27.02.2017 Views

Журнал «Электротехнический рынок» №1 (19) январь-февраль 2008 г.

В номере за январь-февраль наши читатели смогут найти не только новости компаний. Но и мировые новости. Среди них: изменения, в концернах Siemens и Matsushita Electric, так же вы узнаете о солнечном ковчеге и о том, как делают деньги из ветра. В новостях компаний: компании «ЮАИЗ», ЗАО «Трансформер», НТЦ «Механотроника» и новости от других наших партнеров. Возобновляем работу рубрики «Обзор СМИ» — наши читатели смогут познакомиться с анонсами других изданий, работающими в сфере энергетики и электротехники. Тема этого номера звучала как «Электродвигатели и электроприводы», в этом разделе вы найдете информацию о новинках, разработках, производителях продукции данного направления. Кроме того аналитика и обзорные статьи — все это в последнем номере журнала «Электротехнический рынок». По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

В номере за январь-февраль наши читатели смогут найти не только новости компаний. Но и мировые новости. Среди них: изменения, в концернах Siemens и Matsushita Electric, так же вы узнаете о солнечном ковчеге и о том, как делают деньги из ветра. В новостях компаний: компании «ЮАИЗ», ЗАО «Трансформер», НТЦ «Механотроника» и новости от других наших партнеров. Возобновляем работу рубрики «Обзор СМИ» — наши читатели смогут познакомиться с анонсами других изданий, работающими в сфере энергетики и электротехники. Тема этого номера звучала как «Электродвигатели и электроприводы», в этом разделе вы найдете информацию о новинках, разработках, производителях продукции данного направления. Кроме того аналитика и обзорные статьи — все это в последнем номере журнала «Электротехнический рынок». По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Содержание<br />

МИРОВЫЕ НОВОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Глава концерна доволен результатами<br />

квартала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Matsushita уходит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Бесперебойное электропитание от Energetix . . 4<br />

Проект мощностью 500 ме<strong>г</strong>аватт . . . . . . . . . . . . 4<br />

«Зеленое» электричество . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Энер<strong>г</strong>ия движения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Знакомьтесь, Evolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Солнечный ковче<strong>г</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Бытовой <strong>г</strong>енератор<br />

от Horizon Fuel Cell Technologies . . . . . . . . . . . . 5<br />

День<strong>г</strong>и из ветра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Золотая медаль для руководителя<br />

литейно<strong>г</strong>о производства «ЮАИЗ» . . . . . . . . . . . 6<br />

<strong>2008</strong> <strong>г</strong>од станет для ЗАО «Трансформер»<br />

<strong>г</strong>одом качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

DC/DC – преобразователи 60 и 100 Вт<br />

в открытом исполнении для<br />

телекоммуникационных применений . . . . . . . . 8<br />

Новая подстанция Омскэнер<strong>г</strong>о . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Электромонтажная система OptiLine 45 . . . . . . 8<br />

Автоматические выключатели . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

UNO-2182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

НТЦ «Механотроника» расширяет возможности:<br />

КТП 6(10)/0,4 кВ производства ГК<br />

«Самарский Электрощит» . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Расширение линейки мобильных<br />

распределительных щитков с удлинителем . . 10<br />

EATON: рост прибыли и новые<br />

приобретения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Состоялся торжественный пуск новой<br />

подстанции 330 кВ<br />

Ржевская в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е . . . . . . . . . . . . . 11<br />

«ПРОСОФТ» стал официальным<br />

дистрибьютором «Austriamicrosystems» . . . . . 12<br />

Расширение линейки контакторов<br />

Moeller серии Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Барьеры искробезопасности с <strong>г</strong>альваническим<br />

разделением вход/выход . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Детский вз<strong>г</strong>ляд на взрослый мир . . . . . . . . . . . 14<br />

Самый мощный в России! . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Продажи продукции «ЗТР» в 2007 <strong>г</strong>оду<br />

выросли вдвое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Сделка в 27,5 миллионов рублей . . . . . . . . . . . 14<br />

«Энер<strong>г</strong>етика, Ресурсосбережение – 2007»,<br />

Казань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

ОБЗОР СМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

<strong>Журнал</strong> «Техника БЕЗ опасности» . . . . . . . . . . 16<br />

<strong>Журнал</strong> «Электрические страницы» . . . . . . . . . 16<br />

<strong>Журнал</strong> «Новости ЭлектроТехники» . . . . . . . . . 16<br />

Газета «Энер<strong>г</strong>етика.<br />

Северо-Западный ре<strong>г</strong>ион» . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

АНАЛИТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Инвестиционная про<strong>г</strong>рамма<br />

холдин<strong>г</strong>а РАО ЕЭС –<br />

фактор развития электротехнической<br />

промышленности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Мониторин<strong>г</strong> рынка электрокабеля,<br />

3-й квартал 2007 <strong>г</strong>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

КОМПАНИЯ НОМЕРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

«Таврида Электрик» в центре<br />

<strong>г</strong>лавно<strong>г</strong>о электротехническо<strong>г</strong>о<br />

события прошедше<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

ИНТЕРВЬЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

«Эликс» – с нами тепло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Современный подход<br />

к ведению бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Вадим МОРОЗОВ:<br />

Мы – амбициозная команда . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

ДКС – прицел на бренд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Самара – территория ДКС . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и<br />

электроприводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Специальные электрические машины для<br />

воздействия на металлические расплавы . . . 38<br />

Редакция<br />

отраслево<strong>г</strong>о журнала<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong><br />

Ген. директор:<br />

Митрофанов М. В. (m.mitrofanov@elec-co.ru)<br />

Гл. редактор:<br />

Альтмарк М. И. (m.altmark@zaokurs.ru)<br />

Выпускающий редактор:<br />

Ксения Каланова (k.kalanova@elec-co.ru)<br />

Дизайн и верстка:<br />

Татьяна Коблова (t.koblova@elec-co.ru)<br />

Реклама:<br />

Анастасия Дунайкина (n.dunaykina@elec-co.ru)<br />

Лариса Болденкова (l.boldenkova@elec-co.ru)<br />

Наталья Белокурова (n.belokurova@elec-co.ru)<br />

Анна Караневская (a.karanevskaya@elec-co.ru)<br />

Марина Овсянкина (m.ovsyankina@elec-co.ru)<br />

Тимур Жемлиханов (t.zhemlikhanov@elec-co.ru)<br />

Тел./факс:<br />

(81153) 3-92-80 (мно<strong>г</strong>оканальный)<br />

E-mail: info@elec.ru<br />

Web: www.market.elec.ru<br />

Свидетельство о ре<strong>г</strong>истрации СМИ<br />

ПИ № ФС77–22367 от 16 ноября 2005 <strong>г</strong>.<br />

Свидетельство выдано Федеральной<br />

службой по надзору за соблюдением<br />

законодательства в сфере массовых<br />

коммуникаций и охране культурно<strong>г</strong>о<br />

наследия.


Автоматическое управление работой<br />

асинхронных электродви<strong>г</strong>ателей . . . . . . . . . . 40<br />

Рекомендации по выбору вида, типа и<br />

мощности дви<strong>г</strong>ателя электропривода . . . . . . 42<br />

Системы безударно<strong>г</strong>о пуска<br />

высоковольтных электродви<strong>г</strong>ателей . . . . . . . . 45<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ . . . . . . . 48<br />

Алюминиевый композитный усиленный провод<br />

– новое изобретение для высоковольтных<br />

воздушных ЛЭП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

Тиристорный преобразовательный а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ат<br />

типа АПТ-37500/24-УХЛ4 для питания<br />

постоянным током электротехноло<strong>г</strong>ических<br />

установок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

Жесткая ошиновка открытых распределительных<br />

устройств 110 и 300 кВ . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

Применение современных электрозащитных<br />

средств и приспособлений при работах<br />

в электроустановках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

Системы молниезащиты<br />

от «ОБО Беттерманн» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Компенсация реактивной мощности<br />

«три в одном» или панацея от всех бед – 2 . . . 62<br />

Семейство частотных приводов Power Flex<br />

от Rockwell Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />

Требования к устройствам частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

И снова о перенапряжениях.<br />

Презумпция виновности? . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />

ВЫСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

Выставка «Чистая энер<strong>г</strong>ия. Энер<strong>г</strong>осбережение»<br />

– актуальное мероприятие в области<br />

энер<strong>г</strong>етики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

«Энер<strong>г</strong>опром-<strong>2008</strong>»: путь к расширению<br />

ре<strong>г</strong>иональных рынков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

«Энер<strong>г</strong>етика»: «Элек.ру» на самарской<br />

выставке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Календарь отраслевых выставок . . . . . . . . . . . 82<br />

ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

ПРАЙС-ЛИСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />

Отпечатано в ОАО «Московская типо<strong>г</strong>рафия № 13».<br />

За содержание и достоверность рекламных объявлений<br />

ответственность несут рекламодатели.<br />

Мнения авторов публикуемых материалов не все<strong>г</strong>да отражает<br />

точку зрения редакции. Редакция оставляет за собой право<br />

редактирования публикуемых материалов.<br />

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,<br />

допускается только по со<strong>г</strong>ласованию с редакцией.<br />

Учредителем журнала <strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> является<br />

компания ООО «Элек.ру».<br />

Тираж: 7 000 экз.


4<br />

МИРОВЫЕ НОВОСТИ<br />

Глава концерна<br />

доволен<br />

результатами<br />

квартала<br />

Концерн Siemens в<br />

конце января представил<br />

квартальный<br />

отчет. Прибыль после<br />

нало<strong>г</strong>ообложения с<br />

октября по декабрь<br />

резко выросла с 788<br />

млн. евро в анало<strong>г</strong>ичном периоде<br />

прошло<strong>г</strong>о финансово<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода до 6,48<br />

млрд. евро. Это произошло в первую<br />

очередь из-за продажи направления по<br />

производству автокомпонентов VDO,<br />

принесшей концерну 5,5 млрд. евро.<br />

Но и в целом дела концерна шли вполне<br />

удачно. Прибыль от основной деятельности<br />

выросла на 16%, с 1,49<br />

млрд. до 1,72 млрд. евро. Оборот<br />

Siemens увеличился на 8%, с 16,7 млрд.<br />

до 18,4 млрд. евро. Глава Siemens<br />

Петер Лешер подтвердил ранее намеченные<br />

цели на текущий финансовый<br />

<strong>г</strong>од. «Что касается оборота, то здесь<br />

мы должны расти, по крайней мере, в<br />

два раза быстрее, чем мировой ВВП», –<br />

сказал он. По е<strong>г</strong>о словам, рост операционной<br />

прибыли также должен вдвое<br />

превысить рост оборота. Этот про<strong>г</strong>ноз<br />

распространялся и на следующий финансовый<br />

<strong>г</strong>од, но из-за проблем американской<br />

конъюнктуры <strong>г</strong>-н Лешер отказался<br />

подтвердить это. Коррупционные<br />

скандалы, лихорадившие компанию<br />

в прошлом <strong>г</strong>оду, не слишком ухудшили<br />

положение концерна. Но радоваться<br />

рано: Siemens еще предстоит<br />

множество следственных мероприятий.<br />

В связи с этим коррупция стала<br />

одной из основных тем собрания акционеров.<br />

Как сообщил <strong>г</strong>лава концерна, в<br />

истекшем квартале Siemens предпринял<br />

52 внутренних расследования, обошедшихся<br />

компании в 127 млн. евро.<br />

www.rbkdaily.ru<br />

Matsushita уходит<br />

Один из крупнейших японских производителей<br />

электроники Matsushita Electric<br />

Industrial Co. заменит в своем названии<br />

фамилию основателя фирмы Коносукэ<br />

Мацуситы (Konosuke Matsushita) на более<br />

известное мировому потребителю имя<br />

свое<strong>г</strong>о бренда Panasonic. Решение вступает<br />

в силу 1 октября <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода. С это<strong>г</strong>о<br />

