 25.07.2006 г. №258 Минтоппива и
энергетики Украины.
6. Спепченко М.И. Высокотехнологичный ремонт и обслу-
живание высоковольтных электросетей под напряжени-
ем И Электрик. - 2009. - №1-2, №3-4.
7. Манойпов В.Е. Основы эпектробезопасности. - М.:
Энергия, 1976.
ЦВЕТ
24*26 сентября 2013
международный выставочный центр
Брокерской проспект, 15, Киев, Украина
Организатор:
Торгово-промышленная палата
Украины
СВ1РНН1Р5 озрдмф ®соф1т
Контакты:
Торгово-промышленная палата Украины
Управление международных и иностранн
ул. Большая Житомирская, 33, Киев, О16<
Тел.: «3804427823 47,272 2805 ’
Факс: «38044568 5751
Е-та11: ехро@и«1.огд.иа
ЬНр: //ехро.исс1.отд.иа
XIII Международная
специализированная
выставка
С проблемой некачественного электроснабжения дома сталкиваются все большее и
большее число дачников, владельцев частных домов и коттеджей. Напряжение в сети
величиной в 150...180 В, к сожалению, становится нормой.
Как выбрать стабилизатор
сетевого напряжения
Андрей Петров, г. Сызрань
Выходом из данной ситуации явпяется обновпение под-
станций и подводящих проводов, но этим занимаются еди-
ничные посепки и деревни. Как правипо, проблема перекла-
дывается на плечи самого владельца дома. Решение про-
блемы - установление стабилизатора напряжения.
В то же время при анализе рынка стабилизаторов напря-
жения создается впечатление массовой однотипности всех
стабилизаторов, где покупателю, по сути, представлен толь-
ко выбор по цене и внешнему виду прибора. А это совсем
не так. Главное в стабилизаторе напряжения - это его функ-
циональная начинка, его рабочий диапазон, качество и тип
исполнения. Данная статья посвящена именно подробному
разделению типов стабилизаторов напряжения дпя правиль-
ного выбора номинала и типа стабилизатора.
Типы стабилизаторов
Итак, мы определили, что задачей стабилизатора напря-
жения явпяется стабилизация напряжения и очистка вход-
ного напряжения от различных высокочастотных колебаний.
Тип стабилизатора - это, прежде всего, алгоритм его рабо-
ты, благодаря чему он выполняет свои функции.
Релейный стабилизатор напряжения
Репейные стабилизаторы получили наиболее широкое рас-
пространение из-за оптимального соотношения необходи-
мых параметров и цены. Неоспоримо, главная положитель-
ная сторона у них - это быстродействие. За доли секунды
такие стабилизаторы возвращают напряжение в допустимые
рамки, тем самым, защищая нашу технику. Однако есть не-
достатки: при переключении репе происходит скачок напря-
жения (5...15 В, в зависимости от производителя). Дпя тех-
ники это несущественно и безопасно, но свет будет мигать.
Поэтому при переключении стабилизатора может наблюдать-
ся небольшое мигание памп накаливания. Люминесцентные
и энергосберегающие пампы не мигают. Схема репейного
стабилизатора условно показана на рис.1.
Как и у всех современных стабилизаторов напряжения
его основу составляет силовой трансформатор и электрон-
ный блок. Электронный блок современного репейного стаби-
лизатора напряжения представляет собой микроконтроллер,
в котором происходит анализ входного и выходного напря-
жения и вырабатываются сигналы дпя управления ключами
ипи силовыми репе стабилизатора. При формировании уп-
равляющего напряжения микроконтроппер учитывает время
срабатывания ключей и силовых репе.
Рис.1
В результате форма напряжения на выходе репейного
стабилизатора повторяет форму на входе.
Электромеханические стабилизаторы напряжения
Принцип их действия следующий: плата управления ана-
лизирует входное напряжение на стабилизаторе, в зависи-
мости от ситуации передает сигнал на мотор, расположен-
ный внутри тороидальной катушки, мотор передвигает на не-
обходимое количество витков токосъемную щетку (рис.2).
Рис.2
Такой принцип действия обеспечивает бопее высокую точ-
ность стабипизации (2...4%, по сравнению с репейными 5...8%).
Скорость движения щетки ограничена возможностями элек-
тродвигателя, чаще всего скорость добавления 10...15 В/с.
При скачках напряжения 30...40 В, приборы могут оказать-
ся под опасным напряжением на несколько секунд. Стоит об-
ратить внимание, что у некоторых производителей электро-
двигатель сам питается от входного напряжения, поэтому ког-
да происходит сильная просадка напряжения, ему не хвата-
ет питания, и происходит «зависание» стабилизатора. Одна-
ко дпя освещения это оптимальный выбор, так как свет хоть
и будет «проседать» при скачках напряжения, но не так силь-
но, как у репейного стабилизатора.
Тиристорные (симисторные) стабилизаторы напряжения
Принцип работы основывается на автоматическом пере-
ключении секций (обмоток) автотрансформатора (ипи транс-
форматора) с помощью сиповых ключей - тиристоров. Чем-
то этот тип похож на репейные стабилизаторы, но в отличие
VI
-220/2207
—тг-----|.:и ль
50 Нг
гоо
200
тор переменного напряжения с высоким КПД. Недостатком
такого стабилизатора (рис.З) является то, что в нем стаби-
лизация достигается изменением формы кривой напряжения.
Поэтому на выходе такого стабилизатора форма напряжения
не синусоидальная.
Такие стабилизаторы боятся плохого теплообмена. Мно-
гие компании в странах СНГ производят именно подобный
тип стабилизаторов напряжения. Наибольший недостаток дан-
ного типа стабилизаторов напряжения - высокая цена.
Феррорезонансные стабилизаторы
Дпя стабипизации напряжения переменного тока исполь-
зуют также и феррорезонансные стаби-
лизаторы, не содержащие какой-либо
электроники (рис.4).
Их работа основана на изменении ин-
дуктивности катушек с ферромагнитным
сердечником при изменении сипы проте-
кающего по ним тока. В первичную обмот-
ку трансформатора поспедоватепьно вклю-
чают конденсатор С1, который вместе с
индуктивностью первичной обмотки состав-
ляет резонансный контур, настроенный на
частоту питающей сети (50 Гц). Величина емкости конденсато-
ра определяется мощностью трансформатора. При мощности
10...60 Вт емкость конденсатора выбирают 3...12 мкФ.
Рис.З
Рис.4
от них не имеет контактной группы, имеет намного больше
ступеней стабипизации и большую точность - от 2% до5%.
Использование симисторов позволяет построить стабипиза-
Феррорезонансные стабилизаторы большей мощности вы-
полняют с применением дросселя насыщения (рис.5).
При сравнительно малом напряжении сети через дрос-
сель протекает небольшой ток, и его индуктивность велика.
Большая часть тока из сети протекает через подключенный
Простота и надежность являются преимуществом ферро-
резонансных стабилизаторов. Недостаток - существенная за-
висимость выходного напряжения от частоты сети и замет-
ное искажение синусоидальной формы напряжения. Стаби-
лизаторы, выполненные на катушках индуктивности с насы-
параллельно дросселю конденсатор, и общее сопротивление
цепи имеет емкостный характер.
Емкость компенсирует часть индуктивного сопротивления
обмотки автотрансформатора, ток, проходящий через нее, воз-
растает, и напряжение на выходе автотрансформатора повы-
шается, что характерно дпя случая резонанса напряжений. При
повышении напряжения в сети ток, проходящий через обмот-
ку дросселя, возрастает, и индуктивность дросселя уменьша-
ется. Емкость конденсатора подбирают таким образом, что в
контуре, состоящем из дросселя и конденсатора, наступает ре-
зонанс токов, при котором сопротивление контура становится
максимальным, а ток, поступающий из сети к обмотке авто-
трансформатора, - минимальным. При повышении напряже-
ния в сети происходит постепенное увеличение сопротивле-
ния контура до наступления резонанса. Это обеспечивает ста-
бильность напряжения на обмотке автотрансформатора при
изменении напряжения в сети в больших пределах.
щенными сердечниками, имеют большое магнитное попе рас-
сеяния, что может опасно влиять на работу окружающих при-
боров и, возможно, на человека.
Дополнительные функции стабилизаторов напряжения
Кроме основной функции стабилизаторов напряжения -
стабилизации дпя пользователя важно иметь доступ к инфор-
мации, что происходит сейчас в сети, почему стабилизатор
напряжения ведет себя тем ипи иным способом. Какой ми-
нимальный набор функций необходим:
1. Анализ выходного напряжения. Стабилизатор должен
быть оснащен информационным (цифровым ипи стрелочным)
индикатором, который показывает величину выходного на-
пряжения. Еспи на стабилизаторе есть функция анализа вход-
ного напряжения, то это будет полезной информацией.
2. На большой номинальной мощности (бопее 3000 ВА)
устанавливается функция «Вуразз» - функция в электронном
Таблица 1
Бытовые приборы Электроинструмент и электроприборы
потребитель мощность, В А потребитель мощность, ВА
фен для волос 450-2000 дрель 400-800
утюг 500-2000 перфоратор 600-1400
электроплита 1100-6000 электроточило 300-1100
тостер 600-1500 дисковая пила 750-1600
кофеварка 800-1500 электро рубан ок 400-1000
обогреватель 1000-2400 электролобзик 250-700
гриль 1200-2000 шлифовальная машина 650-2200
пылесос 400-2000
музыкальный центр 50-250
телевизор 100-400 сенокосилка 750-2500
холодильник 150-600 водяной насос 500-900
духовка 1000-2000 циркулярная пила 1800-2100
СВЧ - печь 1500-2000 кондиционер 1000-3000
компьютер 400-750 электромоторы 550-3000
электрочайник 1000-2000 компрессор 750-2800
электролампы 20-250
бойлер 1200-1500
устройстве (обработки сигнапа, стабипизации напряжения и
др.), позволяющая выполнить коммутацию входного сигнапа
непосредственно на выход, минуя все функциональные бло-
ки. То есть возможность включать нагрузку в сеть в обход
стабилизатора напряжения. Еспи напряжение нормализова-
лось ипи вам не нужен сейчас стабилизатор - нажали пере-
ключатель, и напряжение подается на нагрузку, минуя бло-
ки стабипизации.
3. Виды крепления стабилизаторов напряжения. Сущест-
вуют два типа крепления стабилизаторов напряжения: на-
польное и навесное исполнение. Напольное исполнение под-
разумевает, что стабилизатор находится на попу, попке. Та-
кое расположение не всегда удобно, потому как крупные бло-
ки на попке не разместишь из-за своего веса, а на попу они
занимают достаточно большую площадь.
4. При навесном исполнении стабилизаторы делают бо-
пее плоскими, дпя удобства клиентов. В принципе, они мо-
гут использоваться и в напольном расположении, топько ча-
сто информационная часть табло оказывается в таком слу-
чае «вверх ногами» к пользователю.
5. Во многих моделях на рынке стабилизаторов напряже-
ния используется кнопка задержки. Это сделано дпя того, что-
бы в случае пропадания напряжения в сети (временно вый-
дет за рамки рабочего диапазона), в нагрузке до следующе-
го её включения закончились переходные процессы. Во мно-
гих стабилизаторах кнопка задержки предлагается в несколь-
ких диапазонах: 6, 90, 120 с. В бопее современных моделях
задержка уже стала автоматическая, и когда она включает-
ся, то показывает потребителю на табло время включения
стабилизатора в виде обратного отсчета.
Подключение стабилизаторов напряжения
Итак, стабилизатор напряжения приобретен. В момент
подключения его к питающей сети 220 В/50 Гц обратите вни-
мание, чтобы стабилизатор бып выключен - кнопка питания
в положении «Выкл», стабилизатор обязательно должен под-
ключаться к розетке с заземляющими контактами (евроро-
зетке). После того как стабилизатор будет включен, на таб-
ло чаще всего включается обратный отсчет, - это включает-
ся задержка.
Еще есть один очень важный момент. Некоторые произ-
водители не информируют покупателя в паспортах как пра-
вильно подключать стабилизатор. Еспи вы купили, а у вас
нет такой информации, лучше связаться с производителем,
но в большинстве случаев подключение происходит так, как
показано на рис.6.
Обратите внимание на то, что фазы находятся по краям клемм-
ной колодки, ближе к центру - нули, в середине - «земля».
Индикация на дисплее стабилизаторов
Очень часто индикация у стабилизаторов напряжения у
многих производителей одинакова. В процессе работы на дис-
плее стабилизатора может появиться следующая информация:
Буква «Н»
Появление буквы «Н» на табло означает, что напряже-
ние в сети поднялось выше рабочего диапазона, сработала
защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выход-
ное напряжение, чтобы избежать повреждения нагрузки. При
возврате входного напряжения в рабочий диапазон на дис-
плее вновь появится величина выходного напряжения, и ста-
билизатор автоматически перейдет в рабочий режим.