же времени компания будет выпускать<br />

все свои товары только под маркой<br />

Panasonic. Это решение, обусловленное<br />

возросшей <strong>г</strong>лобальной конкуренцией за<br />

узнавание тор<strong>г</strong>овых марок, является<br />

очень решительным ша<strong>г</strong>ом для компании,<br />

основанной в <strong>19</strong>18 <strong>г</strong>оду и пользующейся в<br />

Японии исключительным уважением за<br />

качество продукции и управления.<br />

www.regnum.ru<br />

Бесперебойное электропитание<br />

от Energetix<br />

Проект мощностью<br />

500 ме<strong>г</strong>аватт<br />

Компания из США Hamilton Sundstrand,<br />

специализирующаяся на выполнении<br />

заказов для аэрокосмической отрасли,<br />

объединила свои усилия с частным<br />

предприятием, с тем, чтобы совместно<br />

продви<strong>г</strong>ать солнечные электро<strong>г</strong>енераторы,<br />

построенные с применением новой<br />

техноло<strong>г</strong>ии. Предпола<strong>г</strong>ается, что солнечная<br />

энер<strong>г</strong>ия будет аккумулироваться<br />

в виде тепла при помощи соляных растворов,<br />

с возможностью расходовать ее<br />

впоследствии по мере необходимости.<br />

Техноло<strong>г</strong>ия, позволяющая реализацию<br />

подобных систем, изначально была разработана<br />

компанией Rocketdyne, в 2005 <strong>г</strong>.<br />

приобретенной корпорацией United<br />

Technologies, дочерним предприятием<br />

Hamilton. Второй участник сделки – <strong>г</strong>руппа<br />

US Renewables, которая в данном случае<br />

будет представлена преимущественно<br />

компанией SolarReserve. Предпола<strong>г</strong>ается,<br />

что пиковая мощность созданно<strong>г</strong>о<br />

электро<strong>г</strong>енератора сможет дости<strong>г</strong>ать<br />

500 МВт, че<strong>г</strong>о достаточно для обеспечения<br />

энер<strong>г</strong>ией около 500 тыс. домов<br />

средне<strong>г</strong>о размера. По мнению специалистов<br />

из US Renewables, электростанции<br />

тако<strong>г</strong>о типа будут отличаться большей<br />

предсказуемостью чем, например,<br />

<strong>г</strong>идроэлектростанции.<br />

www.energospace.ru<br />

Компания Energetix из Великобритании<br />

разработала и из<strong>г</strong>отовила первый<br />

коммерческий образец системы бесперебойно<strong>г</strong>о<br />

электропитания Pnu Power<br />

TC1 на основе сжато<strong>г</strong>о воздуха. Компания<br />

считает это направление в UPSсистемах<br />

простым и дешевым вариантом.<br />

Образец был установлен на подстанции<br />

в сети энер<strong>г</strong>оснабжения южноафриканской<br />

компании Eskom Holdings,<br />

входящей в десятку крупнейших мировых<br />

производителей электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

Система Pnu Power TC1 использует баллоны<br />

со сжатым воздухом под давлением<br />

300 атмосфер и способна обеспечивать<br />

подачу энер<strong>г</strong>ии в течение 10 часов.<br />

В основе Pnu Power TC1 – <strong>г</strong>енерация<br />

электричества при протекании воздуха<br />

через камеру, анало<strong>г</strong>ичной по устройству<br />

центробежному вентилятору. Роль<br />

ротора и<strong>г</strong>рает винт вентилятора. Компания<br />

считает это устройство оптимальным<br />

вариантом, на котором остановились<br />

после испытаний <strong>г</strong>азовых турбин и<br />

дру<strong>г</strong>их вариантов преобразования кинетической<br />

энер<strong>г</strong>ии сжато<strong>г</strong>о воздуха. Небольшая<br />

масса лопастей вентилятора<br />

позволяет выйти на полную мощность<br />

<strong>г</strong>енерации электричества уже через 100<br />

мс после подачи командно<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>нала.<br />

Energetix в своих разработках не придумывала<br />

новых конструкций лопастей<br />

вентилятора, а просто позаимствовала<br />

их с серийных образцов – сначала из автомобилей,<br />

потом из автобусов. На очереди<br />

лопасти, используемые в самолете<br />

Airbus A380, которые, как надеются разработчики,<br />

обеспечат мощность <strong>г</strong>енерации<br />

до 50 кВт. Но этой цифрой интересы<br />

разработчиков не о<strong>г</strong>раничиваются – в их<br />

планах создание систем на 200 кВт, и даже<br />

на ме<strong>г</strong>аваттные мощности. Мощность<br />

– не единственный важный показатель<br />

для подобных систем, ино<strong>г</strong>да<br />

важнее время бесперебойной работы. В<br />

этом случае оно о<strong>г</strong>раничивается давлением<br />

в баллонах. При переходе на жидкий<br />

азот в качестве источника <strong>г</strong>аза тот<br />

же объем баллона будет давать энер<strong>г</strong>ии<br />

столько же, сколько воздух, сжатый до<br />

700 атмосфер (для тако<strong>г</strong>о давления воздуха<br />

нужны дру<strong>г</strong>ие баллоны). Это направление<br />

может стать <strong>г</strong>лавным при<br />

дальнейшем совершенствовании системы<br />

– первые эксперименты подтвердили<br />

эффективность использования жидко<strong>г</strong>о<br />

азота, сообщает The Engineer.<br />

www.rnd.cnews.ru<br />

«Зеленое»<br />

электричество<br />

Масштабы это<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о<br />

проекта поистине <strong>г</strong>рандиозны: у бере<strong>г</strong>ов<br />

Великобритании, в устье Темзы,<br />

планируется создание крупнейше<strong>г</strong>о в<br />

мире парка ветро<strong>г</strong>енераторов под названием<br />

London Array. Общая мощность<br />

размещенных здесь более чем 340<br />

турбин-ветряков должна составить<br />

1000 МВт, что превышает возможности<br />

большинства работающих на у<strong>г</strong>ле<br />

электростанций. Осуществить проект<br />

намерены британо-<strong>г</strong>олландская компания<br />

Shell и немецкий концерн E.ON.<br />

Ги<strong>г</strong>анты европейской энер<strong>г</strong>етики<br />

всерьез заинтересовались бизнесом с<br />

«зеленым» электричеством. Деятельность<br />

в сфере развития альтернативных<br />

источников энер<strong>г</strong>ии становится<br />

для энер<strong>г</strong>оконцернов составной<br />

частью их PR-усилий. Однако за этим<br />

стоит и вполне пра<strong>г</strong>матический расчет.<br />

С одной стороны, инвестиции в возобновляемые<br />

источники энер<strong>г</strong>ии становятся<br />

на фоне постоянно<strong>г</strong>о удорожания<br />

у<strong>г</strong>ля и <strong>г</strong>аза все более привлекательными,<br />

а с дру<strong>г</strong>ой – ввиду ужесточения<br />

связанных с охраной окружающей<br />

среды о<strong>г</strong>раничений, энер<strong>г</strong>окомпаниям<br />

необходимо диверсифицировать<br />

риски.<br />

www. energospace.ru<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Энер<strong>г</strong>ия движения<br />

Компания Pentadyne Power, распола<strong>г</strong>ающаяся<br />

в <strong>г</strong>ороде Чатсворте (Chatsworth),<br />

шт. Калифорния, США, разработала и выпустила<br />

в коммерческий оборот источники<br />

бесперебойно<strong>г</strong>о питания для датацентров<br />

и подобных им крупных энер<strong>г</strong>опотребителей.<br />

Принцип работы<br />

техноло<strong>г</strong>ии – преобразование<br />

электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии в кинетическую<br />

и обратно.<br />

Объект 12,5-кило<strong>г</strong>раммовой<br />

массы вращается<br />

на высокой скорости<br />

в вакуумной<br />

камере. В момент, ко<strong>г</strong>да наступает такая<br />

необходимость, кинетическая энер<strong>г</strong>ия<br />

объекта преобразуется в электрическую.<br />

Если необходимости в выбросе нет,<br />

объект продолжает вращаться, сохраняя<br />

ее. Компания использует относительно<br />

малые массы во избежание потенциально<br />

возможных эксцессов<br />

(представьте себе, что может случиться,<br />

если объект большой массы сорвется с<br />

крепления), а энер<strong>г</strong>ия на<strong>г</strong>нетается, ко<strong>г</strong>да<br />

скорость вращения увеличивается.<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, следует учесть тот факт, что<br />

объект парит в воздухе под воздействием<br />

ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о поля, подобно высокоскоростному<br />

поезду. Это значительно<br />

снижает механический износ и трение.<br />

Компания Pentadyne подчеркивает, что<br />

разработанная ими система имеет преимущества<br />

перед химическими аккумуляторными<br />

батареями, потому что, помимо<br />

проче<strong>г</strong>о, эксплуатационные расходы<br />

здесь ниже, а технические характеристики<br />

со временем не снижаются.<br />

www.energospace.ru<br />

Знакомьтесь,<br />

Evolta<br />

Один из крупнейших производителей<br />

электроники Matsushita Electric Industrial<br />

Co., более известный мировому потребителю<br />

по названию свое<strong>г</strong>о бренда<br />

Panasonic, создал самую дол<strong>г</strong>овечную<br />

алкалиновую (щелочную) батарейку в<br />

мире, сообщает а<strong>г</strong>ентство Ассошиэйтед<br />

Пресс со ссылкой на Кни<strong>г</strong>у рекордов<br />

Гинесса. Японский концерн утверждает,<br />

что е<strong>г</strong>о новая батарейка Evolta, название<br />

которой составлено из слов «эволюция»<br />

и voltage («напряжение»), будет работать<br />

на 20% дольше, чем анало<strong>г</strong>ичные<br />

продукты е<strong>г</strong>о <strong>г</strong>лавных соперников под<br />

марками Duracell и Energizer.<br />

Представители кни<strong>г</strong>и Гинесса выдали<br />

Evolta сертификат «самой дол<strong>г</strong>одействующей<br />

алкалиновой батарейки» после<br />

официально<strong>г</strong>о тестирования продукта,<br />

состоявше<strong>г</strong>ося в Токио в начале января<br />

под э<strong>г</strong>идой Международной электротехнической<br />

комиссии (International<br />

Electrotechnical Commission). Ожидается,<br />

что новый энер<strong>г</strong>оноситель появится<br />

на мировых в рынках в апреле, ориентировочная<br />

стоимость упаковки из четырех<br />

батареек составит 5,4 доллара<br />

США.<br />

www.news.ru<br />

МИРОВЫЕ НОВОСТИ<br />

Солнечный ковче<strong>г</strong><br />

Компания Sanyo поострила ковче<strong>г</strong><br />

эпохи солнечной энер<strong>г</strong>ии – здание, собирающее<br />

солнечный свет.<br />

Мощность установки составляет 630<br />

кВт, на ней установлены 5 000 солнечных<br />

панелей, позволяющих еже<strong>г</strong>одно<br />

вырабатывать 500 000 киловатт-часов<br />

электричества.<br />

Расположенный<br />

вблизи завода<br />

Sanyo по производству<br />

полупроводниковых<br />

устройств<br />

в Гифу, Япония,<br />

Солнечный ковче<strong>г</strong><br />

является ярчайшим<br />

примером<br />

активно<strong>г</strong>о<br />

развития техноло<strong>г</strong>ий<br />

фотовольтаики.<br />

Самое любопытное здесь в том, что<br />

данный проект родился, бла<strong>г</strong>одаря<br />

ошибке. Несколько лет назад компания<br />

Sanyo объявила о весьма амбициозных<br />

намерениях по созданию крупнейшей<br />

в мире солнечной электростанции<br />

мощностью 3,4 МВт в ознаменование<br />

своей 50-летней <strong>г</strong>одовщины.<br />

Планировалось использовать лучшую<br />

техноло<strong>г</strong>ию из тех, что были в арсенале<br />

компании: <strong>г</strong>ибридная система кристаллическо<strong>г</strong>о<br />

и тонко<strong>г</strong>о аморфно<strong>г</strong>о<br />

кремния с КПД 14-15%.<br />

Однако вскоре данный проект был<br />

признан несостоятельным из-за низкой<br />

финансовой эффективности. В память<br />

об этом было решено воздви<strong>г</strong>нуть живой<br />

памятник данной техноло<strong>г</strong>ии.<br />

Именно так появилось это впечатляющее<br />

сооружение.<br />

www. energospace.ru<br />

5<br />

Бытовой <strong>г</strong>енератор<br />

от Horizon Fuel Cell Technologies<br />

Альтернативные источники энер<strong>г</strong>ии<br />

находят все новые сферы применения.<br />

Син<strong>г</strong>апурская компания Horizon Fuel Cell<br />

Technologies разработала бытовой <strong>г</strong>енератор<br />

энер<strong>г</strong>ии на топливных элементах,<br />

ставший одним из самых интересных<br />

продуктов, показанных на выставке CES<br />

<strong>2008</strong>.<br />

Принцип действия устройства размером<br />

с небольшую канистру основан на<br />

реакции твердо<strong>г</strong>о топливно<strong>г</strong>о элемента<br />

(натрий бор<strong>г</strong>идрид) и воды. Мини-электростанция,<br />

использующая съемные<br />

картриджи, производит без дозаправки<br />

около 270 Вт/ч. HydroPak может обеспечивать<br />

работу самых разных электроприборов:<br />

помимо выхода для розетки<br />

имеет два USB-порта.<br />

По данным производителя, одно<strong>г</strong>о<br />

картриджа мобильной электростанции<br />

хватит на подзарядку 5-10 ноутбуков,<br />

все зависит от мощности питаемо<strong>г</strong>о устройства.<br />

Конечно, производить энер<strong>г</strong>ию<br />

в домашних условиях с помощью<br />

HydroPak достаточно<br />

доро<strong>г</strong>о:<br />

картридж стоит<br />

20 долл. Однако<br />

<strong>г</strong>лавным предназначением<br />

HydroPak может<br />

стать производство<br />

электричества<br />

в походных<br />

и экстремальных<br />

условиях,<br />

а также в периоды внезапно<strong>г</strong>о отключения<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

В отличие, к примеру, от бензиновых<br />

электро<strong>г</strong>енераторов HydroPak практически<br />

бесшумен, эколо<strong>г</strong>ичен, компактен<br />

и ле<strong>г</strong>ок. Весит походная электростанция<br />

1,8 к<strong>г</strong>, а вместе с неиспользованным<br />

картриджем, который, кстати, может<br />

храниться <strong>г</strong>одами, 2 к<strong>г</strong>. Воды же для работы<br />

<strong>г</strong>енератора требуется около 0,5 л.<br />

Цена устройства – 400 долл.<br />

www.rbcdaily.ru<br />

День<strong>г</strong>и из ветра<br />

Китай намерен зарабатывать на ветре.<br />

Будущее энер<strong>г</strong>етики, считают в Поднебесной,<br />

за ветряными электростанциями.<br />

Место, <strong>г</strong>де раньше проходил Великий<br />

шелковый путь, в ближайшие десять лет<br />

станет новым энер<strong>г</strong>етическим центром<br />

страны. Преобразовывать ветер в электричество<br />

будут с помощью новейших<br />

техноло<strong>г</strong>ий. Первые испытания ветряных<br />

электростанций уже прошли. Эти небольшие<br />

«ветряки» мо<strong>г</strong>ут вырабатывать около<br />

500 тыс. кВт в <strong>г</strong>од. Совсем скоро такие<br />

сооружения появятся в каждом районном<br />

центре провинции. А в тибетском национальном<br />

районе Чан<strong>г</strong>ма построят крупнейшую<br />

в мире ветряную электростанцию.<br />

Она будет производить до 5 млн. кВт<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии в <strong>г</strong>од. Получать электричество<br />

из ветра китайцев толкнула острая<br />

необходимость. Дело в том, что у северной<br />

китайской провинции нет развитой<br />

сети электростанций на реке. Здесь вынуждены<br />

импортировать электричество и<br />

бо<strong>г</strong>атых <strong>г</strong>идроресурсами провинций ю<strong>г</strong>а<br />

Китая. А ветра у них хоть отбавляй.<br />

www.news.ntv.ru<br />

www.market.elec.ru


6<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

Золотая медаль для<br />

руководителя литейно<strong>г</strong>о<br />

производства «ЮАИЗ»<br />

Сер<strong>г</strong>ей Спиридонов (слева) и Бернар Муссон, 33-й<br />

Президент SPI, Кавалер ордена «Почетно<strong>г</strong>о ле<strong>г</strong>иона»<br />

В конце декабря в Париже прошла церемония вручения<br />

на<strong>г</strong>рад Международно<strong>г</strong>о конкурса «Золотая медаль<br />

Ассоциации содействия промышленности (SPI)». (Она<br />

основана в 1801 <strong>г</strong>оду по декрету Наполеона Бонапарта).<br />

Среди на<strong>г</strong>ражденных в 2007 <strong>г</strong>оду был директор литейно<strong>г</strong>о<br />

производства «Южноуральско<strong>г</strong>о арматурно-изоляторно<strong>г</strong>о<br />

завода» – Сер<strong>г</strong>ей Спиридонов.<br />

На<strong>г</strong>рады конкурса – номерная золотая медаль (образец<br />

работы французско<strong>г</strong>о скульптора-<strong>г</strong>равера Тиолье 1804<br />

<strong>г</strong>ода с изображением перво<strong>г</strong>о президента Ассоциации,<br />

всемирно известно<strong>г</strong>о химика и <strong>г</strong>осударственно<strong>г</strong>о деятеля<br />

Жана-Антуана Шапталя, из<strong>г</strong>отовленная по специальному<br />

заказу на Монетном дворе Франции) и диплом.<br />

Вручили руководителю и персональный на<strong>г</strong>рудный знак –<br />

«Золотая медаль SPI», удостоверение. Почетная французская<br />

на<strong>г</strong>рада является свидетельством признания достижений<br />

в сохранении устойчивости и динамики структуры<br />

ор<strong>г</strong>анизации, символом качества выпускаемой продукции,<br />

услу<strong>г</strong> и техноло<strong>г</strong>ий, а почетный на<strong>г</strong>рудный знак, вручаемый руководителю<br />

– удостоверением е<strong>г</strong>о вклада в область страте<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о<br />

менеджмента.<br />

Сер<strong>г</strong>ея Спиридонова рекомендовала к участию в международном<br />

конкурсе и на<strong>г</strong>раждению «Российская ассоциация литейщиков»,<br />

членом которой он является уже не один <strong>г</strong>од.<br />

Критериями отбора послужили не только положительная<br />

динамика производственно-экономических показателей,<br />

качество продукции, но также стабильность в исполнении<br />

обязательств перед партнерами, успешная реализация новых<br />

проектов.<br />

– На<strong>г</strong>раду французской Ассоциации содействия промышленности<br />

я не ставлю исключительно себе в заслу<strong>г</strong>у. Отмечен<br />

вклад все<strong>г</strong>о завода в этом направлении деятельности, – сказал<br />

Сер<strong>г</strong>ей Спиридонов. – «ЮАИЗ» одним из первых в стране<br />

освоил техноло<strong>г</strong>ию из<strong>г</strong>отовления отливок по <strong>г</strong>азифицируемым<br />

моделям и более 10-ти лет успешно использует ее. Три с половиной<br />

<strong>г</strong>ода назад у нас установлена индукционная печь. Внедряются<br />

и дру<strong>г</strong>ие инвестиционные проекты, направленные на<br />

повышение качества продукции, сокращение затрат на ее из<strong>г</strong>отовление,<br />

улучшение условий труда.<br />

Поднимать бизнес на новый уровень развития позволяет реализация<br />

дру<strong>г</strong>их современных проектов и в литейном производстве,<br />

и в целом на заводе.<br />

ОАО «ЮАИЗ».<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

<strong>2008</strong> <strong>г</strong>од станет для ЗАО «Трансформер» <strong>г</strong>одом качества<br />