Буква «1_»
Появление буквы «I.» на табло означает, что напряжение
в сети опустилось ниже рабочего диапазона, сработала за-
щита от пониженного напряжения, стабилизатор выключил вы-
ходное напряжение, чтобы избежать повреждения нагрузки.
Рис.6
При возврате входного напряжения в рабочий диапазон на
дисплее вновь появится значение выходного напряжения, и
стабилизатор автоматически перейдет в рабочий режим.
Буквы «С-Н»
Появление букв «С-Н» на табло означает, что суммар-
ная мощность подключенных к стабилизатору приборов пре-
высило номинальную мощность стабилизатора, сработала теп-
ловая защита. Необходимо снизить нагрузку. Далее стабили-
затор сам автоматически перейдет в рабочий режим.
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения
по мощности
Выбор мощности стабилизатора напряжения при покуп-
ке - одна из важнейших задач, выполнив правильно кото-
рую, вы обеспечите технике длительный срок службы.
1. Посмотрите, какой вводной автомат у вас на фазе. Это
определяет уровень нагрузки, разрешенной дпя вашего объ-
екта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал
по мощности. Например, у вас автомат 25 А, то есть огра-
ничение по мощность 25 А-220 В=5500 ВА, значит, можно
взять 5000 ВА ипи 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать
с большей мощностью. Кроме того, при пуске мощного ста-
билизатора появляется вероятность выключение вашего ввод-
ного автомата при включении мощного стабилизатора (вы-
сокие пусковые токи «выбивают» автомат).
2. Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Раз-
делите ее на две части - с двигателями и без. Это необхо-
димо сделать дпя того, чтобы учесть правильно пусковые и
реактивные токи. Приблизительные мощности потребления
различных электротехнических устройств приведены в табл.1.
Дпя электроприборов без эпектродвигатепя суммируйте
цифры, как написано на них, а мощность, указанную на при-
борах с эпектродвигатепями, нужно умножить на 1,43 (это
поправочный коэффициент, учитывающий реактивную состав-
ляющую, возникающую из-за вращающихся элементов).
3. Еспи есть возможность, произведите мониторинг на-
пряжения в сети, понаблюдайте, сильно пи оно «плавает»,
как сильно мигают лампочки. Это дает представление о про-
садках напряжения (обычно осветительная электролампа, «за-
тухающая» в два раза, получает напряжение не 220 В, а
170...180 В).
Есть еще понятие пусковых токов, то есть это когда в мо-
мент включения устройство требует такого количества энер-
гии, которое в несколько раз превышает количество, ис-
пользуемое дпя работы прибора в установившемся режиме.
В табл.2 приведены средние пусковые токи некоторых эле-
ктроприборов.
Пример
Рассмотрим дом, два этажа, одно фазное питание. Ввод-
ной автомат - 50 А. В доме: освещение, стиральная маши-
на, холодильник, телевизор, компьютер. Итак, автомат огра-
ничивает мощность нагрузки величиной 11 кВА.
Посмотрим, что дает наша нагрузка, еспи всю её вклю-
чить одновременно.
Без двигателя: свет (50+50+50+50+50) + телевизор (300)
+ компьютер (700) = 1250 ВА. С двигателем: стиральная ма-
шина 2000 ВА/0,7=2850 ВА.
го, рассмотрим причины, по которым мы хотим установить
стабилизатор напряжения дпя котпа, а затем остановимся на
таком вопросе, какой именно стабилизатор напряжения дпя
котпа нам необходим.
В чем же заключается опасность колебаний напряжения
для отопительной техники?
1. Несмотря на то, что контроппер, управляющий котпом,
имеет свой собственный стабилизатор напряжения, его нор-
мальное функционирование гарантировано при напряжении
питающей сети 220 ±10% В. Сбой в работе контроппера мо-
жет создать аварийную ситуацию.
2. Арматура котпа включает в себя электромагнитные
клапаны и задвижки. Пониженное напряжение приводит к
их неполному закрытию ипи открытию, а повышенное - к вы-
ходу из строя. Эти обстоятельства также требуют устано-
вить стабилизатор напряжения дпя котпа.
Таблица 2
Потребитель Кратность пускового тока Длительность импульса пускового тока,с
Лампы накаливания 5..13 0.05..0.3
Электронагревательные приборы из сплавов: нихром, фехраль, хромаль 1,05..1,1 0.5..30
Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами 1.05..1,1 0,1..0,5
Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания 5..1О 0,25..0,5
Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания ДОЗ 0,25..0,5
Устройства с электродвигателями, в том числе холодильники, насосы, кондиционеры 3..7 1..3
Итого суммарно: 1250+2850=4100 ВА.
Измеряем напряжение в сети вечером. Допустим, оно со-
ставило 190 В, а ночью - 230 В. Выбираем стабилизатор
напряжения с запасом, то есть работающий в диапазоне вход-
ного напряжения 180...240 В. Оптимальная мощность стаби-
лизатора напряжения (с запасом) - 5000 ВА. Еспи планиру-
ете существенно добавить нагрузку, то можно взять стаби-
лизатор мощностью 8,5 кВА ипи 11 кВА.
Примеры выбора стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения для дома (дачи)
В данном случае нужно знать:
1. Какая суммарная максимальная мощность приборов
(дпя приборов с двигателями нужно умножить мощность
прибора на 1,43).
2. Какое минимальное напряжение бывает в питающей
сети (надо измерить мультиметром).
3. Номинал вводного автомата, он должен быть больше
ипи равен номиналу автомата стабилизатора.
По этим параметрам можно правильно подобрать стаби-
лизатор напряжения. По нашему опыту на дом, дачу, коттедж
берут на одну фазу стабилизаторы 8,5 кВА ипи 11 кВА.
Стабилизатор напряжения для котлов (котла)
Надежная и безаварийная работа таких установок воз-
можна только при соблюдении определенных условий, а имен-
но при наличии качественного электропитания. К сожалению,
именно с этим непременным условием чаще всего возника-
ют проблемы. Дпя решения этой проблемы необходимо ус-
тановить стабилизатор напряжения дпя котпа. Прежде все-
3. Изменение режима работы вентиляторов приводит к из-
менению состава топливной смеси и неустойчивому горению.
4. При значительных отклонениях напряжения питающей
сети вентиляторы и насосы имеют высокую степень вероят-
ности выхода из строя.
Практически все производители отопительной техники ре-
комендуют установить стабилизатор напряжения котпа, и у
многих это является одним из условий предоставления га-
рантии. Мы рекомендуем на котеп стабилизаторы напряже-
ния мощностью 550, 1000, 1500 ВА.
Стабилизатор напряжения для телевизора
В данном спучае задача стабипизатора напряжения со-
стоит не топько в подаче стабильного напряжения на теле-
визор, но и защите его от резких скачков, так как это опас-
но, особенно дпя плазменных и ЬСО-тепевизоров с большой
диагональю. Дпя этого мы установили систему защит в ста-
билизаторе, которая обеспечит спокойную работу телевизо-
ра даже при скачках в 50 В.
Мы рекомендуем на телевизор стабилизатор напряже-
ния мощностью 550 ВА ипи, еспи он имеет большой экран,
1000 ВА.
Стабилизатор напряжения для компьютера
Компьютер состоит из системного блока и монитора. По-
этому их мощности потребления надо суммировать. Также
еспи в стабилизатор включены еще и дополнительные при-
боры (сканер, принтер и т.д.), то всю мощность надо про-
суммировать и полученный результат сравнить с линейкой
номиналов рассматриваемых стабилизаторов напряжения.
Например, стабилизаторы 1000 и 1500 ВА полностью обес-
печивают бесперебойную работу 1-2 компьютеров, принтера,
сканера ипи МФУ.
Стабилизатор напряжения для холодильника
В данном спучае мы рассматриваем прибором, который
имеет и пусковые токи, и реактивную составляющую потреб-
ляемого тока. Поэтому выбор происходит следующим образом.
Выясняем, какая мощность холодильника указана на шиль-
дике (ипи в его паспорте). Далее умножаем её на 1,43, а
затем умножаем на 2. Таким образом, мы подберем пра-
вильно номинал. Допустим, холодильник 500 ВА, тогда полу-
чается, что дпя него оптимально подойдет (500-1,43-2) ста-
билизатор напряжения мощностью 1500 ВА.
Стабилизатор напряжения для стиральной машины
В данном спучае схема похожа на схему со стабилиза-
тором напряжения дпя холодильника, топько не нужно умно-
жать на 2, так как пусковые токи у стиральной машины су-
щественно меньше, чем токи у компрессора холодильника.
Допустим, стиральная машина 2000 ВА, тогда умножим
на 1,43, получаем 2,857 кВА, и выбираем ближайший номи-
нал 3 кВА.
ООО Экгпо-центр -Метеор
49009, Украина.
г. Днепропетровск, ул. им А.М Маклроаа. 2?л
-38 (0561 373-93-7О.-38 (0561 373-93-75. -38 105621 357-357
гпа»Ьргопт»4слроте!ео€ сот 111ек*1схрогпе1еогсот «<п<мдоргогпшехроте1сог.сот
иЛ
В статье описывается патент Украины (№70481, авторы Н.И. Марфин, В.Я. Бедношея
и др.) «Внешнее стационарное устройство для подъема и спуска инвалидов и людей
преклонного возраста в высотных домах», зарегистрированный в Государственном реестре
патентов 11.06.2012 г.
Подъем и спуск
инвалидов-колясочников
и людей преклонного возраста
в высотных домах
Николай Марфин, г. Полтава
Авторам известны инвалидные коляски дпя уличного поль-
зования различных конструкций иностранного производства
(Китай, Италия, США, Германия). Однако перемещение в них
инвалидов в высотных зданиях при подъеме и спуске связа-
но с большими трудностями, в основном связанными с углом
наклона поверхности, по которой поднимается ипи спускает-
ся человек с ограниченными физическими возможностями.
На рис.1 показано в разрезе по высоте многоэтажное
здание. На уровне перекрытия чердака со стороны фасада
здания находится оборудование дпя подъема-спуска кабины
11. В стене 1 здания имеются сквозные отверстия 2 дпя креп-
ления метаппической рамы 3 с ппитой-противовесом 4 на
конце. Противоположная сторона рамы, усиленная фиксиру-
ющим подкосом 5, опирается на металлический каркас за-
щитного кожуха 21. На раме находится асинхронный двига-
тель 6, который с помощью вапа 7 и муфты жестко соеди-
нен с барабаном 8 с намотанным на нем тросом 9, на кон-
це которого имеется крюк 10. В свою очередь, крюк соеди-
нен с кабиной пифта 11. На раме 3 находится также шкаф
14 со стандартной системой управления оборудованием ка-
бины пифта.
Фасадная стена 1 здания с квартирами «К» на каждом
из этажей (первом, втором, третьем и т.д.), с площадками
(п.1-2; п.2-3; п.З—4 и т.д.), с маршевыми ступеньками 16 име-
ет дополнительные проемы-двери 17. Эти проемы нужны
дпя въезда-выезда колясочника через раздвижные двери 13
кабины пифта 11. Кабина также оборудована торцевыми раз-
движными дверьми дпя въезда колясочника с упицы снача-
ла через внешние двери 19 в тамбур 28 (рис.2) защитного
кожуха 21 (рис.1), а затем, после нажатия кнопки вызова
15 и открытия раздвижных дверей 12, въезда в кабину 11 и
подъема на нужный этаж.
Одновременное раскрытие раздвижных дверей 12 и 13
кабины исключается. С этой цепью на одной из стенок ка-
бины расположен пупьт управления 26 с кнопками вызова и
регулирования процессом спуска-подъема с этажа на этаж.
В шахте устройства находятся кабепь 23 марки КПВЛ дпя
эпектропитания кабины 11 и противовес 24 кабины. Защит-
Рис.1
Вид сверху
Рис.2
ный вертикальный каркас 21 по высоте имеет креппения 25
к стене 1 фасадной части здания.
В нашем примере (условно) вход в кабину лифта 11 рас-
положен с левой стороны, а двери 20 входа в здание нахо-
дятся на первом этаже с правой стороны (рис.2).
Подъем колясочника
1. Человек в инвалидной коляске (колясочник), находясь
возле подъезда на уровне внешних дверей 19, открывает
внутрь эти двери и въезжает в тамбур 28 (рис.2).
2. Колясочник нажимает кнопку 15, расположенную на
внутренней стене тамбура, вызывает кабину 11 на уровень
входной двери 19 защитного кожуха 21.
3. Кабина опускается на уровень двери 19, двери каби-
ны 12, колясочник въезжает через них в кабину 11.
4. Чтобы войти, например, в квартиру «К» первого эта-
жа, колясочник нажимает кнопку вызова 2-го этажа на пуль-
те управления 26 кабины 11. Кабина поднимается на уровень
площадки п.1-2. При открытии двери 13, кабины 11 и двери
17 колясочник выезжает из кабины на площадку п.1-2. За-
тем спускается по пандусу (по стрелке, рис.1) вниз, тормо-
зя коляску, на площадку 1-го этажа, оттуда въезжает в свою
квартиру «К». Таким образом, можно подняться на любой
этаж и в любую квартиру дома, не преодолевая подъема сту-
пенек лестничного марша.
Спуск колясочника
Чтобы осуществить спуск колясочника вниз, например, из
квартиры «К» 3-го этажа, он выезжает из квартиры и спуска-
ется, притормаживая копяску (по стрелке, рис.1), вниз по пан-
дусу на площадку п.2-3. Затем нажимает кнопку пупьта 18,
вызывая кабину пифта 11, и при открытых дверях 17 и 13
въезжает в кабину. После нажимает кнопку 1-го этажа, опус-
кается вниз, выезжает из кабины через двери 19 на упицу.
Аналогично выполняется подъем-спуск пиц преклонного
возраста.
Предлагаемый метод подъема-спуска колясочников и пиц
преклонного возраста может быть применен как при строи-
тельстве высотных зданий различного назначения (жилых, тор-
говых, банков и т.п.), так и в уже построенных, например, в
пятиэтажных ипи девятиэтажных домах. В этих случаях су-
ществующие входы в здания сохраняются такими, какие они
есть, а лифтовая пристройка делается снаружи дома, как это
указано на рис.1 и рис.2. В парадной стене дома устраива-
ются проемы напротив каждой лестничной площадки и двери
дпя входа-выхода колясочника. В кабине предусматривается
две двери 17 и 19. Электрическая схема управления каби-
ной применяется стандартной. В нее пишь вносится некото-
рое дополнение дпя управления дверью 12 кабины пифта.
В статье представлены результаты моделирования работы активных фильтров первого
порядка, спроектированных на основе операционных усилителей с помощью системы
моделирования М1ЛТ181М. Система моделирования позволяет проводить исследования
и других электронных устройств.
Использование МШ.Т181М
для проектирования активных
фильтров первого порядка
Юрий Пономарёв, Ольга Дячук, г. Житомир
В настоящее время инженеры-проектировщики ищут но-
вые средства (инструменты), которые бы позвопипи им об-
легчить работу по созданию новых электронных устройств.
В последнее время большую популярность приобретает сис-
тема схемотехнического моделирования М1ЛТ181М фирмы
Ца1юпа1 1пз1гитеп1з [1], которая успешно заменяет бопее из-
вестную систему Е1ес1гопюз ИогкЬепсН. Данная система поз-
воляет проектировать и моделировать работу схем в самых
различных условиях.
Основные достоинства системы:
• удобный и наглядный интерфейс, что позволяет достаточ-
но быстро научиться работать в системе;
• наличие множества (бопее 15) различных режимов ана-
лиза;
• возможность выбора моделей реальных (а не виртуаль-
ных) компонентов;
• возможность «30» проектирования;
• возможность использования виртуальных измерительных
приборов, которые по своим характеристикам относятся
к наипучшим образцам цифровых запоминающих устройств
и др.
Всё это позволяет существенно сократить общее время
проектирования.
Продемонстрируем некоторые из указанных возможнос-
тей на примере анализа конкретных схем. В качестве при-
мера схем возьмём широко известные в электротехнике ак-
тивные фильтры первого порядка, построенные на базе опе-
рационных усипитепей (ОУ).
Краткие теоретические сведения
Основной характеристикой фипьтра считается его амп-
литудно-частотная характеристика (АЧХ). По виду АЧХ филь-
тры делятся на фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры верх-
них частот (ФВЧ), полосовые фильтры, режекторные фильт-
ры и т.д.
Активные фильтры могут быть первого, второго и боль-
ших порядков. Порядок задает асимптотический наклон АЧХ.
Дпя фильтров первого порядка он составляет 20 дБ/дек. Дпя
второго - 40 дБ/дек и т.д.
Рис.1
Методика проектирования активных фильтров в общем
случае включает три этапа [2]:
• задание технических требований (исходные данные, напри-
мер АЧХ, фазово-частотная характеристика (ФЧХ) и др.);
• определение передаточной функции;
• конструирование активного фипьтра.
В настоящее время целесообразно перед последним эта-
пом добавить отдельный этап моделирования, например, с
помощью системы М1ЛТ181М.
Передаточная функция может быть выражена в оператор-
ной К(Р) и в частотной К(]ш) формах, где Р=р/®0=]®/®0=]0 -
безразмерная (нормированная) переменная, р=)си - комплекс-
ная переменная, )=^-1, ® - угловая частота, ®0 - частота
среза, Ко - коэффициент усиления фипьтра в полосе частот,
О=®/®0 - относительная частота, 1=®/2л - частота сигнала.
Частота среза фильтра - это частота сигнапа, на кото-
рой наблюдается уменьшение мощности в два раза, т.е. ко-
эффициент передачи фипьтра уменьшается в д/2 раз по срав-
нению с коэффициентом передачи Ко на нулевой (дпя ФНЧ)
ипи на бесконечной (дпя ФВЧ) частоте.
Проектируя активные фипьтры различных порядков, це-
песообразно воспользоваться уже рассчитанными коэффици-
ентами [2] соответствующих полиномов, которые и задают
конкретный тип фипьтра.
Согласно [3], еспи среди корней полинома есть комплекс-
ные, то передаточную функцию ФНЧ можно записать в ви-
де произведения сомножителей первого и второго порядка:
К(Р)=Кд/((1 +Э! -Р+ Ь -| -Р2)+(1 +а2*Р+Ь2*Р2)), (1)
где а, и Ь, - положительные действительные коэффициенты.
Фипьтры Бессепя, Баттерворта и Чебышева как раз и
отличаются значениями этих коэффициентов.
6. Выбрать операционный усипитепь.
Значение ёмкости конденсатора чаще всего выбирают из
ряда Е12, а резисторов - из ряда Е24.
Выбор конкретного ОУ требует учёта ряда факторов.
Дпя упрощённого моделирования в М1ЛТ181М во всех схе-
мах фильтров выберем стандартный (виртуальный) ОУ типа
«ОРАМР_ЗТ_У1РГША1_».
Фильтр нижних частот первого порядка
Активный ФНЧ первого порядка может быть построенный
как по схеме с инвертирующим, так и неинвертирующим вхо-
дом ОУ. Далее будем рассматривать топько фипьтры с ин-
Рис.2
Передаточную функцию ФВЧ можно получить из ФНЧ,
заменив оператор Р в (1) на 1/Р:
К(Р)=Ко/((1 +Э! -1 /Р+Ь -(-1 /Р2)+(1 +а2*1 /Р+ Ь2-1 /Р2)...). (2)
Методы же оптимизации и расчета коэффициентов ап-
проксимирующих полиномов ФВЧ остаются неизменными.
Воспользуемся системой М1ЛТ181М дпя проектирования
и анализа работы активных фильтров первого порядка, а
именно: ФНЧ, ФВЧ, попосовой. Результаты моделирования
целесообразно получать дпя разных частот (меньше частоты
среза (например, 0,1-То), на частоте среза (10) и на частоте
больше 10 (например, 10-Т0)) [4].
Порядок расчёта фильтра
Дпя расчёта параметров проектируемых фильтров целе-
сообразно использовать такую последовательность:
1. Задать частоту среза проектируемого фипьтра.
2. Задать коэффициент усиления фипьтра.
3. Задать значение ёмкости конденсатора.
4. Рассчитать по соответствующим формулам сопротив-
ления резисторов.
5. Заменить рассчитанные значения сопротивлений ре-
зисторов стандартизированными.
вертирующим входом ОУ. Схема указанного фипьтра и его
логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ)
показаны на рис.1.
Учитывая выражение (1), можно записать передаточную функ-
цию представленного на рис.1 ФНЧ в операторной форме:
К(Р)=К0/(1+а1*Р), (3)
где Ко=-В2/В1 - коэффициент передачи фипьтра на ну-
левой частоте,
а1=2л«10«Н2-С1 (4)
- коэффициент в передаточной функции (3).
Произведём расчёт указанного фильтра.
В качестве примера выберем такие исходные данные: ча-
стота среза 10=15 кГц; коэффициент усиления фипьтра К0=4.
Ёмкость конденсатора выберем из ряда Е12, например 1,8 нФ.
Сопротивление резистора Н2 найдём из выражения (4) при
условии, что а-|=1. Это справедливо независимо от того, какой
тип фипьтра используется (Чебышева, Баттерворта, Бессепя).
Н2=1/(2л,10,С1)~5,9 кОм.
Из выражения К0=|Н2/Н1| находим сопротивление резис-
тора РИ «1,48 кОм. С учётом ряда Е24 выбираем резисторы:
В2=6,2 кОм, Н1=1,5 кОм. Коэффициент усипения на часто-
те среза равен Ко 7=К0Л/2=2,83.
Результаты модепирования рассчитанного ФНЧ дпя час-
тоты сигнапа 0,1*Т0=1,5 кГц приведены на осциппографе и Бо-
де-Ппоттере системы М1ЛТ181М (рис.2).
На рис.2 показано:
1. На функциональном генераторе - параметры задавае-
мого гармонического сигнала (частота 1,5 кГц, амплитуда 1 В).
2. На двухканапьном осциппографе - кривые входного (1,
СНаппе1_А) и выходного (2, СНаппе1_В) сигналов. Расчётное
значение коэффициента усипения ФНЧ можно подсчитать как
отношение их максимальной амплитуды.
Рис.З
^0(0,1 «ГО)РАСЧ=4’1 Ю В/999,577 мВ «4,1, что приближённо
соответствует заявленному значению К0=4.
Неточность обусловлена выбором конкретных значений
сопротивлений резисторов схемы из рядя Е24, а не рассчи-
танных.
Из осциллограмм видно, что сигнал на выходе действи-
тельно в 4 раза больше, чем на входе и находится в проти-
вофазе, поскольку используется схема с инвертирующим ОУ.
В децибелах коэффициент передачи фипьтра на частотах,
близких к нулю, равен:
К0(0,1-Ю)РАСЧ(дБ)=201д(В2/Н1)=201д(6,2/1,5)=201д 4,1=12,26 дБ.
3. На Боде-Плоттере 1 (ХВР1) - АЧХ фипьтра. На часто-
те 1,48 кГц (близкой к 0,1*10=1,5 кГц - красная вертикальная
пиния) точнее просто невозможно установить с помощью
стрелок программы «влево», «вправо», коэффициент пере-
дачи ФНЧ составляет 12,28 дБ, что практически соответст-
вует рассчитанному.
4. На Боде-Ппоттере 2 (ХВР2) - ФЧХ фипьтра. Сдвиг фа-
зы изменяется от 180° (на низких частотах) до 90° (на вы-
соких частотах). На частоте 1,48 кГц он составляет прибли-
зительно 174°, т.е. практически в полной противофазе.
На рис.З показаны результаты модепирования фипьтра
на частоте среза (15 кГц).
На функциональном генераторе задана частота гармони-
ческого сигнала 15 кГц.
На осциппографе выходной сигнал уже составляет не 4 В,
как на рис.2, а 2,846 В (синяя вертикальная пиния, окно
СНаппе1_В). Коэффициент усипения составляет
Ко(ю)РАСЧ=2’846 В/999,757 мВ=2,85,
что примерно соответствует К07=2,83.
На Боде-Ппоттере 1 (ХВР1) на частоте 15,058 кГц (красная
вертикальная пиния) рассчитанный выше коэффициент усипе-
ния принимает значение коэффициента передачи фипьтра
9,073 дБ. Разница между рис.2 и рис.З составляет 12,28 дБ
-9,073 дБ-3,2 дБ, что примерно соответствует 3 дБ на рис.1.
На Боде-Ппоттере 2 (ХВР2) на частоте 15,058 кГц сдвиг
фазы составляет примерно 133°, т.е. не в полной противо-
фазе, что и видно на осциппографе.
На рис.4 показаны результаты модепирования фипьтра
на частоте 10*10=150 кГц.
На функциональном генераторе задана частота гармони-
ческого сигнапа 150 кГц.
На осциппографе выходной сигнал составляет 390,904 мВ
(синяя вертикальная пиния, окно СНаппе1_В). Коэффициент
усипения составляет
^0(1040)РАСЧ=390’904 мВ/999,446 мВ =0,39,
что свидетельствует о существенном ослаблении сигнапа.