Более 300 поставок продукции в различные<br />

точки России осуществил завод<br />

«Трансформер» в 2007 <strong>г</strong>оду. Ближайшая<br />

перспектива – почти двукратное увеличение<br />

объемов выпускаемой продукции<br />

при непрерывном улучшении эксплуатационных<br />

характеристик изделий. <strong>2008</strong><br />

<strong>г</strong>од станет для ЗАО «Трансформер» <strong>г</strong>одом<br />

качества. Об этом заявил председатель<br />

Совета директоров <strong>г</strong>руппы компаний<br />

«ХАЙТЕК» Сер<strong>г</strong>ей Михайлович Ваньков<br />

на празднике по случаю Дня рождения<br />

завода «Трансформер».<br />

Напомним, что 13 декабря предприятие<br />

отметило 1 <strong>г</strong>од со дня торжественной<br />

презентации выпускаемой продукции.<br />

На праздничном вечере побывали<br />

как заводчане, так и почетные <strong>г</strong>ости из<br />

числа администрации <strong>г</strong>. Подольска, заказчиков<br />

и партнеров.<br />

Заместитель <strong>г</strong>лавы <strong>г</strong>. Подольска по<br />

вопросам экономическо<strong>г</strong>о развития и<br />

финансов Вера Ивановна Свиридова с<br />

радостью отметила, что завод «Трансформер»<br />

достойно вошел в семейство<br />

подольских предприятий и стал одним<br />

из активных участников <strong>г</strong>ородско<strong>г</strong>о Совета<br />

промышленников. Отмечая достижения<br />

лидера российско<strong>г</strong>о трансформаторостроения,<br />

она рекомендовала создавать<br />

свой музей, а также поддерживать<br />

зарождающиеся трудовые династии.<br />

От имени <strong>г</strong>лавы <strong>г</strong>орода Вера Ивановна<br />

передала руководству завода картину,<br />

а также бла<strong>г</strong>одарственное письмо<br />

за дости<strong>г</strong>нутые успехи в производственно-хозяйственной<br />

деятельности и активное<br />

участие в общественно-политической<br />

жизни Подольска.<br />

Коммерческий директор ЗАО «ССМУ-<br />

51» Василий Васильевич Николаев –<br />

представитель одно<strong>г</strong>о из крупных подольских<br />

заказчиков – обратил внимание на<br />

клиентоориентированный подход в работе<br />

ЗАО «Трансформер». «Предприятие<br />

дости<strong>г</strong>ло успехов отчасти бла<strong>г</strong>одаря<br />

своим клиентам», – сказал он, подчеркивая<br />

важность выбранной заводом страте<strong>г</strong>ии.<br />

Председатель Совета директоров<br />

<strong>г</strong>руппы компаний «ХАЙТЕК» Сер<strong>г</strong>ей Михайлович<br />

Ваньков кратко подвел ито<strong>г</strong>и<br />

<strong>г</strong>ода. Численность работников возросла<br />

в 2,5 раза. Производственный план перевыполнен<br />

на 20-25 %. Налажены прочные<br />

связи с профильными научными заведениями<br />

России, и в <strong>2008</strong> <strong>г</strong>оду на базе<br />

ЗАО «Трансформер» при участии специалистов<br />

Ивановско<strong>г</strong>о <strong>г</strong>осударственно<strong>г</strong>о<br />

энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о университета откроется<br />

центр автоматизации и проектирования<br />

систем повышения надежности работы<br />

оборудования. Однако <strong>г</strong>лавной задачей<br />

следующе<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода Сер<strong>г</strong>ей Михайлович<br />

Ваньков назвал построение менеджмента<br />

качества. Именно поэтому<br />

<strong>2008</strong> <strong>г</strong>од станет поворотной точкой в работе<br />

с заказчиками.<br />

Торжественная часть праздника завершилась<br />

поощрением лучших работников<br />

по ито<strong>г</strong>ам 2007 <strong>г</strong>ода. Бла<strong>г</strong>одарности и<br />

ценные подарки получили 25 сотрудников.<br />

На<strong>г</strong>рады вручил управляющий директор<br />

ЗАО «Трансформер» Ев<strong>г</strong>ений<br />

Владиславович Ляхницкий.<br />

Группа компаний<br />

«ХАЙТЕК».<br />

7<br />

www.market.elec.ru


8<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

DC/DC – преобразователи 60 и 100 Вт в открытом<br />

исполнении для телекоммуникационных применений<br />

Компания «XP Power» приступила к<br />

поставкам преобразователей DC/DC<br />

серии DCM. Новые преобразователи дополняют<br />

популярную ECM-cерию источников<br />

питания AC/DC, широко применяемую<br />

в сетевых системах, выполненных<br />

в конструктивах высотой 1U: переключателях,<br />

маршрутизаторах, cистемах мониторин<strong>г</strong>а<br />

и видеовоспроизводящих<br />

системах в стоечном исполнении.<br />

Бла<strong>г</strong>одаря новой серии DCM, при работе<br />

в телекоммуникационных системах<br />

оборудование может обеспечиваться<br />

электропитанием не только от сетей переменно<strong>г</strong>о<br />

напряжения, но и от сетей<br />

постоянно<strong>г</strong>о напряжения с номинальным<br />

напряжением – 48 В.<br />

Компания «ПРОСОФТ» предла<strong>г</strong>ает<br />

преобразователи серии DCM с выходными<br />

мощностями 60 и 100 Вт, предназначенные<br />

для работы от сетей постоянно<strong>г</strong>о<br />

напряжения с входными напряжениями<br />

от 36 до 75 В. Поставляются модели с<br />

выходным напряжением 12 В.<br />

Технические особенности исполнения<br />

модулей серии DCM предусматривают<br />

возможность работы в аварийном режиме,<br />

в условиях изменений полярности<br />

входно<strong>г</strong>о напряжения, обеспечивая защиту<br />

от всплесков напряжения и перенапряжений.<br />

Новые модули соответствуют европейским<br />

стандартам по электрома<strong>г</strong>нитной<br />

совместимости: стандарту<br />

ETSI (The European Telecommunications<br />

Standardization Institute – Европейско<strong>г</strong>о<br />

института стандартов в области связи)<br />

и стандартам электробезопасности.<br />

Входные цепи источников питания серии<br />

DCM соответствуют жестким требованиям<br />

европейско<strong>г</strong>о стандарта ETS300 132-2 к<br />

пульсациям и электрическим шумам, наводимым<br />

оборудованием на цепях электропитания,<br />

а также шумам на цепях электропитания,<br />

при которых оборудование<br />

должно устойчиво работать при подключении<br />

к телекоммуникационным сетям.<br />

Среди сервисных функций источников<br />

питания – защита от перенапряжения,<br />

пере<strong>г</strong>рузок по току и коротко<strong>г</strong>о замыкания.<br />

Нестабильность по напряжению<br />

равна ±0,5%, нестабильность по току<br />

±1% (при изменении на<strong>г</strong>рузки от 5 до<br />

100%). Приобрести источники питания<br />

серий DCM и ECM можно у эксклюзивно<strong>г</strong>о<br />

дистрибьютора «XP Power» в России и<br />

странах СНГ – компании «Прософт».<br />

Компания «Прософт».<br />

Новая подстанция Омскэнер<strong>г</strong>о<br />

Уникальные для России техноло<strong>г</strong>ии так<br />

оценивают специалисты проект подстанции<br />

«Омскэнер<strong>г</strong>о» (компании под<br />

управлением ОАО «МРСК Сибири»)<br />

«Прибрежная», который уже завершен и<br />

сейчас проходит процедуру утверждения.<br />

Строительство самой подстанции<br />

начнется в <strong>2008</strong> <strong>г</strong>оду.<br />

Подстанция закрыто<strong>г</strong>о типа 110/10<br />

киловольт «Прибрежная» будет расположена<br />

на Левобережье по улице<br />

Крупской. Объект предназначен для<br />

обслуживания жилья, социальной сферы<br />

и строяще<strong>г</strong>ося метрополитена. Он<br />

будет обеспечен двумя трансформаторами<br />

общей мощностью 80 ме<strong>г</strong>авольтампер<br />

(МВА). Трехэтажный корпус<br />

здания возведут со значительным запасом<br />

свободной площади. Это позволит<br />

в дальнейшем установить на подстанции<br />

еще два трансформатора<br />

мощностью по 65 МВА каждый, что позволит<br />

при необходимости обеспечить<br />

электроэнер<strong>г</strong>ией новых потребителей<br />

Левобережья. Особенность подстанции<br />

в том, что вокру<strong>г</strong> нее не будет о<strong>г</strong>раждения.<br />

Расстояние до ближайших<br />

домов по ул. Крупской составит не менее<br />

25 м, что вполне достаточно для<br />

безопасности по существующим нормативам.<br />

К «Прибрежной» будут подведены две<br />

линии электропередачи от подстанций<br />

«Весенняя» и «Фрунзенская». При этом<br />

от «Фрунзенской» предпола<strong>г</strong>ается проложить<br />

кабельную линию 110 киловольт<br />

по дну Иртыша. Проект строительства<br />

такой линии се<strong>г</strong>одня не имеет анало<strong>г</strong>ов<br />

в России.<br />

Предпола<strong>г</strong>ается, что строительство<br />

начнется вскоре то<strong>г</strong>о, как проект будет<br />

утвержден. «Прибрежная» станет приоритетным<br />

объектом инвестиционной<br />

про<strong>г</strong>раммы «Омскэнер<strong>г</strong>о» в <strong>2008</strong> – 2009 <strong>г</strong><strong>г</strong>.<br />

Стоимость строительства подстанции и<br />

кабельной линии оценивается в 1,8 млрд.<br />

рублей. Предпола<strong>г</strong>ается, что в финансировании<br />

проекта примет участие правительство<br />

Омской области.<br />

АК «Омскэнер<strong>г</strong>о».<br />

Электромонтажная<br />

система<br />

OptiLine 45<br />

В ассортименте компании «Декса» появилась<br />

новинка от «Schneider Electric» –<br />

электромонтажная система OptiLine 45.<br />

OptiLine 45 – новая монтажная кабеленесущая<br />

система для коммерческих<br />

зданий с прямым защелкиванием электроустановочных<br />

изделий. В состав системы<br />

OptiLine 45 входят кабельные каналы,<br />

сервисные стойки, мини-колонны,<br />

розеточные блоки и напольные лючки.<br />

Элементы системы имеют 45 мм фронтальную<br />

крышку специально для прямой<br />

(без суппорта) установки модульных механизмов<br />

серии Altira. Универсальная<br />

серия электроустановочных изделий<br />

Altira (размеры 45 х 45 мм) отличается<br />

большим разнообразием механизмов/функций<br />

(более 100) и цветовых<br />

решений (рамки 10 цветов).<br />

ООО «ДЕКСА».<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Автоматические<br />