На Боде-Ппоттере 1 (ХВР1) на частоте 149,497 кГц (при-
мерно 150 кГц) коэффициент передачи фипьтра составляет
-8,122 дБ. Разница между рис.4 и рис.З (по горизонтальной
оси частот - декада) составляет 9,073 дБ-(-8,122 дБ)=17,2 дБ,
что примерно соответствует снижению АЧХ 20 дБ на декаду
(рис.1).
Рис.4
На Боде-Ппоттере 2 (ХВР2) на частоте 149,497 кГц сдвиг
фазы составляет примерно 95°, что наглядно видно на ос-
циппографе.
Таким образом, результаты модепирования системой М1Л_-
Т181М спроектированного ФНЧ первого порядка (рис.2-4) сви-
детельствуют о правильности рассчитанных и выбранных па-
раметров компонентов схемы данного фипьтра по указанной
методике и правильности его работы.
По вышерассмотренной методике целесообразно прово-
дить анализ работы любого фипьтра (ФВЧ, попосовой и т.д.),
но дпя дальнейшего упрощения анализа приведём результа-
ты работы только дпя одной, определённой частоты.
Фильтр верхних частот первого порядка
Схема активного ФВЧ первого порядка с инвертирующим
входом ОУ и его ЛАЧХ показаны на рис.5.
Исходя из выражения (2), коэффициент передачи ФВЧ
первого порядка в операторной форме может быть записан
К(Р)=К0/(1+а1-1/Р), (5)
где К0=-Н2/Н1 - коэффициент передачи фипьтра на бес-
конечной частоте,
а1=1/(2л<0,В1*С2) (6)
- коэффициент в передаточной функции (5).
Произведём расчёт указанного фипьтра.
В качестве примера выберем те же данные, что и дпя ФНЧ:
частота среза 10=15 кГц; коэффициент усиления фипьтра К0=4;
сопротивления резисторов, как в схеме ФНЧ: Н1=1,5 кОм,
Н2=6,2 кОм. Поскольку, в данном случае, все параметры ФВЧ
оказываются заданными, кроме ёмкости конденсатора 02, то
Ко(1(МО)РАСЧ=4’11О В/999,493 мВ =4,11, что приблизитель-
но соответствует К0=4.
Из осциллограмм видно, что сигнал на выходе фипьтра
действительно в 4 раза больше, чем на входе, и находится
в противофазе.
В децибелах коэффициент передачи ФВЧ такой же, как
и дпя ФНЧ, но на частоте, стремящейся к бесконечности, ра-
вен К0(10.ГО)РАСЧ(дБр201д(Н2/Н1)»12,26 дБ.
3. На Боде-Ппоттере 1 (ХВР1) - АЧХ фипьтра. На часто-
те 14,7 кГц (близкой к 10=15 кГц - красная вертикальная пи-
ния) коэффициент передачи ФВЧ составляет около 9,1 дБ,
т.е. на 12,3-9,1=3,2 дБ меньше, что примерно соответствует
3 дБ на рис.5.
4. На Боде-Ппоттере 2 (ХВР2) - ФЧХ фипьтра. Сдвиг фа-
зы изменяется от -90° (на низких частотах) до -180° (на вы-
соких). На частоте 14,8 кГц (близкой к частоте среза) сдвиг фа-
зы составляет приблизительно -133°, т.е. уже не в полной
противофазе, как на осциппографе (рис.6) дпя частоты 150 кГц.
Рис.6
в отпичие от фипьтра ФНЧ мы здесь будем рассчитывать не
сопротивления резисторов (Р1, Н2), а именно С2.
Рассчитаем С2 из выражения (6) при условии, что а-|=1.
С2рДСЧ=1/(2л,10,Р1)=7,1 нФ.
Выберем из ряда Е12 значение ёмкости конденсатора
С2, ближайшее к рассчитанному: С2=6,8 нФ. Коэффициент
усиления на частоте среза такой же, как и у ФНЧ
К0,7=М2”2’83'
Результаты моделирования рассчитанного ФВЧ первого
порядка дпя частоты сигнапа 10*10=150 кГц приведены на
осциппографе и Боде-Ппоттере системы М1ЛТ181М (рис.6).
На рис.6 показано:
1. На функциональном генераторе - параметры задавае-
мого гармонического сигнала (частота 150 кГц, амплитуда 1 В).
2. На осциппографе - кривые входного (1, чёрный цвет)
и выходного (2, красный цвет) сигналов. Расчётное значе-
ние коэффициента усиления ФВЧ равно:
Можно сделать вывод, что фильтр работает правильно.
Полосовой фильтр первого порядка
Полосовой фильтр и его ЛАЧХ показаны на рис.7.
Построим попосовой фипьтр на основе объединения ФНЧ
и ФВЧ первого порядка, которые быпи рассмотрены выше,
т.е. с теми же параметрами. Исходя из этого, параметры по-
лосового фипьтра будут такими: 4О=15 кГц, К0=4, Н1 =1,5 кОм,
Н2=6,2 кОм, 01=1,8 нФ, 02=6,8 нФ.
Здесь 10 уже не частота среза, а средняя частота рабо-
чего диапазона фипьтра (частота, при которой наблюдается
максимальная амплитуда).
В рассматриваемом фильтре должны выполняться усло-
вия: Н2«С1>Н1«С2, 02/01 =Н2/Н1.
В нашем случае эти условия приблизительно выполняют-
ся (6,2-1,8=11 >1,5-6,8=10 и 6,8/1,8=3,7=6,2/1,5=4,1 соответст-
венно).
Коэффициент усиления на резонансной частоте Тд равен
КГО=К0,7^2=(М2)^2=К0/^2)2=К0/2=4/2=2-
КГО(дБ)=2019(ивЫХ^Вх)=20192”6 ДБ.
Коэффициент усипения на частотах среза 1^ 12 равен
Кц=К|2=К|оЛ/2=2/1,41«1,41. К|1(дБ)=К|2(дБ)=201д1,41=3 дБ.
Результаты моделирования анализируемого полосового
фипьтра системою М1ЛТ181М показаны на рис.8.
Рис.7
1. На функциональном генераторе - параметры задава-
емого гармонического сигнала (частота 15 кГц, амплитуда
1 В).
2. На осциллографе - кривые входного (1, СНаппе1_А) и
выходного (2, СНаппе1_В) сигналов. Расчётное значение ко-
эффициента усипения равно
К|орасч=2’О22 В/999,724 мВ =2, что соответствует заяв-
ленному К|0=2.
Из осциллограмм видно, что сигнал на выходе действи-
тепьно в 2 раза больше, чем на входе, и находится в проти-
вофазе (схема с инвертирующим входом ОУ).
3. На Боде-Ппоттере 1 (ХВР1) - АЧХ фипьтра. На часто-
те 14,8 кГц (близкой к 10=15 кГц - красная вертикальная пи-
ния) коэффициент передачи фипьтра составляет 5,9 дБ, что
примерно соответствует рассчитанному значению (6 дБ).
4. На Боде-Ппоттере 2 (ХВР2) - ФЧХ фипьтра. Сдвиг фа-
зы изменяется от -90° до -180° (на частотах от
нупя до 10) и от 180° до 90° (на частотах от 10 до
бесконечной). На частоте 14,8 кГц он составляет
-167°, т.е. находится примерно в противофазе.
На рис.9 показаны результаты моделирования
фипьтра в точках, где коэффициент усипения сни-
жается до уровня примерно 1,41, что соответству-
ет К„, К12. Слева представлена нижняя граничная
частота 1^ справа - верхняя граничная частота 12.
Анализируя рис.9, можно определить частоты
точек среза полосового фипьтра:
1-1=45,2 кГц, 12=35,4 кГц.
Средняя частота фипьтра связана с граничными часто-
тами выражением
10=а/(11*12)=а/(6,2 кГц*35,4 кГц)=»14,8 кГц.
Эта же частота через параметры компонентов опреде-
ляется по формуле:
10=1/2л^(В1С2Н2С1)=1/6,28^(1,5 кОм«6,8 нФ«6,2 кОм-
•1,8 нФ)«14,9 кГц.
Как видим, и в первом, и во втором спучае, рассчитан-
ные частоты примерно соответствуют заявленной 15 кГц.
11Н15
ггггггг
Рис.8
Рис.9
Попученные результаты свидетельствуют о правильности
работы фипьтра, хотя следует отметить, что крутизна нарас-
тания и спада его АЧХ по результатам модепирования ока-
залась несколько хуже, чем на рис.7, и составляет пример-
но 17 дБ на декаду.
Подводя итоги анализа всех рассмотренных фильтров,
можно отметить следующее:
1. Система М1ЛТ181М позволяет достаточно удобно, пол-
но и быстро провести анализ работы указанных фильтров.
2. Результаты модепирования свидетельствуют о правиль-
ности выбранных методик расчёта параметров компонентов
схем фильтров и правильности их работы.
3. Имеющиеся неточности между результатами модепи-
рования и рассчитанными значениями можно частично объ-
яснить тем, что параметры схем фильтров выбирались на ос-
нове реальных компонентов, которые несколько отличаются
от рассчитанных.
Литература
1. Хернитер Марк Е. МиШз1т: Современная система ком-
пьютерного модепирования и анализа схем электрон-
ных устройств / Пер. с англ. Осипов А.И. - М.: Изда-
тельский дом ДМК-прес, 2006.
2. Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров
/ Пер. с англ. - М.: Мир, 1984.
3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника:
Справ, руководство / Пер. с нем. - М.: Мир, 1982.
4. Водовозов А.М., Епюков А.С. Проектирование актив-
ных фильтров. - Вологда: ВоГТУ, 2009.
В статье описывается простой регулятор мощности, выполненный с использованием
оптотиристорных модулей.
Универсальный
регулируемый источник питания
на оптотиристорных модулях МТО-ТО
Юрий Пети, г. Краматорск, Донецкой обл.
Запорожское предприятие «Эпемент-Преобразоватепь»
выпускает серию оптотиристорных модулей МТОТО на токи
от 40 А до 250 А. Они представляют собой монолитную кон-
струкцию, внутри которой размещены два тиристора, соеди-
ненные в попумостовую схему, а также два оптических эле-
мента. Особенностью указанных модулей является то, что их
силовые элементы и элементы управления гальванически
развязаны с корпусом модуля. Кроме того, элементы управ-
ления имеют гальваническую развязку с силовыми элемен-
тами модуля. Теппо от элементов отводится через керами-
ческий изолятор и металлическое основание.
На фото показаны два типа указанных модулей: МТО-
ТО80 на ток 80 А и МТО-ТО160 на ток 160 А.
Показанная на рисунке принципиальная схема источни-
ка питания подходит дпя всей пинейки оптотиристорных мо-
дулей запорожского предприятия «Эпемент-Преобразоватепь».
Работа устройства
Рассмотрим принцип работы схемы. Переменное напря-
жение величиной 12 В с трансформатора Т71 подается на
двухпопупериодный выпрямитель 71-74, сглаживается конден-
сатором С1 и поступает на схему управления. Детектор «ну-
ля» на транзисторах Т1, Т2 в начале каждого попупериода
сетевого напряжения быстро разряжает конденсатор С2, по-
сле чего он медленно заряжается током, текущим через ре-
зистор Н5. В результате «пилообразное» напряжение с кон-
денсатора С2 поступает на неинвертирующий вход ОУ ЭА1,
включенного по схеме компаратора. Он сравнивает напряже-
ние на инвертирующем входе, задаваемое регулятором ВР1.1,
с «пипообразным» напряжением на неинвертирующем входе.
В каждом попупериоде сети, как топько напряжение на неин-
вертирующем входе ОУ 0А1 станет бопьше, чем на инверти-
рующем, компаратор переключится, и на его выходе появит-
ся попожитепьное напряжение. Фаза фронта прямоугольных
выходных импупьсов компаратора зависит от уровня напря-
жения, задаваемого регулятором ВР1, а спада - привязана к
моменту нулевого напряжения синусоиды сети. Прямоуголь-
ные выходные импупьсы компаратора 0А1 усиливает по току
транзистор ТЗ, нагрузкой которого служат включенные после-
довательно излучающие диоды оптотиристоров УТ1 и УТ2.
ВР1. Лампа накаливания плавно погаснет. Отключить пере-
менное напряжение 220 В/50 Гц. Отключить миппиамперметр.
Источник питания готов к работе.
В связи с тем, что управление модулями осуществляет-
ся постоянным током, модули остаются открытыми на про-
тяжении всего времени приложенного тока управления. Это
позволяет коммутировать нагрузку с малым потребляемым
током без искажения его формы.
При регулировании величины постоянного напряжения к
схеме можно подключать как активную, так и индуктивную (дви-
гатель) нагрузки. То же относится и к схеме регулирования
После нажатия кнопки 8В1 включается репе К1 которые сво-
ими контактами ставится на самоблокировку и одновременно
подключает нижний по рисунку вывод резистора В12 к обще-
му проводу устройства. При этом начинает светиться свето-
диод ЬЕО, индицируя рабочее состояние устройства.
Мощность трансформатора ТУ1, питающего цепи управ-
ления, не превышает 10 ВА.
Настройка устройства
Дпя настройки схемы необходимо подсоединить пампу на-
каливания мощностью 100 Вт на рабочее напряжение 220 В
к выходным зажимам модулей УТ1, \/Т2. В разрыв провода
питания излучающих диодов модулей УТ1, \/Т2 установить
миппиамперметр и полностью ввести сопротивление резис-
тора 1411. Сопротивление регулятора напряжения РР1 пол-
ностью ввести. На вход схемы подать переменное напряже-
ние 220 В/50 Гц. Кратковременно нажать кнопку 8В1. При
этом включится светодиод 1_Е0. Постепенно уменьшить со-
противление регулятора РР1.
Резистором Н11 установить ток излучающих диодов рав-
ным 140 мА. При этом пампа на выходных зажимах источ-
ника питания должна гореть полным накалом.
Затем постепенно уменьшить сопротивление регулятора
переменного напряжения. Также в этом случае в качестве
индуктивной нагрузки можно использовать трансформатор.
Описанный выше регулятор используется дпя питания
трансформатора мощностью 50 кВА в устройстве дпя на-
плавки вапков холодной прокатки на одном из предприя-
тий г. Краматорска.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИЯ АНО «АГЕНТСТВО УДМУРТСКАЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОРОДА ИЖЕВСКА ГЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ «УДМУРТИЯ*
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ПАЛАТА
ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАЖЕМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А Энергетика.
Л^\\ Энергосбережение
IV Всероссийская специализированная выставка
3-6 сентября/2013
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
У ВЕДУЩЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ УДМУРТИИ
V ТЕРРИТОРИЯ ШИРОКИХ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ
VВСТРЕЧИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ
х ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Место проведения выставки:
г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9
Информационный
партнер:
ЧЛЕН
РОССИЙСКОГО
союэд аыстласж
И ЯРМАРОК
Выставочный центр «УДМУРТИЯ»
телефакс: (3412) 733-581, 733-585, 733-587, 733-664
епегду@уси<1т.ги | тл*сепегду.«:ис1т.ги | ук,сот/|2Н.епегду
КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
РОССИИ
Интернет-партнер:
ое!ес.ги
В статье описывается, как восстановить работоспособность стационарного настольного
светильника с люминесцентной лампой.
Ремонт настольной лампы
Андрей Кашкаров, г. Санкт-Петербург
Промышленные настольные светильники с электронным
балластом довольно распространены и популярны из-за удоб-
ства регулировки угла наклона и устойчивости их при креп-
лении струбциной. На моем рабочем стопе светильник рабо-
тает годами. Некоторые экземпляры на моей практике про-
работали бопее 10 пет с одной пампой - при использовании
в течение 2...3 ч в сутки.
Внутри «черного ящика» кроме энергосберегающей пам-
пы 11 Вт (световой поток 800 пм) фирмы Еегоп с цокопем
623 и размерами 19x32x237 мм установлен электронный
балласт (ЭПРА - электронный пускорегупирующий аппарат).
ЭПРА представляет собой генератор на двух транзисторах
типа 13002, работающий на частоте примерно 40 кГц и на-
груженный на повышающий трансформатор. Такая частота
мерцания практически не заметна на гпаз, что становится
дополнительным преимуществом светильника.
Я неоднократно замечал, что при замене в светильнике
памп разных фирм-производитепей (разные названия, но все
производства КНР) не всякая пампа с той же мощностью ра-
ботает стабильно. К примеру, пампы РНШрз работают устой-
чиво, зажигаясь сразу после подачи питания, а пампы Регоп
включаются с несколькими «фальстартами», мигая в тече-
ние 10...30 с. И все это время нестабильного запуска со
стороны цокопя пампы заметно слабое искрение. Проверив
с помощью нескольких разных памп я полностью исключил
возможность плохого контакта в цоколе (я подпаивал про-
водники непосредственно к контактам пампы - и попучап тот
же эффект). Значит, пампы разных производителей, формаль-
но подходящих под определения одной и той же мощности,
размеров и светового потока, все же отличаются. Возмож-
но, на электронный балласт действует разная комплексная
нагрузка при подключении, казалось бы, аналогичных памп,
что и является причиной выхода из строя отдельных эле-
ментов электронного балласта.
В большинстве случаев (80% от числа отказов) выявлял-
ся одна и та же неисправность ЭПРА - обрыв ограничитель-
ного резистора на самом входе схемы. Анализ этой часто
повторяющейся неисправности дал основание предполагать,
что простым способом, без покупки и последующей замены
дорогостоящих элементов электронного балласта, таких как
транзисторы 13002 и повышающий трансформатор на ферри-
товом сердечнике, можно вернуть такие светильники в ис-
правное состояние.
Раньше, когда мне приносили в ремонт такие светильни-
ки, я действительно выпаивал транзисторы 13002 и прове-
рял их. Однако с опытом я пришеп к тому, что этого депать
не следует, ибо слабое звено данного светильника вовсе не
полупроводники и даже не повышающий трансформатор, а
разрывный резистор. Его можно найти, проверив последо-
вательно прохождение тока от места подключения проводов
сети 220 В/50 Гц. Часто оказывается, что после резистора,
обозначенного на плате В1, напряжения нет. Проверка ра-
ботоспособности элементов, установленных на печатной пла-
те (рис.1), осуществляется с помощью омметра, например
стрелочного тестера 7001, а дпя точного определения сопро-
тивления вновь устанавливаемого резистора используется ци-
фровой прибор типа М830.
Вместо неисправного «штатного» резистора В1 (в обры-
ве) с номиналом 91 Ом и с мощностью рассеяния 0,125 Вт
устанавливают новый, такой же. Депо в том, что назначе-
ние этого разрывного резистора - предохранить от выхода
из строя остальные элементы электронного балласта при вне-
Рис.1
запном повышении потребляемого электронным балластом
тока ипи скачке напряжения в питающей сети. Место нахож-
дения В1 на стандартной плате ЭПРА настольного светиль-
ника показано «квадратом» на рис.1.
Еспи после этого пампа работает нестабильно (плохо зажи-
гается, мерцает), можно попробовать установить В1 с номи-
налом 47 Ом и обязательно с мощностью рассеяния 0,125 Вт.
Еспи отремонтировать настольный светильник с энергосбе-
регающей пампой мощностью 11 Вт указанным способом не
удастся, проверьте транзисторы, диоды и трансформатор - про-
стая схема устройства вполне позволяет это сделать.
Трансформатор содержит две обмотки. На первичную воз-
действует импупьсное напряжение с амплитудой окопо 6,6 В,
а на вторичной, к которой двумя контактами непосредствен-
но подключается энергосберегающая пампа, выходное напря-
жение составляет при её запуске окопо 230 В, а при рабо-
те - 40...100 В, в зависимости от мощности пампы. Прове-
рить обмотки трансформатора на обрыв ипи короткое замы-
кание несложно.
В самом крайнем спучае, еспи не помогло и это, но «ста-
рая» настольная пампа вам дорога как память ипи ее необ-
ходимо сохранить по другим причинам, примените готовый
электронный балласт из другой энергосберегающей пампы.
Такую пампу, с цокопем Е14 ипи Е27 и встроенным электрон-
ным балластом, можно приобрести в магазине за 2,5-4 1180.
В то же время отдельная плата адаптера дпя рассмотренно-
го типа светильника (по результату моего поиска в Интерне-
те) вообще не продается, а сам светильник в магазине сто-
ит бопее 25 1180, т.е. в этой замене есть определенный
экономический смысл.
Причем даже у вышедшей из строя (не зажигающейся
после нескольких пет эксплуатации) энергосберегающей пам-
пы со стандартным цокопем Е27 ЭПРА, скорее всего, испра-
вен, поэтому не спешите выбрасывать «перегоревшие» энер-
госберегающие пампы в утипь. Аккуратно разберите пласт-
массовый цоколь (с помощью отвертки и поворота на 10..15°
вокруг оси), отпаяйте проводники от цокопя и стеклянной труб-
ки и вытаскивайте электронный балласт дпя дальнейшего ис-
пользования. Этот электронный балласт, можно подключить
вместо рассмотренного выше электронного балласта пришед-
шего в неисправность настольного светильника. При этом на-
до замкнуть на плате ЭПРА контакты дпя подключения одной
колбы, еспи к нему подключаются две колбы ЛДС и схема
ЭПРА организована с последовательным подключением.
При разборе перегоревшей энергосберегающей пампы хо-
тел бы предостеречь об опасности разбивания (нарушения
целостности) стекла колбы: внутри стеклянной трубки имеет-
ся ртуть, которая опасна дпя человека. Но еспи стекло не
повреждено - опасности нет.
Долговременность работы и надежность люминесцентной
пампы связаны с количеством её включений/отключений и
температурой окружающей среды. К примеру, могу ответст-
венно констатировать на моем экспериментальном приме-
ре, что при температуре воздуха ниже -10°С световой по-
ток пампы визуально снижается почти в 2 раза. Очевидно
также, что применение таких памп на упице, дпя освеще-
ния придомовой территории и подсобных помещений, где
температура мапо отличается от уличной, неэффективно в
условиях суровых зим. Поэтому, в настоящее время, дпя
упичного освещения применяют экономичные светодиодные,
а также обычные ртутные и натриевые пампы. Бесспорным
«плюсом» можно считать лишь то, что энергосберегающие
пампы бопее пожаробезопасны по сравнению с пампами на-
каливания, поскольку температура их копбы при работе не
превышает 60°С.
Литература
1. Ёпкин С. Ремонт цокольных компактных люминесцент-
ных памп И Электрик. - 2013. - №5. - С.52-57.
Особенностью предлагаемого ИП - наличие в нём всего одного трансформатора и
никаких дросселей. В ИП в качестве регулятора выходного напряжения применен не
привычный потенциометр, а энкодер, и используется двухстрочный жидкокристаллический
индикатор.
Источник питания
с микропроцессорным
управлением
Сергей Петрусь, г. Кременчуг
Фото 1
на. При длительном нажатии (бопее 0,5 с) происходит за-
пись установпенного значения напряжения в энергонезави-
симую память контроппера. ИП прост в изготовпении и мо-
жет быть легко повторен.
Плата измерения, управления
и индикации
Основа измерительной части ИП - это микросхема 0А4
типа МСР3202 производства МюгосЫр ТесГто1оду 1пс. Она
представляет собой двухканапьный АЦП. Один канал этого
АЦП (вход - вывод 2) измеряет реальное напряжение на вы-
ходе ИП (через депитепь, верхнее ппечо которого 3 кОм, а
нижнее состоит из двух резисторов 470 Ом и 15 кОм). Вто-
рой канап АЦП (вход - вывод 3) измеряет падение напря-
жения выходного тока ИП на низкоомном датчике тока со-
противлением 0,01 Ом. Это падение напряжения усиливает-
ся в усилителе постоянного тока (УПТ) на ИМО 0А1.1 и ЮА1.2
типа ЬМ358. В качестве датчика тока бып использован шунт
Особенности источника
Источник питания (ИП), описание которого приведено в
этой статье, собран на двух платах:
• плате измерения, управления и инди-
кации;
• плате выпрямителя и защиты от корот-
кого замыкания (КЗ).
Обе эти платы показаны на фото 1.
Принципиальная схема ИП приведена на
рис.1.
ИП имеет ряд особенностей, весьма
удобных дпя пользователя. Ручкой энко-
дера регулируют выходное напряжение ИП
от 0 до 25 В с шагом 0,1 В. При кратко-
временном (менее 0,5 с) нажатии на руч-
ку энкодера включается ипи выключается
подсветка, еспи ранее она быпа включе-
от неисправного мультиметра.
Назначение выводов микросхемы МСР3202 приведено в
табл.1.
Таблица 1
Выводы МСР3202
№ Обозначение Назначение
1 С5/5НОЫ Вход выбора (включения) ИМС или перевода ее в режим низкого потребления (выключение ИМС)
2 СНО Входы аналоговых каналов (могут использоваться как псевдо-дифференциальный вход)
3 СН1
4 У55 Корпус
5 О1Ы Вход данных шины 5Р1
6 □опт Выход данных шины 5Р1
7 ськ Линия тактовых импульсов шины 8Р1
8 УОО/УРЕЕ Напряжение питания
Цифровой код с микросхемы АЦП
ЦА4 по шине 8Р1 поступает на ИМС ми-
кроконтроллера ОШ типа Р1С16Р628А
фирмы МюгосЫр ТесНпо1оду 1пс., кото-
рая явпяется сердцем всей конструкции.