выключатели<br />

Автоматические выключатели<br />

серий АЕ2046МТ и Е2056МП.<br />

Назначение:<br />

• Выключатели автоматические<br />

серии<br />

АЕ2046МТ и АЕ2056МП<br />

предназначены для<br />

проведения тока в<br />

нормальном режиме и<br />

отключения тока при<br />

коротких замыканиях,<br />

пере<strong>г</strong>рузках, а также<br />

редких оперативных<br />

включений и отключений электрческих<br />

цепей и рассчитаны для эксплуатации в<br />

электроустановках с номинальным напряжением<br />

до 500 V переменно<strong>г</strong>о тока<br />

частотой 50 Нz c номинальными токами<br />

от 10 А до 63 А для АЕ2046МТ и от 16 до<br />

100 А для АЕ2056МП.<br />

• Выключатели автоматические из<strong>г</strong>отовлены<br />

в соответствии с IEC 60947-2<br />

(ГОСТ Р 50030.2-99).<br />

• В сравнении с отечественными анало<strong>г</strong>ами<br />

отличаются меньшими <strong>г</strong>абаритами<br />

(130×75×60), повышенной надежностью<br />

и отключающей способностью<br />

(18 кА), а также оптимальным соотношением<br />

«цена-качество».<br />

• При помощи специально<strong>г</strong>о переходника<br />

возможна установка на Din-рейку.<br />

Область применения:<br />

• Защита распределительных сетей.<br />

ООО «МФК Техэнер<strong>г</strong>о».<br />

UNO-2182<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

Новый универсальный<br />

контроллер для АСУ ТП.<br />

Компания «Advantech» начала поставки<br />

высокопроизводительно<strong>г</strong>о встраиваемо<strong>г</strong>о<br />

компьютера UNO-2182 на базе процессора<br />

Intel Core2Duo, являюще<strong>г</strong>ося новым<br />

звеном в линейке универсальных<br />

контроллеров для АСУ ТП серии UNO.<br />

UNO-2182 специально разработан для<br />

тех промышленных приложений, <strong>г</strong>де<br />

требуются высочайшая производительность<br />

вычислительно<strong>г</strong>о ядра, а также<br />

разнообразие интерфейсов, возможность<br />

<strong>г</strong>ибко<strong>г</strong>о расширения и при этом<br />

относительно небольшие <strong>г</strong>абаритные<br />

размеры.<br />

В компьютере используется процессор<br />

ново<strong>г</strong>о поколения Intel Core2Duo с<br />

рабочей частотой 1,5 ГГц. Максимальный<br />

объем оперативной памяти равен<br />

1 Гбайт. Статическое ОЗУ с питанием от<br />

резервной батареи объемом 512 кбайт<br />

позволяет сохранять критические для<br />

работы устройства данные и настройки.<br />

В качестве накопителя может использоваться<br />

как твердотельный диск Compact<br />

Flash, так и 2,5" НМЖД стандарта<br />

PATA/SATA.<br />

Для расширения функциональных возможностей<br />

в UNO-2182 предусмотрены<br />

<strong>г</strong>нездо формата PC Card, а также слот<br />

для установки модулей формата PCI-<br />

104. Уникальный набор интерфейсов,<br />

включающий два порта Gigabit Ethernet,<br />

по два последовательных порта RS-232<br />

и RS-232/422/485, а также параллельный<br />

порт и два интерфейса USB 2.0,<br />

обеспечивает простую и быструю инте<strong>г</strong>рацию<br />

с различными сетевыми структурами.<br />

Бла<strong>г</strong>одаря видеовыходу типа DVI-I<br />

компьютер может работать как с цифровыми<br />

(DVI), так и с анало<strong>г</strong>овыми (VGA)<br />

дисплеями.<br />

Максимальную <strong>г</strong>отовность UNO-2182 к<br />

применению обеспечивают заказные<br />

конфи<strong>г</strong>урации с предустановленной<br />

операционной системой реально<strong>г</strong>о времени<br />

Windows CE.NET или русифицированной<br />

Windows XP Embedded SP2.<br />

Отсутствие принудительно<strong>г</strong>о охлаждения,<br />

прочный алюминиевый корпус и отсутствие<br />

электромеханических накопителей<br />

позволяют использовать компьютер<br />

в самых жестких условиях эксплуатации.<br />

При этом безотказная работа<br />

обеспечивается при воздействии ударной<br />

на<strong>г</strong>рузки до 50 g, вибраций до 2 g и<br />

температуры окружающей среды от -20<br />

до +55°C. Приобрести высокопроизводительный<br />

встраиваемый компьютер<br />

UNO-2182 можно у официально<strong>г</strong>о дистрибьютора<br />

«Advantech» на территории<br />

России и стран СНГ – компании «Прософт».<br />

Компания «Прософт».<br />

9<br />

www.market.elec.ru


10<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

НТЦ «Механотроника» расширяет возможности:<br />

КТП 6(10)/0,4 кВ производства ГК «Самарский Электрощит»<br />

ГК «Самарский Электрощит» (СЭЩ)<br />

приступил к массовому выпуску КТП-<br />

6(10)/0,4 кВ с использованием самой<br />

современной цифровой техники РЗА<br />

(комплектов БМРЗ-0,4) и интеллектуальных<br />

коммутационных аппаратов<br />

производства «Siemens», «Sсhneider<br />

Electric» и др.<br />

Менеджеры и конструкторы ГК «Самарский<br />

Электрощит» приняли правильное<br />

решение не перекладывать на потребителей<br />

(в будущем) проблемы<br />

включения КТП в АСУ энер<strong>г</strong>ообъекта.<br />

Уже на заводе все цифровые терминалы<br />

РЗА и микропроцессорные модули выключателей<br />

объединяются в локальную<br />

сеть RS-485 или ВОЛС, после че<strong>г</strong>о, работоспособность<br />

этой сети проверяется<br />

при приемно-сдаточных испытаниях<br />

КТП.<br />

Для проведения испытаний информационно<strong>г</strong>о<br />

обмена ЦРЗА и выключателей<br />

КТП с одной стороны и автоматизированной<br />

системой управления с дру<strong>г</strong>ой<br />

стороны, специалистами НТЦ «Механотроника»<br />

и СЭЩ создан специальный<br />

«Стенд».<br />

«Стенд» выполнен в виде промышленной<br />

ПЭВМ и фактически выполняет<br />

функции полноценной подсистемы<br />

АСУ (SCADA) нижне<strong>г</strong>о уровня, которая<br />

ле<strong>г</strong>ко инте<strong>г</strong>рируется в АСУ энер<strong>г</strong>ообъекта<br />

более высоко<strong>г</strong>о уровня (например,<br />

в АСУ подстанции 110/10/6 кВ) по<br />

сети Ethernet и протоколам ТСР/IP/,<br />

МЭК и др.<br />

При необходимости в подсистему мо<strong>г</strong>ут<br />

быть включены и счетчики электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

При первых же испытаниях<br />

«Стенда», проявился дополнительный эффект:<br />

помимо проверки каналов последовательной<br />

связи, удается обнаружить<br />

ошибки в монтаже вторичных цепей КТП.<br />

Обращаем внимание потребителей<br />

КТП-6(10)/0,4 кВ производства СЭЩ, на<br />

возможность заказа КТП, в комплекте, с<br />

панельной ЭВМ, выполняющей описанные<br />

выше функции. ЭВМ может быть<br />

расположена на щите управления или<br />

любом дру<strong>г</strong>ом шкафу КТП.<br />

Стоимость такой ЭВМ с про<strong>г</strong>раммным<br />

обеспечением составляет около 3% от<br />

стоимости КТП-6(10)0,4 кВ.<br />

По материалам компании.<br />

Расширение линейки мобильных<br />

распределительных щитков<br />

с удлинителем<br />

Специалистами ООО «РВМ<br />

Электро» разработан и внедрен<br />

в производство новый тип кабельных<br />

соединителей серии КС<br />

с расширенным блоком защиты.<br />

Помимо автоматов защиты и<br />

УЗО изделия оснащаются реле<br />

контроля фаз.<br />

В январе <strong>2008</strong>-<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода специалистами<br />

ООО «РВМ Электро»<br />

был разработан и внедрен в производство<br />

новый тип кабельных<br />

соединителей «РВМ Электро» с блоками<br />

распределения и защиты. Помимо установки<br />

в блок защиты автоматических<br />

выключателей и устройства защитно<strong>г</strong>о<br />

отключения, изделия снабжаются реле<br />

контроля фаз.<br />

Реле контроля фаз осуществляет контроль<br />

и защиту на<strong>г</strong>рузки, подключаемой к<br />

сети, а также проверяет: правильность<br />

порядка чередования фаз, обрыв и слипание<br />

фаз, асимметрию линейных напряжений,<br />

перекос фаз и выход напряжения<br />

за допустимые пределы, в случае<br />

которых производится аварийное отключение<br />

на<strong>г</strong>рузки.<br />

Ряд изделий дополнительно снабжается<br />

индикаторной лампой, установленной на<br />

блоке распределения. Следует отметить,<br />

что все удлинители на металлических катушках<br />

«РВМ Электро», за исключением<br />

удлинителей с одной розеткой, оснащены<br />

индикаторными лампами, срабатывающими<br />

при включении изделия в сеть.<br />

Кабельные соединители с РКФ выпускаются<br />

на базе изделия 4-18-1072.<br />

ООО «РВМ Электро».<br />

EATON: рост<br />

прибыли и новые<br />

приобретения<br />

EATON подвел ито<strong>г</strong>и работы в IV квартале<br />

2007 <strong>г</strong>ода. В этом периоде операционная<br />

прибыль компании выросла на<br />

17%. Это рекордные квартальные показатели<br />

работы электротехническо<strong>г</strong>о направления<br />

компании Eaton Corporation.<br />

Объем от<strong>г</strong>рузки вырос на 17%, а портфель<br />

заказов – на 10%.<br />

На IV квартал приходится ряд корпоративных<br />

событий, связанных с расширением<br />

бизнеса компании. Так, была<br />

закрыта сделка по приобретению фирмы<br />

MGE, производителя систем бесперебойно<strong>г</strong>о<br />

питания, у компании «Шнейдер<br />

Электрик» («Schneider Electric»).<br />

Также европейские операции корпорации<br />

расширятся теперь за счет приобретений<br />

компаний «Меллер Груп» («The<br />

Moeller Group», Германия, число сотрудников<br />

– 8 600, объем продаж в 2006 –<br />

2007 финансовом <strong>г</strong>оду – 960 млн. евро.)<br />

и «Феникстек» («Phoenixtec», Тайвань,<br />

число сотрудников – 5 800, объем продаж<br />

в 2007 <strong>г</strong>оду – около 800 млн. долл.).<br />

«ЭДС-Холдин<strong>г</strong>» и EATON Electrical.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

Состоялся торжественный пуск новой подстанции 330 кВ<br />

Ржевская в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е<br />

20 декабря филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –<br />

Ма<strong>г</strong>истральные электрические сети<br />

(МЭС) Северо-Запада – ввел в эксплуатацию<br />

новую подстанцию 330 кВ «Ржевская»<br />

с кабельно-воздушными линиями<br />

электропередачи. В торжественной церемонии<br />

пуска подстанции приняли<br />

участие Губернатор Санкт-Петербур<strong>г</strong>а<br />

Валентина Матвиенко, Председатель<br />

Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Анатолий<br />

Чубайс, Первый заместитель Председателя<br />

Правления ОАО «ФСК ЕЭС»<br />

Александр Чистяков, Генеральный директор<br />

МЭС Северо-Запада Валерий А<strong>г</strong>еев.<br />

Ввод подстанции «Ржевская» позволил<br />

повысить надежность электроснабжения<br />

промышленных и жилых комплексов<br />

на северо-востоке Санкт-Петербур<strong>г</strong>а и<br />

сократить потери электроэнер<strong>г</strong>ии. Кроме<br />

то<strong>г</strong>о, с появлением подстанции<br />

«Ржевская» снизилась на<strong>г</strong>рузка на ключевой<br />

объект Ленин<strong>г</strong>радской энер<strong>г</strong>осистемы<br />

– подстанцию 330 кВ «Восточная»,<br />

которая в последние несколько лет работала<br />

на пределе своих возможностей.<br />

Подстанция 330 кВ «Ржевская» – первый<br />

за последние 20 лет объект ново<strong>г</strong>о<br />

строительства напряжением 330 кВ в<br />

Санкт-Петербур<strong>г</strong>е и Ленин<strong>г</strong>радской области.<br />

При строительстве подстанции<br />

применены самые современные техноло<strong>г</strong>ии<br />

и оборудование. На подстанции<br />

11<br />

установлены два автотрансформатора<br />

330 кВ мощностью по 200 МВА и два<br />

трансформатора 110 кВ мощностью по<br />

40 МВА, также при строительстве подстанции<br />

«Ржевская» впервые применено<br />

компактное распределительное устройство<br />

(ОРУ) 110 кВ (производства мирово<strong>г</strong>о<br />

концерна ABB), что позволило сократить<br />

площадь ОРУ в 2 раза.<br />

Для присоединения подстанции к Ленин<strong>г</strong>радской<br />

энер<strong>г</strong>осистеме впервые<br />

была проложена кабельная линия 330 кВ<br />

с изоляцией из сшито<strong>г</strong>о полиэтилена.<br />

Кабельные линии, протяженностью 4 км<br />

соединили подстанцию «Ржевская» с Киришской<br />

ГРЭС и подстанцией «Восточная».<br />

Кабельные линии из сшито<strong>г</strong>о полиэтилена,<br />

в сравнении с воздушными более<br />

надежны и удобны в эксплуатации,<br />

обладают высокой пропускной способностью<br />

и не за<strong>г</strong>ромождают <strong>г</strong>ородские<br />

территории. Кроме то<strong>г</strong>о, кабельные линии<br />

полностью защищены от внешних<br />

атмосферных воздействий – <strong>г</strong>розовых<br />

перенапряжений, ветровых на<strong>г</strong>рузок, <strong>г</strong>ололеда<br />

и, что немаловажно, недоступны<br />

для посторонних лиц. Техноло<strong>г</strong>ия <strong>г</strong>оризонтально<br />

направленно<strong>г</strong>о бурения позволила<br />

проложить кабель на сложных<br />

участках трассы, таких, как переход через<br />

реку Охта и пересечение шоссе Революции<br />

с Индустриальным проспектом,<br />

избежав демонтажа дорожно<strong>г</strong>о покрытия<br />

и вырубки деревьев в лесопарковых<br />

зонах.<br />

Подстанция 330 кВ «Ржевская» с кабельно-воздушными<br />

линиями электропередачи<br />

построена в рамках реализации<br />

Со<strong>г</strong>лашения о взаимодействии Правительства<br />

Санкт-Петербур<strong>г</strong>а и РАО<br />

«ЕЭС России» при реализации мероприятий<br />

по обеспечению надежно<strong>г</strong>о электроснабжения<br />

потребителей Санкт-Петербур<strong>г</strong>а,<br />

подписанно<strong>г</strong>о в июле 2006 <strong>г</strong>ода.<br />

Общий объем инвестиций в строительство<br />

новой подстанции составил 3,1<br />

млрд. рублей. Генеральным подрядчиком<br />

строительства выступило ОАО «Севзапэлектросетьстрой».<br />

РАО «ЕЭС России»,<br />

ФСК «ЕЭС».<br />

www.market.elec.ru


12<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

«ПРОСОФТ» стал официальным<br />

дистрибьютором «Austriamicrosystems»<br />

Ассортимент предла<strong>г</strong>аемых «ПРО-<br />

СОФТ» радиоэлектронных компонентов<br />

дополнился продукцией от компании<br />

«Austriamicrosystems» – мирово<strong>г</strong>о лидера<br />

в области разработки и производства<br />

быстродействующих анало<strong>г</strong>овых<br />

микросхем. На протяжении 25 лет компания<br />

создает специализированные<br />

микросхемы для ведущих производителей<br />

телекоммуникационно<strong>г</strong>о оборудования,<br />

медицинской техники и автоматизации,<br />

а также широкий спектр микросхем<br />

для стандартных применений.<br />

Разработанная совместно с компанией<br />

IBM кремний-<strong>г</strong>ерманиевая техноло<strong>г</strong>ия<br />

(SiGe BiCMOS HV) позволяет<br />

«Austriamicrosystems» выпускать ИС с<br />

уникальными возможностями и характеристиками,<br />

увеличивающими быстродействие<br />

микросхем с одновременным<br />

уменьшением потребляемой мощности.<br />

Наличие 6 центров разработок по всему<br />

миру и фабрики по производству двухсотмиллиметровых<br />

пластин обеспечивают<br />

полный цикл выпуска микросхем –<br />

начиная с проектирования и заканчивая<br />

производством.<br />

Компания «Austriamicrosystems» постоянно<br />

расширяет линейку выпускаемой<br />

продукции. Особо<strong>г</strong>о внимания заслуживают<br />

новейшие разработки: DC/DC-преобразователь<br />

AS1326, позволяющий эффективно<br />

преобразовывать напряжения<br />

при токах потребления менее 1 мА; уникальный<br />

безындуктивный DC/DC-преобразователь<br />

AS1301; сверхмалошумящий<br />

линейный стабилизатор напряжения<br />

AS1362 со среднеквадратичным напряжением<br />

шумов (RMS) менее 9 мкВ; 16-канальные<br />

драйверы светодиодных дисплеев<br />

AS1110 с управляющей шиной I2C;<br />

10-битные ма<strong>г</strong>нитные датчики у<strong>г</strong>ла поворота<br />

AS5140H, работающие в диапазоне<br />

температур от -40 до 150°С, и микросхемы<br />

для приборов учета электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

со встроенным микроконтроллером и часами<br />

реально<strong>г</strong>о времени AS8228.<br />

С осени 2007 <strong>г</strong>ода компания «ПРО-<br />

СОФТ» является официальным дистрибьютором<br />

«Austriamicrosystems».<br />

По материалам компании.<br />

Расширение<br />

линейки<br />

контакторов<br />

Moeller серии Eco<br />

Выпускаются новые<br />

контакторы DILM38<br />

в дополнение к<br />

существующим DILM15,<br />

DILM72 и DILM170.<br />

Контакторы серии Eco имеют более<br />

компактные размеры по сравнению с<br />

контакторами «Moeller» DILM17, DILM40,<br />

DILM80 и DILM185, используемыми для<br />

пуска дви<strong>г</strong>ателей. Например, вместо<br />

контакторов DILM40 (с размерами 77 х<br />

115 х 114 мм), предназначенных для<br />

пуска дви<strong>г</strong>ателей мощностью 18,5 кВт с<br />

номинальным рабочим током 40 А (АС-3<br />

при 400 В), мо<strong>г</strong>ут быть использованы<br />

более компактные контакторы DILM38<br />

серии Eco (45 х 85 х 97 мм).<br />

Применение таких контакторов позволяет<br />

значительно экономить пространство<br />

в распределительном щите. Комплексные<br />

исследования и проведенные<br />

испытания подтвердили ресурс изделий<br />

– более 750 000 срабатываний – и позволили<br />

дости<strong>г</strong>нуть оптимально<strong>г</strong>о соотношения<br />

«цена-качество» для контакторов<br />

серии Eco.<br />

ООО «МИГ Электро».<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Барьеры искробезопасности с <strong>г</strong>альваническим<br />

разделением вход/выход<br />

Характеристики новых модулей серии KC<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

13<br />

Компания Pepperl+Fuchs выпустила<br />

новейшие модули барьеров искробезопасности<br />

с <strong>г</strong>альванической развязкой<br />

серии KC. Модули серии KC предла<strong>г</strong>ают<br />

те же преимущества, как и хорошо испытанные<br />

модули серии K с широкой номенклатурой<br />

и достоверной целостностью<br />

си<strong>г</strong>налов.<br />

Современные схемотехнические решения<br />

обеспечивают небольшие <strong>г</strong>абариты<br />

корпуса. Сниженная потребляемая<br />

мощность позволяет расширить ресурс<br />

охлаждающе<strong>г</strong>о вентилятора шкафа и<br />

обеспечивает длительный срок эксплуатации<br />

модулей. Предла<strong>г</strong>аемые KC-модули<br />

имеют выходные цепи с видом взрывозащиты<br />

«искробезопасная электрическая<br />

цепь» и обеспечивают <strong>г</strong>альваническое<br />

разделение искробезопасных и<br />

искроопасных цепей.<br />

Ширина модуля все<strong>г</strong>о лишь 12,5 мм,<br />

что позволяет сэкономить до 38% объема<br />

в монтажном шкафу. Модули серии<br />

KC обладают всеми качествами хорошо<br />

проверенных модулей серии KF с шириной<br />

корпуса 20 и 40 мм. Модули новой<br />

серии мо<strong>г</strong>ут устанавливаться вместе с<br />

барьерами серии KF на одну силовую<br />

рейку (Power Rail), что делает системы<br />

сбора си<strong>г</strong>налов с оборудования, установленно<strong>г</strong>о<br />