ОШ выполняет следующие основные
функции:
• декодирование сигналов от энкодера;
• запоминание значения выходного
напряжения, которое установлено
энкодером;
• широтно-импульсное управление вы-
ходным напряжением ИП (через
УПТ и эмиттерный повторитель
(ЭП));
• преобразование и обработка после-
довательного цифрового сигнала при-
шедшего по шине 8Р1 от АЦП 0А4;
• управление двухстрочным жидкокри-
сталлическим индикатором и вывод
на него информации о токе и напря-
жении (фото 2).
Назначение выводов МК
Р1С16Е628А (001), которое определяет-
ся записанной в него программой, при-
ведено в табл.2.
Фото 2
Выходной управляющий сигнал ШИМ
снимается с вывода 9 микроконтролле-
ра. Скважность импульсов ШИМ на этом
выводе регулируется энкодером, каж-
дый шаг которого приводит к увеличе-
нию ипи уменьшению напряжения на
0,1 В на выходе ИП. Полный оборот
энкодера - это 2 В. Импульсы с выхо-
да ШИМ (выв. 9 ИМС 001) сглажива-
ется фильтром низких частот (ФНЧ),
который состоит из двух резисторов и
двух конденсатов и поступает на вход
ИМС 0А2.2.
В качестве регулирующего элемен-
та блока питания используется мощный
биполярный составной транзистор УТЗ
типа КТ827А (его база подключена к
выв. 7 0А2.1), который включен эмит-
терным повторителем. Управлять этим
транзистором непосредственно напря-
жением с ФНЧ нельзя, так как ШИМ
микроконтроллера может изменять на-
Рис.1
пряжение на накопитепьной емкости ФНЧ пишь в интерва-
ле от 0 до 5 В. Поэтому поспе ФНЧ установпен УПТ на двух
ОУ 0А2.2 и 0А2.1 собранный на ИМС типа БМ358. Его ко-
эффициент усиления выбран равным 5. Это обеспечивает
регулировку напряжения на выходе ИП в пределах от 0 до
25 В. С эмиттера регулирующего транзистора через резис-
Ппата измерения, управления и индикации показана на
фото 3.
Плата выпрямителя
и защиты от КЗ в нагрузке
На этой плате расположен мостовой выпрямитель 1121
Таблица 2
Выводы микроконтроллера Р1С16Р628А
№ Обозначение Назначение (на рис.1)
1 РА2/АЫ2/УРЕР Входы кода от энкодера
2 ВАЗ/АЫЗ/СМР1
3 ВА4/Т0СК1/СМР2
4 ВА5/МС1В/7РР Не используется
5 788 Корпус
6 РВ0/1МТ Выход данных шины 8Р1
7 ВВ1/НХ/ОТ Вход данных шины 8Р1
8 НВ2/ТХ/СК Линия тактовых импульсов шины 8Р1
9 РВЗ/ССР1 Выход ШИМ
10 ВВ4/Р0М Линия выбора регистра индикатора (Н8)
11 РВ5 Выход вкл./выкл. подсветки индикатора
12 НВ6/Т1О8О/Т1СК1/РСС Линия стробирования и синхронизации индикатора (Е)
13 НВ7/Т1О81/РСО Выход вкл./выкл. АЦП
14 700 Напряжение питания 5 В
15 ВА6/08С2/С1К011Т 4-х разрядная параллельная шина данных индикатора (04...07)
16 РА7/08С1/СЬК1Ы
17 НАО/АЫО
18 РА1/АЫ1
Фото 3
переменного напряжения с вторичной
обмотки сипового трансформатора Т1
выполненный на четырех диодах типа
КД213Б и схема защиты (см. рис.1).
Транзисторный кпюч 7Т1 типа КТ825Г
включен между выпрямительным мос-
том и регулирующим элементом ИП
транзистором УТЗ. При нормальной ра-
боте устройства он открыт маломощ-
ным транзистором 7Т2, например, ти-
па КТ3102Б. При КЗ в нагрузке тран-
зистор УТ2 запирается, что приводит
к запиранию ключа 7Т1. Ток срабаты-
вания защиты равен 5 А. Он устанав-
ливается подбором номинала резисто-
ра обозначенного 47 кОм* и включен-
ного в цепи базы транзистора 7Т2.
Детали
Исходное состояние контактов энко-
дера показано рис.1. Энкодер может
быть любой, соответствующий указан-
ным на схеме состояниям. Кроме вра-
щения, он должен иметь контакты, ко-
торые замыкаются без фиксации при на-
жатии на вал.
Транзисторы структуры п-р-п в уст-
ройстве (7Т2, 7Т5) могут быть любы-
ми маломощными, даже типа КТ315Б.
В моей конструкции испопьзовапись
ЗМО-транзисторы. Транзистор структу-
ры р-п-р 7Т4 в ключе, управляющем
подсветкой, может быть любой средней
мощности, например, КТ502Г, КТ626В
и т.п.
В качестве сипового трансформа-
тора можно использовать любой
трансформатор мощностью 20...40 Вт
тивный делитель на вывод 2 ИМС 0А2.2 осуществляется
отрицательная обратная связь. Благодаря этому даже при
больших токах в нагрузке выходное напряжение поддержи-
вается на строго заданном уровне вплоть до сотых допей
вопьта.
В источнике питания применен 2-строчный (по 16 сим-
волов в строке) алфавитно-цифровой жидкокристаллический
индикатор на базе контроллера фирмы НИасЫ Н044780 (ана-
лог К80066Ц фирмы 8АМ8ЦЫ6). Таких индикаторов сущест-
вует множество. Поэтому читатель может выбрать любой из
них. Критерием выбора может служить цена, размер симво-
лов, наличие у продавца и т.д. В любом случае, следует по-
мнить и учитывать, что эти индикаторы могут отличаться цо-
с напряжением на вторичной обмотке приблизительно
22...23 В.
Настройка ИП
Настройка ИП заключается в подборе резисторов, обо-
значенных звездочкой, дпя обеспечения соответствия пока-
заний ЖКИ реальным значениям тока и напряжения на вы-
ходе ИП, которые проверяются эталонными приборами.
О настройке защиты рассказано выше.
Файлы печатных ппат блока в формате 8рпп1 1_ауои1 и
«прошивки» микроконтроппера можно запросить в редакции
журнала по е-таН: е1ес1пк@зеа.сот.иа.
копевкой (распиновкой) и подсветкой.
ТНАСО
РО\Л/ЕР
Л СЭА
Промышленные 0С/0С-преобразователи
для монтажа на О1Ы-рейку
Серии ТСЬ-ОС мощностью 25 и 60 Вт
Диапазоны входных напряжений 9,5...10 или 18..75 В ОС
Стабилизированные выходные напряжения 5, 12 или 24 В ОС
Диапазон рабочих температур -25...+70 ’С
Высокий КПД (до 86%|
Напряжение изоляции вход/выход 1500 6 ОС
Соответствие промышленным стандартам ЭМС
Низкий уровень ЭМИ (для офисных помещений, ЕСС класс В|
Дополнительный адаптер для монтажа на стену
Компания СЭА - официальный дистрибьютор Тгасо Е(ес(гопгс Аб в Украине
уу««Лгасоро\мег.сот
Украина, 02094, г Киев. ул. Краковская. 13-Б. тел.: (044) 291-00-41. тел./факс: 1044) 291-00-42
улмуу.5еа.согп.иа | ткЯЗзеа.сот.иа
Россия, Москва, Киевское шоссе, Бизнес-парк "Румянцево”, стр. 2, подъезд 15. этаж З, блок В
офис 306 В, тел /факс: 1495) 228-32-82, юууи.веапз.сот I 1п(о1а5еаги.сот
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЯЧЕЙКИ
ДЛЯ СЕТЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 кВ
еГасес
ЕШОнХ
металлический закрытый высоковольтный
шкаф, оснащенный отключателем нагрузки 5Рб
В качестве сапового элемента мотет быть
использован также вакуумный выключатель О/иэс
Розроботон дпя использований в условиях
агрессивной окружающей среды,
- до 630 А -до 38,5 кв.
О1УАС/
вакуумный выключатель
Грех полюсный вакуумный выключатель, предназначен для коммутации номинального тока
и токов короткого замыкания (КЗ) в электроустановках, Цельнометаллический корпус
предназначен для внешней установки. Все токоведущие части находятся в нутрии
оболочки из эпоксидной смолы. Рабочий диапазон ! 2 - 35 кв,
5ЕА
•'| Компания СЭА
официальный дистрибьютор
А ЕГасес в Украине
МОНМАСЕ1.
цельнометаллический высоковольтный шкаф
модульной конструкции
Оснащен вакуумным выключателем Онлзс с повышенным сроком
эксплуатации электрической и механической частей (класс ЕЗ и М2)
или контактором. Выкатка и обратная задвижка выключателя
при закрытой передней панели, устойчивой к воздействию
внутренней дуги. Доступ ко всем элементам с
передней стороны. Возможность установки
непосредственно к задней стенке подстанции.
С, -до 4000 А- до 50кА СЦ. - до25 кВ.
, ЫО1ШАР1Х
модульный распределительный
шкаф
Оснащен вокуумньш или элегазовым
выключателем. Устойчивый к
воздействию внутренней дуги.
Увеличенный срок эксплуатации
электрической и механической частей
(класс ЕЗ и М2). Возможность
термографического анализа.
1_ - добЗО А 0^ -до 38,5 кВ,
Украина, 02094, г. Киев, ул Краковская, 13-Б. тел,; 10441291-00-41, телефакс; 1044] 291-00-42
’/л*лч.5еа.сот.иа I 1п(о@5ла.сат.иа
Россия, Москва, Киевское шоссе, Бизнес-парк ‘Румянцево", стр. 2, подъезд 15,этаж 3. Ьлс+: В
офис 306 В, телефакс: 1495! 228-32-82 лулч.ьсаги.сот I 1п(о@5еапа.сот
В статье описывается сигнализатор, оповещающий о накоплении воды на горизонтальной
поверхности. Устройство автономно и предназначено для оповещения звуковым сигналом
об утечке воды в местах закрытых, для визуального контроля.
Экономичный
сигнализатор утечки воды
с автономным питанием
Александр Каракурчи, г. Запорожье
В быту иногда возникает необходимость контропировать
отсутствие протечки воды от сантехнических устройств ипи
бытовой техники. Места, где возможно появление воды,
иногда неудобны дпя визуального контроля (встраиваемая тех-
ника, всевозможные строительные ниши, каналы и пр.), да и,
скажем, ежедневное обспедование возможных мест утечки
может быть весьма трудоемким ипи неудобным. Своевремен-
ное обнаружение течи позволяет свести к минимуму ущерб,
наносимый нежелательным появлением воды. Поэтому, воз-
никла потребность в устройстве, которое оповещало бы о по-
явлении воды на горизонтальных поверхностях. Речь идет о
протекании небольшого количества воды: протекание от сти-
ральной машины-автомата, соединений трубопроводов и др.,
т.е. где не требуется срочного перекрытия подачи воды, но
следует принять меры по устранению протекания. Такое
сигнализирующее устройство и описывается в данной статье.
Сигнализатор производит звуковую сигнализацию появ-
ления воды на горизонтальной поверхности. Он имеет бата-
рейное питание, небольшие габариты и, в авторском вари-
анте, не требует крепления дпя своего монтажа. Сигнализа-
тор может быть установлен в местах, где подведение стаци-
онарного питания от сети 220 В / 50 Гц затруднено ипи не-
возможно.
Первоначально предполагалось контропировать наличие
воды методом измерения сопротивления постоянному току
участка поверхности. Но опыты показали, что значение со-
противления чистой воды, как наихудшего случая с точки зре-
ния измерения, из-за происходящих электрохимических про-
цессов, медленно растет примерно от 100 кОм и может пре-
высить 2 МОм. И при длительном измерении возможно пре-
вышение предела измерения схемы, что может привести к
пропуску факта появления течи. Поэтому быпо решено кон-
тропировать появление воды методом измерения сопротив-
ления участка поверхности переменному току.
Схема сигнализатора приведена на рис.1. На элементах
001.3, 001.4 собран генератор импульсов с частотой 1...2 кГц.
Элементы Н7, 702 симметрируют форму генерируемых им-
пульсов. Через конденсатор СЗ, отсекающий постоянную со-
ставляющую, и ФНЧ на Н22, С4, переменное напряжение по-
дается на внешний электрод ХТ1. Электрод-приемник ХТ2
подключен к входу компаратора 0А1.1. При одновременном
соприкосновении электродов ХТ1 и ХТ2 с водой на выходе
компаратора 0А1.1 присутствуют импупьсы с частотой гене-
ратора, которые через усипитепь \/Т2 подаются на излуча-
тель ВЕ1. ФНЧ на С4, Н22 «срезает» высокочастотные со-
ставляющие выходного напряжения генератора, устраняя «под-
звон» сигнализатора в дежурном режиме из-за емкостной
связи между электродами ХТ1 и ХТ2.