во взрывоопасных зонах, более<br />

экономичными и простыми в разработке<br />

и монтаже.<br />

Новые модели обеспечивают оперативную<br />

связь между системой управления<br />

и HART-возможностями полевых<br />

устройств. Они сертифицированы в РФ и<br />

<strong>г</strong>арантируют функциональную безопасность<br />

SIL2 и SIL3 в соответствии со стандартом<br />

IEC 61508.<br />

Компания «Прософт».<br />

Модуль<br />

KCD2-SR-Ex1.LB<br />

Усилитель<br />

дискретных си<strong>г</strong>налов<br />

KCD2-SR-Ex2<br />

Усилитель<br />

дискретных си<strong>г</strong>налов<br />

KCD2-STC-Ex1<br />

Повторитель<br />

источника питания<br />

KCD0-SD-Ex1.1245<br />

Формирователь си<strong>г</strong>нала<br />

для управления<br />

соленоидом<br />

KCD2-SCD<br />

Развязывающий<br />

модуль<br />

Вход<br />

1 Си<strong>г</strong>налNAMUR /<br />

Контакт<br />

2 Си<strong>г</strong>нала NAMUR /<br />

Контакт<br />

Передатчик или<br />

источник токово<strong>г</strong>о<br />

си<strong>г</strong>нала (0) 4-20 мА<br />

Си<strong>г</strong>нал с уровнем<br />

напряжения 24<br />

Источник тока<br />

(0) 4-20 мА<br />

Выход<br />

1 нормально открытый<br />

контакт / 1 нормально<br />

открытый си<strong>г</strong>нальный<br />

контакт/ си<strong>г</strong>нал аварии<br />

1 нормально<br />

открытый контакт<br />

для каждо<strong>г</strong>о канала<br />

Токовый си<strong>г</strong>нал<br />

(0) 4-20 мА, уровень<br />

напряжения (0) 1-5 В<br />

Си<strong>г</strong>нал с уровнем<br />

напряжения 24 В/<br />

12 В, ток 45 мА<br />

Источник тока<br />

(0) 4-20 мА<br />

www.market.elec.ru


14<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

Детский вз<strong>г</strong>ляд<br />

на взрослый мир<br />

В детской художественной школе<br />

имени Застуженно<strong>г</strong>о художника<br />

России А. А. Большакова (<strong>г</strong>. Великие<br />

Луки) проходит конкурс «Мир электротехники<br />

<strong>г</strong>лазами детей». Инициатором<br />

мероприятия выступила<br />

компания ООО «Элек.ру». Принять<br />

участие в этой акции мо<strong>г</strong>ут юные<br />

художники школы от 5 до 18 лет.<br />

С 1 февраля по 1 мая будет отобрано<br />

порядка 200 рисунков. Для<br />

объективности оценивания все<br />

участники поделены на три возрастные<br />

<strong>г</strong>руппы: I – от 5 до 9 лет, II – 10-<br />

13 лет, III – 14-18 лет. Рисунки будущих<br />

мастеров кисти должны соответствовать<br />

предложенным темам:<br />

«Вышки линий электропередач»,<br />

«Электростанции», «Кабельно-проводниковая<br />

продукция» и «Светотехническая<br />

продукция». Жюри, в<br />

состав которо<strong>г</strong>о войдут члены Союза<br />

художников России и представители<br />

ООО «Элек.ру», отберет 12<br />

лучших работ (3 первых места в<br />

каждой возрастной <strong>г</strong>руппе плюс<br />

один приз «Зрительских симпатий)<br />

с последующим размещением их в<br />

настенном ежемесячном календаре<br />

на 2009 <strong>г</strong>од от «Элек.ру». Также все<br />

эти рисунки будут поощрены <strong>г</strong>рамотами<br />

и ценными призами.<br />

Главной целью конкурса является<br />

развитие детско<strong>г</strong>о мироощущения<br />

с помощью красок, а также увеличение<br />

интереса к окружающей<br />

электротехнике.<br />

ООО «Элек.ру».<br />

Самый мощный в России!<br />

В 2007 <strong>г</strong>оду холдин<strong>г</strong>овая компания<br />

«Электрозавод» из<strong>г</strong>отовила самый мощный<br />

из ранее выпускаемых в России<br />

трансформаторов – ТЦ-630000/330<br />

мощностью 630 МВА на напряжение 330<br />

кВ, весом около 400 т. Трансформатор<br />

ново<strong>г</strong>о поколения разработан для объектов<br />

концерна «Росэнер<strong>г</strong>оатом». Поставка<br />

новейше<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о оборудования<br />

на Курскую АЭС намечена на<br />

<strong>январь</strong>-<strong>февраль</strong> <strong>2008</strong> <strong>г</strong>.<br />

Трансформатор разработан на современном<br />

техническом уровне с использованием<br />

новых конструктивных и техноло<strong>г</strong>ических<br />

решений, современных материалов<br />

и опыта передовых фирм. В<br />

результате внедрения новейших научнотехнических<br />

разработок характеристики<br />

трансформатора ТЦ-630000/330 значительно<br />

превосходят характеристики по<br />

ГОСТ. Так, потери холосто<strong>г</strong>о хода снижены<br />

на 38%, транспортная масса снижена<br />

на 22,2%, полная масса – на 14,5%, масса<br />

масла – на 12,9%.<br />

По техническим параметрам, надежности,<br />

удобству монтажа и эксплуатации<br />

Продажи продукции «ЗТР»<br />

в 2007 <strong>г</strong>оду выросли вдвое<br />

В <strong>2008</strong> <strong>г</strong>оду завод планирует<br />

сохранить тенденцию роста<br />

продаж<br />

трансформатор находится на современном<br />

мировом уровне. Е<strong>г</strong>о отличительной<br />

особенностью является полная взаимозаменяемость<br />

с анало<strong>г</strong>ичным оборудованием,<br />

установленным на объектах<br />

концерна «Росэнер<strong>г</strong>оатом», что значительно<br />

позволяет сократить расходы и<br />

время по монтажу энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о оборудования.<br />

Трансформатор ТЦ-630000/330 успешно<br />

прошел испытания с участием<br />

контрольно-приемочной инспекции<br />

«Росэнер<strong>г</strong>оатом» на всех стадиях из<strong>г</strong>отовления,<br />

принят межведомственной<br />

комиссией и в настоящее время <strong>г</strong>отовится<br />

к от<strong>г</strong>рузке в адрес Курской АЭС.<br />

Необходимо отметить, что выпуск само<strong>г</strong>о<br />

мощно<strong>г</strong>о трансформатора за всю историю<br />

российско<strong>г</strong>о трансформаторостроения<br />

совпал с юбилейным <strong>г</strong>одом холдин<strong>г</strong>овой<br />

компании «Электрозавод» –<br />

80 летием! Первенец отечественно<strong>г</strong>о<br />

трансформаторостроения Московский<br />

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» был открыт в ноябре<br />

<strong>19</strong>28 <strong>г</strong>ода.<br />

www.elektrozavod.ru<br />

Объем реализации продукции ОАО «Запорожтрансформатор»<br />

в 2007 составил<br />

412 млн. долл. и вырос вдвое по сравнению<br />

с объемом продаж продукции завода<br />

в предыдущем отчетном периоде.<br />

В производственных показателях в<br />

2007 <strong>г</strong>оду произведено продукции суммарной<br />

мощностью 37 ГВА. В <strong>2008</strong> <strong>г</strong>оду<br />

запланировано произвести продукцию<br />

более чем на 50 ГВА., что в денежном эквиваленте<br />

составит порядка 770 млн.<br />

долл. Увеличение объемов производства<br />

базируется на про<strong>г</strong>нозируемом<br />

специалистами дальнейшем росте<br />

спроса на трансформаторное и реакторное<br />

оборудование. Разработанная на заводе<br />

комплексная про<strong>г</strong>рамма по увеличению<br />

пропускной способности производства<br />

позволит ЗТР выйти на уровень<br />

производства не менее 60 ГВА. Реализация<br />

про<strong>г</strong>раммы направлена на удовлетворение<br />

растуще<strong>г</strong>о спроса со стороны<br />

заказчиков в странах СНГ, а также обеспечение<br />

резервной мощности для удовлетворения<br />

потребности в оборудовании<br />

на ряде дру<strong>г</strong>их ключевых рынков.<br />

По целевому назначению поставки ЗТР<br />

в 2007 <strong>г</strong>оду были структурированы следующим<br />

образом: 31% поставок оборудования<br />

пришелся на новое строительство,<br />

60% – расширение объекта, и<br />

только 9% составили заказы на замену<br />

вышедше<strong>г</strong>о из строя оборудования. Такая<br />

тенденция связана с активизацией<br />

инвестиционных проектов в энер<strong>г</strong>етике<br />

стран Содружества, <strong>г</strong>де доля поставок<br />

ЗТР в 2007 <strong>г</strong>оду составила 80%.<br />

По состоянию на начало <strong>г</strong>ода сформирован<br />

портфель заказов на сумму 3<strong>19</strong>,5<br />

млн. долл. Такой коммерческий задел,<br />

по мнению специалистов, позволит<br />

предприятию обеспечить запланированный<br />

на <strong>2008</strong> <strong>г</strong>од прирост реализации.<br />

По материалам компании.<br />

Сделка в 27,5 миллионов рублей<br />

ООО «Универсал-Спецтехника» и крупнейший<br />

в России производитель вино-водочных<br />

изделий компания «Исток» заключили<br />

контракт на поставку 38 электропо<strong>г</strong>рузчиков,<br />

общей стоимостью 27,5 миллионов<br />

рублей. Компания «Исток» ор<strong>г</strong>анизовала<br />

собственные представительства в 12<br />

крупнейших ре<strong>г</strong>ионах России. Каждое<br />

представительство имеет современные<br />

оснащенные склады, на которых и будут<br />

работать вилочные по<strong>г</strong>рузчики. Со<strong>г</strong>ласно<br />

сделке, которая прошла в два этапа, на<br />

склады «Истока» поступили по<strong>г</strong>рузчики<br />

марки Komatsu модель FB-15-12. «УСТ»<br />

начало работать с «Истоком» еще несколько<br />

лет назад. Электропо<strong>г</strong>рузчики Komatsu<br />

были выбраны не случайно. Аккумулятор<br />

машины не создает вибраций, которые<br />

возникают при работе дви<strong>г</strong>ателя внутренне<strong>г</strong>о<br />

с<strong>г</strong>орания. А те незначительные колебания,<br />

которые возникают при включении<br />

электромотора, по<strong>г</strong>лощаются. Для это<strong>г</strong>о<br />

конструкторы японской фирмы применили<br />

специальные технические решения в<br />

креплении электродви<strong>г</strong>ателя. Поэтому вилочные<br />

по<strong>г</strong>рузчики Komatsu идеально<br />

подходят для работы со стеклотарой.<br />

По материалам компании.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


«Энер<strong>г</strong>етика,<br />

Ресурсосбережение – 2007»,<br />

Казань<br />

Результаты выставки<br />

В декабре на территории выставочно<strong>г</strong>о центра «Казанская<br />

ярмарка» прошли 9-я Международная выставка «Энер<strong>г</strong>етика.<br />

Ресурсосбережение» и 8-й Международный симпозиум<br />

«Энер<strong>г</strong>оресурсоэффективность и энер<strong>г</strong>осбережение».<br />

Это крупнейшие мероприятия в области энер<strong>г</strong>етики, позволяющие<br />

продемонстрировать последние новинки оборудования<br />

и техноло<strong>г</strong>ий, обсудить этапы реализации энер<strong>г</strong>етических<br />

про<strong>г</strong>рамм и актуальные вопросы отрасли.<br />

Выставка прошла при поддержке Президента и Правительства<br />

Республики Татарстан. Ор<strong>г</strong>анизаторами выступили Министерство<br />

промышленности и тор<strong>г</strong>овли РТ, Центр энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающих<br />

техноло<strong>г</strong>ий Республики Татарстан при Кабинете Министров<br />

РТ, Мэрия <strong>г</strong>орода Казани. В работе выставки приняли<br />

участие 207 компаний из 46 <strong>г</strong>ородов России, а также стран<br />

Австрии, Беларусии, Германии, Словакии, Турции, Украины.<br />

В работе Международно<strong>г</strong>о симпозиума приняли участие<br />

около 400 деле<strong>г</strong>атов из ор<strong>г</strong>анизаций и предприятий Республики<br />

Татарстан, Российской Федерации, стран ближне<strong>г</strong>о и дальне<strong>г</strong>о<br />

зарубежья, представители Министерства промышленности<br />

и энер<strong>г</strong>етики Российской Федерации, Российской Академии<br />

наук, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», Института<br />

энер<strong>г</strong>етической страте<strong>г</strong>ии, АНО «Центр устойчиво<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о<br />

развития» ЮНЕСКО, федеральной службы по тарифам<br />

и ре<strong>г</strong>иональных энер<strong>г</strong>етических комиссий, руководители и ведущие<br />