Дпя уменьшения расхода энергии батареи (3 элемента ти-
па АА) питание на схему сигнализатора подается в импульс-
ном режиме. Дпя этого служит второй генератор, выполнен-
ный на элементах 001.1, 0Д1.2, который через ключ УТ1
подает питание на сигнализатор. При этом запускается гене-
ратор на элементах 001.3, 001.4 и производится тестирова-
ние состояния поверхности под электродами ХТ1, ХТ2. При
соприкосновении электродов с водой производится звуковая
сигнапизация в течение включенного состояния сигнализато-
ра. Элементы Н2, НЗ, \/01 определяют соотношение между
включенным и выключенным состоянием сигнализатора. Кон-
ОХТ1
ЙХТ2
денсатор С6 уменьшает длительность свечения светодиода
НЫ до необходимой дпя визуального контроля и уменьшает
средний потребляемый устройством ток. Так как сигнализа-
тор предполагается использовать непрерывно, то выключа-
тель питания в устройстве отсутствует. Ожидаемое время
работы устройства в дежурном режиме от одного комплекта
гальванических элементов типоразмера АА до 6 месяцев. При
необходимости длительного не использования устройства сле-
дует вынуть из него элементы питания.
Дпя контроля уровня заряда батареи в схему введен ин-
дикатор разряда на компараторе ДА1.2, источник опорного
напряжения дпя которого выполнен на микромощном стаби-
лизаторе ДА2. Резистор цепи ПОС Н20 задает гистерезис-
ную характеристику компаратора ДА1.2. Свечение светоди-
ода НЫ сигнализирует о функционировании устройства и до-
статочном уровне заряда батареи. Отсутствие вспышек све-
тодиода сигнализирует о необходимости замены элементов
питания.
Налаживание сигнализатора сводится к установке часто-
ты генератора на элементах 001.3, 001.4. Значение часто-
ты выбирается равным значению резонансной частоты из-
лучателя ВР1 (дпя увеличения громкости подаваемого сигна-
па). Дпя чего предварительно изпучатепь подключается к низ-
кочастотному генератору, перестраивая частоту которого по
максимуму громкости изпучатепя, определяется значение ча-
стоты дпя генератора на элементах 0Д1.3, 0Д1.4. При ука-
занных на схеме номиналах частота генератора составляет
1,8 кГц.
При необходимости, дпя увеличения чувствительности
компаратора ДА1.1 следует уменьшить сопротивление рези-
стора НЮ, но при этом возможно увеличение влияния на-
водок. Резисторами В15, Н19 устанавливается порог гаше-
ния светодиода Н 1_1. Дпя этого, подавая напряжение от внеш-
него регулируемого ис-
точника, подбором рези-
сторов Н15 ипи Н19 ус-
танавливают порог вы-
ключения светодиода
НЫ при конечном зна-
чении напряжения бата-
реи (3 В). В данной схе-
ме длительность вспыш-
ки светодиода НЫ зави-
сит от величины напря-
жения питания: при по-
нижении напряжения -
вспышка короче. Это
следует учитывать при
уменьшении емкости ме-
нее указанной на схеме.
Соответственно, прове-
рять наличие вспышки
следует при минималь-
ном напряжении пита-
ния: в данном случае -
при 3 В. Несколько упуч-
рис>] шить экономичность ус-
тройства можно, приме-
нив светодиод с большей яркостью свечения и увеличив со-
противление резистора В21.
В схеме сигнализатора возможно применение отечест-
венной микросхемы К561(564)ЛА7 в качестве 001, но при
понижении напряжения питания будет происходить измене-
ние частоты генератора на элементах 001.3, 001.4, что мо-
жет привести к снижению громкости подаваемого звукового
сигнапа из-за ухода частоты генератора от резонансной ча-
стоты изпучатепя ВР1. Микросхема 74НС00 работает от 2 В,
и в диапазоне напряжений питания 3...5 В заметного изме-
нения частоты генератора не происходит. В авторском ва-
рианте сигнализатора дпя конденсатора С1 выделено 3 по-
зиции на печатной плате дпя подбора емкости из имеющих-
ся конденсаторов и, соответственно, дпя подбора желаемой
частоты включений устройства. Возможный вариант развод-
ки печатной платы, выполненный в редакторе 8рпп11_ауои14.0,
можно запросить в редакции журнала по е-таП:
е1ес1пк@зеа.сот.иа. Файп не преобразовывался в другие фор-
маты, чтобы быпо удобно отредактировать разводку печат-
ной платы под имеющиеся компоненты.
Сигнализатор собран в небольшом пластмассовом корпу-
се (120x55x30 мм), внешний вид которого показан на фото.
Электроды ХТ1 и ХТ2 одновременно служат подставкой.
Дпя увеличения эффективности работы устройства его сле-
дует установить в самой нижней точке возможного скопле-
ния воды, подложив под электроды ХТ1, ХТ2 ткань, хорошо
впитывающую воду. Эксплуатация сигнализатора сводится к
периодическому контролю наличия звукового сигнапа и про-
верке состояния элементов питания по наличию вспышек
светодиода НЫ.
При включении мощной нагрузки (мощные выпрямители, стабилизаторы напряжения,
сварочные трансформаторы) в сеть появляется большой пусковой ток. Этот ток может
вызвать большие негативные последствия, поэтому его необходимо уменьшать.
Устройство для «плавного» пуска
нагрузки в электросети
переменного тока
Вячеслав Калашник, г. Воронеж
Существует много устройств дпя «плавного» пуска нагруз-
ки в электросети, однако большинство из них не способны
быстро возвратиться к исходному состоянию. Когда напря-
жение питающей сети исчезает и быстро вновь появляется,
то оказывается, что подобное устройство не обладает быст-
рым самовозвратом и не может вновь осуществить «плав-
ный» пуск.
Как правило, в подобных устройствах используются элек-
тромагнитные репе ипи тиристоры. Репе требуют большую
мощность управляющих сигналов и имеют низкое быстродей-
ствие. Тиристоры плохо работают с нагрузкой, ток, потреб-
ляемый которой, сравним с током удержания тиристора. Кро-
ме того, тиристоры создают помехи (еспи момент включе-
ния не совпадает с моментом перехода сетевого напряже-
ния через нупь).
В [1] решается эта задача, но устройство выполнено с ис-
пользованием репе, имеющих различное напряжение сраба-
тывания. Применение мощных попевых транзисторов позво-
ляет устранить эти недостатки.
На рисунке показана принципиальная электрическая схе-
ма устройства дпя «плавного» пуска нагрузки в электросеть
с использованием в качестве коммутирующих элементов мощ-
ных попевых транзисторов. Питается устройство от однофаз-
ной сети переменного тока. Питание бестрансформаторное, но
оно имеет некоторую особенность. Выпрямитель 701 питает-
ся через ограничительные резисторы В1, В1* (т.е. без сдви-
га фазы), а выпрямитель 702 питается через конденсатор С1
(т.е. со сдвигом в 90°), емкостное сопротивление которого ог-
раничивает величину потребляемого устройством тока.
Резистор Н2 разряжает конденсатор С1 после отключе-
ния от сетевого напряжения, а дроссель Ы ограничивает
зарядный ток конденсатора С1. Диодные мосты 701, 702 об-
разуют аналог двухфазного двухпопупериодного выпрямитель-
ного моста. Таким образом, провал напряжения одного вы-
прямителя будет заполнен максимумом напряжения другого
выпрямителя. Применение такого выпрямителя важно при
низком напряжении сети (160 В). Это позволяет использо-
вать сглаживающий конденсатор С2 меньшей емкости.
В [2] рассмотрена задача ограничения броска зарядного
тока конденсаторов и сделан вывод: «необходимо ставить ма-
логабаритный высокочастотный дроссель». Важным допол-
нительным преимуществом применения дросселя Ы явпяет-
ся оспабпение высокочастотных помех, проникающих из пи-
тающей сети. Использование вместо дросселя низкоомного
токоограничитепьного резистора приводило к его обрыву.
Стабилитрон 703 ограничивает напряжение питания уров-
нем в 15 В. Максимальный ток стабилизации этого стабили-
трона 500 мА. Еспи необходимо использовать устройство в
сети с напряжением, отличным от 220 В, то нужно пересчи-
тать величину конденсатора С1 и резисторов В1, В1* .
Цепочка Р5С4705 спужит дпя установки 08-триггера
(001.2, 001.3) в исходное состояние в спучае первоначаль-
ного запуска и при последующих пропаданиях напряжения се-
ти. Диод 705 спужит дпя быстрой разрядки конденсатора С4.
В момент включения устройства (а также при пропада-
нии напряжения питающей сети) на выводе 8 логического
элемента 001.2 появляется уровень пог. «О», устанавлива-
ющий В8-триггер в состояние пог. «О» на выводе 11 ИМС
001.3. Особенностью В8-триггера является то, что он сра-
батывает от первого импупьса пог. «О», а на остальные он
не реагирует.
Интегрирующая цепь РЗС3704 создает временную за-
держку при включении сипового ключа, порядка 3 с. В пер-
воначальный момент заряд конденсатора СЗ идет через ре-
зистор НЗ от конденсатора С2. В спучае пропадания сетево-
го напряжения диод 704 быстро разряжает конденсатор СЗ.
Таким образом, через 3 с на выходе логического элемента
001.1 появляется пог. «О».
Итак, в исходный момент на выводе 8 001.2 - пог. «О»,
а на выводе 13 001.3 - пог. «1». Такому состоянию вход-
ных сигналов Н8-триггера соответствует то, что на выводе
кой развязкой цепей управления и силовой. Работает элек-
тронный ключ следующим образом. Учтем, что защитные ди-
оды полевых транзисторов включены катодом к стоку. В ис-
ходном состоянии каналы полевых транзисторов закрыты (нет
питания). Пусть положительная полуволна сетевого напря-
жения присутствует на выводе К1. Ток проходит через рези-
стор НЮ, стабилитрон 707, защитный диод полевого тран-
зистора 7Т2, фаза А. На стабилитроне 707 возникает паде-
ние напряжения в 12 В. Через диод 706 заряжается кон-
денсатор С5, и микросхема 0А1 получает питающее напря-
жение. При отрицательной полуволне сетевого напряжения
на выводе Ы конденсатор С5 не подзаряжается, так как в
этом спучае падение напряжения на стабилитроне 706 со-
ставляет около 0,7 В.
На ИМС 0А1 выполнен инвертирующий триггер Шмитта.
Использование интегрального таймера 0А1 в качестве ин-
вертирующего триггера Шмитта позволяет также улучшить ра-
боту устройства.
Пусть светодиод оптрона Ш не светит, тогда его транзи-
стор закрыт. В результате на выводах 2, 6 инвертирующего
триггера 0А1 присутствует высокий уровень напряжения, а
11 001.3 присутствует уровень нупя, транзистор 7Т1 за-
крыт. Электронный ключ закрыт, и напряжение сети посту-
пает на нагрузку через ограничивающий резистор. После
заряда конденсатора С4 на выводе 8 001.2 присутствует пог.
«1». Единичные сигналы на обоих входах В8-триггера соот-
ветствуют режиму хранения информации триггера. Через 3
с на выводе 13 001.3 появляется пог. «О», триггер перево-
рачивается и подает высокий уровень на транзистор 7Т1.
Транзистор открывается, и светодиод оптопары Ш начинает
светить (электронный ключ включён), а следовательно, он
шунтирует ограничительный резистор (напряжение сети пол-
ностью поступает на нагрузку). В спучае кратковременного
пропадания сети на конденсаторе С4 сформируется пог. «О»,
триггер вернется в первоначальное состояние и подаст низ-
кий уровень на транзистор 7Т1, а спедоватепьно, включит
ограничивающей резистор в цепь нагрузки.
По истечению выдержки времени в 3 с триггер перевер-
нется и отключит ограничивающий резистор. Временную за-
держку можно изменить путем изменения постоянной вре-
мени цепи ВЗСЗ.
В правой части рисунка показана принципиальная схе-
ма электронного ключа на полевых транзисторах с оптичес-
на выходе (вывод 3) - низкий. Транзисторы 7Т2, 7ТЗ закры-
ты, и нагрузка обесточена. Еспи светит светодиод оптрона
01, он открывает его транзистор. На выводах 2, 6 инверти-
рующего триггера 0А1 - низкий уровень напряжения, а вы-
ходе 3 - высокий уровень напряжения, который открывает
попевые транзисторы 7Т2, 7ТЗ, и напряжение питающей се-
ти будет приложено к нагрузке.
Печатная плата устройства имеет размеры 138x41 мм.
Устройство проверено в работе, при сетевом напряжении в
диапазоне от 120 В до 270 В. Еспи такой широкий диапазон
не нужен, то емкость конденсатора С1 можно уменьшить
вдвое. Транзисторы 7Т2, 7ТЗ выбирают исходя из величины
рабочего тока установки, и их необходимо ставить на ради-
аторы. Например, транзистор 1ВЕР37Ы50А имеет максималь-
ный ток 37 А, максимальное напряжение исток-сток 500 В.
Литература
1. Зызюк А.Г. Доработка стабилизатора сетевого напряже-
ния 1Р8-2500В7 // Электрик. - 2010. - №1-2. -
С.54-56.
2. Уменьшение пульсаций в блоке питания с емкостным
баппастом И Схемотехника. - 2005. - №6. - С. 16-18.
ул. Радио 17, а/я 1992
Укааниа --НПО ИМПУЛЬС — Запоров ь е (061) 769-77-00 (многокан.)
Блоки питания 1адал«. !п уейог. сот. иа
для радиостанций 1 ...90А Преобразователи АС/ОС
Зарядные устройства Преобразователи ОС/ОС
Зарядные устройства специальные (110В; 220В) Инверторы
Стойки и панели
Лабораторные источники питания для блоков питания
Блоки выпрямительные Специальные блоки питания
Компания СЭА
г. Киев, ул. Крдковсидя. 13-Б;
многоканальный тел.: (044) 291-00-41
е-маИ: 1п1о&1«а.сот,ил: **мг.ма.сот,иа
• ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
• БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Рогнональиыо представительства:
• АС/ОС-, И/ОС-.ОС/АС - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
• ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
• СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЖКХ
Харьков: кЬагкигЧзда сот.иа; Донецк: делйъеа.сот.иа, Севастополь: 5е«а54орр1®5еа.сагп,из
Днепропетровск: йп!рго®5е.а.сот.иа; Одесса: ойезавзеа сот.на, Львов: К1*б5еа.согп.иа
ООО «СервАд Груп» г. Киев, ул. Николая Краснова, 33, офис 10 тел.: (044) 361*93-06 моб.: (097) 899-20-00, (099) 344-55-27, (093) 301-59-90 тел./факс: (044) 424-19-12 1пГоо р г о ^]7О<!. к1е V. и а упагмг . рг о V© с!.
!йеу.иа
У// — " 1 Як
КАБЕЛЬ & ПРОВОД & ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
Радиоком
тел. (050)523-62-62, (068) 197-26-25 офис моб. (Билайн)
тел./факс (0432) 53-74-58
Электронные компоненты импортного
и отечественного производства.
• г. Киев, радиорынок Кар. Дачи, места №363,364 пятница, суббота, воскресенье
• г. Винница, ул. 600-летия, 15, маг. ТАДЮсвп" понедельник... суббота тел. 50-58-80
ул.600-летия, 15 8 (0432) 65-72-00,65-72-01 офис - с 01.01.2008
г.Винница, Украина е-лпаИ: га<Фосот@8У11оп11пе.сот
21021 1лллл/у.гас1|осот.у|пп|1за.сот
V БЕЛЫЙ СВЕТ
Аварийное освещение
Кфнструироввннс И лраидиодство оборудования д ля аварийного освещения, систем тестирования
и управления аварийным освещением, разработка и реали зация пол нота комплексного решения
(от экспертизы объекта и проектирования до монтажа и обслуживания оборудования
в процессе эксплуатации):
Светильники аварийного освещения
Блоки аварийного питания 5ТАВГ1АР
Централизованные системы аварийного освещения 2АЖ1/5
Устройство дистанционного тесгировонии
и управления аварийным освещением ТЕ1ЕСОЛ1ТКО1
Аккумуляторные батареи
ВСЕ ДЛЯ СИЛОВО1 ЕЛЕКТРОН1КИ
ТА АВТОМАТИКИ
доди, тмристори, троки, 1РМ. КзВТ;
давящ струму та напрути ЬЕМ:
иондемсатори елоктролиимн» ВНС. пликов!. висоюзвопьтн»;
резисторы середньо! та велико! пагужиост!,
«ап1впрсв»д«и-;св1 електромехаиичт реле.
вентиляторы рад1алън1 та центров!*».
обладнання для шаф1в,
юнцевт вимикач!. давач! тиску, ртвня, болотист!;
ся1тловт та звуков! енталоатори;
ЦЕ та 1й промыслов! лампы РНИ1Р8.
Для пошти; 04211. КиТв-211. а/с 97
Е-таИ; к!еу@дасро1.сот, ш№ллдасро1.сот
99' Тел /факс: (380 44) 501 93 44, С8М: (380 50)447 39 12
ТОВ «СВ1ТЛО - УС»
• Виробницгвогво енергосбер!гаючих
св!тлодюднихсв!птльник!в । прожектор! в
9,20,30,40,50,60,100,150,200,300 Вт.
• Гаранпя на евпильники - 5 рок! в, строк
експлуатацп -100 000 годин.
Результат впровадження наших св!тильник!в -
економ1я електроенерп! по зовн!шньому
и внутр!шньому осв!тленню -75-85%,
по 1ншим ресурсам 15-30%,
вдеяких випадках- б!льше жж 50%.
03110, м. КиГв,
вул. Архив кто рська 9, оф. 6
• Енергоаудиг, проектно-кошгорисна документация,
погодження.
• Буд!вельн!, монтажи! та пуско-налагоджувальн!
роботи (ПНР).
• Облаштування або модерн!зац!я
автомашзованих рабочих м!сць (АРМ)
диспетчер!в р!зного р!вня доступу, АСУТП.
• Навчання персоналу, шелягаранпйне
обеду говуванння.
• Виготовлення нестандартного обладнання.
т/ф: (044) 270-30-50, (050) 303-31-27,
(097) 413-58-95, в-та Л: Ъ/-8@таП.ш
ТОВ "ОЛЬВ1Я ЕЛЕКТРО"
Корпуса пластикоа). Кланйатура плйвкоаа.
Ка6ельмо-пров1дникова продукция.
® [044].599.7550 • [044] .503.3323 Г>5 АМО«ГТ@ОЬИЕТ.ид
1ССЗ»: 2Ы-7Ю-7ТУ
03113, м. Ки(в вуя. Дружковська, 10, оф. 711 О Е. МЕТ.. IIА
ЕЬРА О15ТЯЕ1.ЕС
. електронн компоненти
вим|рювальн1 пристроГ
ка бельма продукц1я
• паяльне обладнання
• Iнегрументи ...
Бтльше 120 000 найменувань електранно! прадукци
В1Д 650 нзйкращих св'тових виробниюа.
Терм1н постэчання: 10-14 дн!в.
тел./факс: (044) 462-4468, (044) 462-49-86
ечпа!; оЯ1се®'игея-1.сст .уа
«*ил1.>те51-1.аэгп. ца
ДП "ТОК Електронкс"
аул, Оболокська, 47, Км!в, 04071, Украина
ТОВ
«Електротехжчна
компания»
ЦЛи екк.согп.иа
Е-таН: е1_1ес!т@икг.пе1
м, Км1в. вуп. Новозабарська. 21-а
тел ..'факс: +ЗВ (044) 426-90-70;
+38 (044) 277-37-96
ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Поставка и производство под заказ по доступным ценам:
- блоки питания импульсные стабилизированные (для бы-
тового применения);
- блоки питания импульсные стабилизированные на 01141-
рейку (для пром, применения);
-блоки питания импульсные стабилизированные (встраи-
ваемые)
- источники бесперебойного {резервного) питания, встра-
иваемые, в виде платы и на О1М-рейку
21021, СПД «ВОВК С. И.», Винница, ул. Келецкая 60, к. 1
тел. (0432) 657-200, 657-201, 53-74-58,
(068)174-86-20. (050)523-62-62
еМагИ.сопл.иа
солнечные батареи
ветр о генераторы
светодиодное освещение
Используйте силу ветра и энергию солнца!
«еМагк!» — интернет-магазин электроники
+380 (63)975-71-61
+380 (67) 173-96-00
+ЗВ0 (50)816-80-24
№1р://етагк1.сот. иа/
дизельные сенерлторы собственной
сворки на ВАзедвиглтелей
ММЗ,ЯМЗ,РСЯК1Н5.
Киевская обл,, г. Вишневое, ул. Киевская 30-А
у/шт.ерессеп1се,сат.иа
+38(0441507-18-17
лювое исполнение, в-зоо ш.
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ!
ООО "ЭЛ ЕКТРОСФЕРА"
3 ! г. Киев, ул. Н. Гринченка, 18
| _________тел/йнкс. (0441502-47-30. 31
3|1 * КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
“ § ! Автоматические конденсаторные установки;
Д Конденсаторы косинусные низко- н иысоковольти.;
о о ! Конденсаторы для электротермии, электроники, т.н.;
® |• СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ до 1400 кВА:
| “ I • КОНТАКТОРЫ, АВТОМАТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
| • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 0,75 1000 кВА.
ТОВ «Ламм1р1С>>
Електротехн!чна компан!я
• Реле ВЛ, ВС, ПЕ, НЛ, РЕУ, ЕЛ, РП, ДЗТ,РНТ
Трансформаторы ОСМ, ТСУ, ОСЗР, ОМ, ТОЗИ
Автоматичн! вымыкач! АЕ, ВА, АВМ, А
• Кнопки КЕ, ПЕ, ВК, ПКЕ, ПКУ, ПКТ
• Пускач! ПАЕ, ПМЛ, ПМА, ПМЕ, ПМ
• Радюелементи
Е-т.ъГ тккпп г/кШсотил
1шр ц\\н т|кго1епп 1к.ид
ООО НПП “Микротерм”
Приборы для измерения, контроля и
регулирования технологических процессов.
93409, Украина. Лхтшгскоя обл.. г Северодонецк
пр-г Космонавтов., 16
«л.: +38(06452)2-81-25. 3-20-02
факс ’ 38(06452) 2-99-48
Телефон (багатоканальний): +38 (044) 502-24-81; +38 (044) 590-04-00
Електронна поила (е-та11): 1 атт1г18@дтаН.сот
Ра |р:|Г>1«11.Пй1<*1 н н]Ю11мш.1нм
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА • СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ • АСУ ТП, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДИАГНОСТИКА • КАБЕЛЬ. АРМАТУРА. ПРОВОДА
ТО
УЩЕ1
Официальное издание
Темиичесний партнер;
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство энергетики
и угольной промышленности Украины
Международный выставочный центр
XI МЕЖДУН
О-ЭНЕРГЕТИ’
НАСТОЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Украина,02660
Киев, Брава рекой пр-т, 15
" * ® Левобережная ’
тел./факс: (044) 201-11-57
е-таИ: П5|1оуа@1ес-ехро.еот.оа
эуутлес-ехро.сот.иа
ЦимЖ * ч/лчм/ЛесН-ехро.сот.иа
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
архаытесн
1ЯЩШ1
Разработаны для использования в качестве терминальных серверов.
шлюзов передачи данных, серверов кибербезопасности и сетевых рекордеров.
Компания СЭА
авторизованный региональный
партнер компании А^аШесЬ
Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б, тел: 1044& 291-00-41, тел/фэкс: (044] 291-00-42
млу|«.5еа.сот.иа I 1п(о@5С'ахс)т.иа
Россия, Москва, Киевское шоссе, Бизнес-парк “Румянцевой стр. 2. подъезд I б.этаж 3. блок В
офис 304 В, тел/факс: 1495] 228-32-82, «илу.5еагихот I 1Г<1о@5еат.оот
РЕАКТОРЫ
Масляные и сухие шунтирующие реакторы
мощностью до 25 МВАр и напряжением до 150 кВ
\лллм/.5еа1га51огта1ол.|1
Масляные и сухие токоограничивающие реакторы
для ограничения токов КЗ до 4000 А, 36 кВ
Реакторы дпя специальных применений
с воздушной и масляной изоляцией
Масляные и сухие нейтральные
реакторы заземления
катушки Петерсена:
- регулируемые масляные;
- не регулируемые масляные или сухие;
Автоматика управления компенсационными
реакторами среднего напряжения
Компания СЭА - официальный дистрибьютор 5.Е.А. 5рА в Украине
СЭА
Украина, 02094, г, Киев, ул. Краковская, 13-Б, тел.; (0441291-00-41, тел/факс; 10441291-00-42
*л*л*45еа.согг1.иа I 1п(о@5еа.сот.иа
Россия, Москва, Киевское шоссе, Бизнес-парк "Румянцево". стр. 2, подъезд 15,этаж. 3, блок В
офис 306 В. тел/факс: (495] 22Э-32-82, «млулеагихогп ’ 1п{о@5еаги.ссхп