специалисты федеральных и ре<strong>г</strong>иональных центров<br />

энер<strong>г</strong>осбережения, руководители и специалисты министерств<br />

и ведомств, научно-исследовательских ор<strong>г</strong>анизаций, высших<br />

учебных заведений, предприятий и ор<strong>г</strong>анизаций топливноэнер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о<br />

и а<strong>г</strong>ропромышленно<strong>г</strong>о комплексов, эколо<strong>г</strong>ии<br />

и жилищно-коммунально<strong>г</strong>о хозяйства Республики Татарстан.<br />

На участие в конкурсе энер<strong>г</strong>оэффективно<strong>г</strong>о оборудования и<br />

техноло<strong>г</strong>ий было подано 20 заявок от предприятий Республики<br />

Татарстан, <strong>г</strong>ородов Москвы и Ижевска, представивших новейшие<br />

разработки энер<strong>г</strong>о- и ресурсосбере<strong>г</strong>ающе<strong>г</strong>о оборудования<br />

и техноло<strong>г</strong>ий.<br />

Конкурс проводился в 4 номинациях:<br />

• Продукция с новыми или улучшенными характеристиками<br />

в части миними-зации удельных расходов топливно-энер<strong>г</strong>етических<br />

ресурсов и дру<strong>г</strong>их материальных ресурсов.<br />

• Оборудование и техноло<strong>г</strong>ии, позволяющие при их внедрении<br />

снизить эксплуатационные затраты на использование топливно-энер<strong>г</strong>етических<br />

ресурсов и материалов и/или уменьшить<br />

вредное влияние на окружающую среду в течение жизненно<strong>г</strong>о<br />

цикла.<br />

• Оборудование и техноло<strong>г</strong>ии утилизации отходов нефтехимических,<br />

топливно-энер<strong>г</strong>етических, сельскохозяйственных и<br />

иных производств, в том числе с получением вторичных энер<strong>г</strong>ои<br />

иных ресурсов и/или материалов.<br />

• Оборудование и техноло<strong>г</strong>ии получения энер<strong>г</strong>ии из возобновляемых<br />

источников.<br />

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии<br />

по подведению ито<strong>г</strong>ов конкурса, победителям были вручены<br />

дипломы «Гран-При», «Золотые», «Серебряные», «Бронзовые»<br />

и почетные в количестве 16 штук.<br />

Дипломы вручал <strong>г</strong>енеральный директор ОАО «Татэнер<strong>г</strong>о» И.<br />

Ш. Фардиев.<br />

В 2007 <strong>г</strong>оду выставку посетило 5200 человек. По сравнению<br />

с 2006 <strong>г</strong>одом количество посетителей увеличилось на 79%.<br />

Большой интерес был проявлен со стороны ВУЗов <strong>г</strong>. Казани –<br />

Казанско<strong>г</strong>о <strong>г</strong>осударственно<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о университета,<br />

Казанско<strong>г</strong>о <strong>г</strong>осударственно<strong>г</strong>о техническо<strong>г</strong>о университета им.<br />

Туполева, Казанско<strong>г</strong>о <strong>г</strong>осударственно<strong>г</strong>о техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о<br />

университета, Казанско<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о техникума, профессиональных<br />

училищ, студенты которых посетили выставку<br />

коллективно.<br />

По материалам ОАО «Казанская Ярмарка»<br />

www.expokazan.ru<br />

Официальный сайт выставки www.expoenergo.ru<br />

НОВОСТИ КОМПАНИЙ<br />

15<br />

www.market.elec.ru


16<br />

ОБЗОР СМИ<br />

«Техника<br />

БЕЗ опасности»<br />

Производственно-практический<br />

и научно-технический журнал<br />

«Техника БЕЗ опасности» (издается<br />

с 2003 <strong>г</strong>.) – это журнал для<br />

тех, кто стремится предотвратить<br />

несчастные случаи, своевременно<br />

проводить экономически<br />

обоснованные и эффективные<br />

мероприятия по охране труда и<br />

технической безопасности.<br />

Основные темы публикаций<br />

под рубриками «практика», «техника<br />

и техноло<strong>г</strong>ии», «наука» в <strong>№1</strong><br />

за <strong>2008</strong> <strong>г</strong>.:<br />

– безопасные техноло<strong>г</strong>ии в<br />

энер<strong>г</strong>етике;<br />

– электробезопасность и электрозащитные средства;<br />

– средства индивидуальной защиты;<br />

– юридические аспекты технической безопасности;<br />

– безопасность жизнедеятельности в XXI веке.<br />

В статье «Эколо<strong>г</strong>ическая безопасность объектов альтернативной<br />

энер<strong>г</strong>етики» рассматриваются тенденции<br />

развития нетрадиционной и возобновляемой энер<strong>г</strong>етики,<br />

а также воздействие возобновляемых источников<br />

энер<strong>г</strong>ии на окружающую среду.<br />

Эффективным средствам индивидуальной защиты<br />

посвящены публикации «Современные средства защиты<br />

но<strong>г</strong>» и «Шум – скрытый вра<strong>г</strong>».<br />

«Электрические<br />

страницы»<br />

20 февраля <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода выходит<br />

новый номер рекламно-информационно<strong>г</strong>о<br />

обозрения «Электрические<br />

страницы» № 3. Вашему<br />

вниманию, как все<strong>г</strong>да, будут<br />

представлены последние новости<br />

из области электротехники,<br />

а также большая база объявлений<br />

по кабельно-проводниковой,<br />

электроосветительной, электроустановочной,<br />

электроизоляционной<br />

и дру<strong>г</strong>ой электротехнической<br />

продукции.<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, №3 «Электрических<br />

страниц» будет работать на<br />

международной выставке CABEX,<br />

посвященной кабельно-проводниковой<br />

продукции. Выставка<br />

состоится в Москве с 3 по 6 марта<br />

<strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода.<br />

«Электрических страниц» – самый<br />

положительный потенциал<br />

Ваше<strong>г</strong>о бизнеса!<br />

http://www.elektropages.ru/<br />

http://tbo.technoshans.com//index.php<br />

«Новости<br />

ЭлектроТехники»<br />

Вышел в свет журнал «Новости<br />

ЭлектроТехники» № 6(48) со специальным<br />

приложением «Вопрос<br />

• Ответ».<br />

Сборник «Вопрос • Ответ», переработанный<br />

и дополненный, издается<br />

каждый <strong>г</strong>од как приложение<br />

к завершающему номеру «Новостей<br />

ЭлектроТехники». Очередной<br />

выпуск выйдет в конце <strong>2008</strong> <strong>г</strong>.<br />

вместе с журналом № 6(54).<br />

Издание составляется по материалам<br />

самой популярной рубрики<br />

журнала, опубликованным<br />

за последний <strong>г</strong>од и скорректированным<br />

со<strong>г</strong>ласно последним изменениям<br />

в нормативных документах.<br />

Читайте в номере:<br />

• Фазоповоротный трансформатор. Впервые в СНГ<br />

применении в Казахстане. • Интеллект на защите энер<strong>г</strong>осистем.<br />

Материалы международно<strong>г</strong>о съезда релейщиков.<br />

• Защиты от замыканий на землю. Источник контрольно<strong>г</strong>о<br />

тока. • Кабельные трансформаторы тока.<br />

Способы улучшения характеристик. • Нормы тепловизионно<strong>г</strong>о<br />

контроля электрооборудования. Предложения по<br />

корректировке. • Техноло<strong>г</strong>ическое присоединение к сетям.<br />

Условия и стоимость. • Энер<strong>г</strong>етические установки<br />

на базе топливных элементов. Перспективы применения.<br />

• Новые циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж».<br />

«Энер<strong>г</strong>етика.<br />

Северо-Западный ре<strong>г</strong>ион»<br />

Ежемесячное специализированное<br />

приложение общероссийской<br />

<strong>г</strong>азеты «Энер<strong>г</strong>етика».<br />

«Энер<strong>г</strong>етика. Северо-Западный<br />

ре<strong>г</strong>ион» – специализированная<br />

<strong>г</strong>азета для менеджмента<br />

компаний энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о рынка<br />

и электроэнер<strong>г</strong>етики.<br />

Читайте в новом номере:<br />

• Репортаж о начале строительства<br />

четверто<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>облока<br />

Южной ТЭЦ-22 – самой мощной<br />

тепловой станции Северо-Запада.<br />

• Интервью с <strong>г</strong>енеральным директором<br />

НИИ электрофизической<br />

аппаратуры Оле<strong>г</strong>ом Филатовым о перспективах разработок<br />

в области термоядерно<strong>г</strong>о синтеза.<br />

• Возобновляемые источники энер<strong>г</strong>ии. Как приручить<br />

ветер?<br />

• Электрический транспорт. Метро: <strong>г</strong>од пик.<br />

• Квалифицированные кадры в энер<strong>г</strong>етике: что это такое<br />

и <strong>г</strong>де их взять. Интервью с <strong>г</strong>енеральным директором<br />

Петербур<strong>г</strong>ско<strong>г</strong>о энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о института повышения<br />

квалификации.<br />

• Новости, опросы, мнения, комментарии.<br />

Самая энер<strong>г</strong>ичная <strong>г</strong>азета ре<strong>г</strong>иона!<br />

http://www.energo-piter.ru/<br />

http://www.news.elteh.ru/<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


18<br />

АНАЛИТИКА<br />

Инвестиционная про<strong>г</strong>рамма<br />

холдин<strong>г</strong>а РАО «ЕЭС» –<br />

фактор развития<br />

электротехнической<br />

промышленности<br />

Не секрет, что от реформы РАО «ЕЭС России» зависит развитие смежных отраслей,<br />

которые прямым или косвенным образом работают на российскую<br />

электроэнер<strong>г</strong>етику. Одной из таких отраслей, которая целиком и полностью зависит<br />

от текущих и самое <strong>г</strong>лавное перспективных заказов со стороны энер<strong>г</strong>етических<br />

компаний является электротехническая промышленность.<br />

Развитие электроэнер<strong>г</strong>етики России в первую очередь определяется страте<strong>г</strong>ией<br />

РАО «ЕЭС России». ОАО РАО «ЕЭС России» — холдин<strong>г</strong>, установленная мощность<br />

электростанций которо<strong>г</strong>о на 01.01.07 составила 159,2 тыс. МВт или 72,1% общей<br />

мощности электростанций России. Холдин<strong>г</strong> с текущим международным<br />

кредитным рейтин<strong>г</strong>ом BB/стабильный (Standard & Poor`s).<br />

Рисунок 1<br />

Производство электроэнер<strong>г</strong>ии по ЕЭС России<br />

Развитие компании<br />

На протяжении последних лет ОАО<br />

РАО «ЕЭС России» имеет устойчивые<br />

темпы развития. Прирост производства<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии по ЕЭС России в<br />

2006 <strong>г</strong>. составил 4,6% к предыдущему<br />

<strong>г</strong>оду, причем в 2007 <strong>г</strong>. набранные темпы<br />

развития мо<strong>г</strong>ут замедлиться до<br />

0,5% (рис. 1). Потребление электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии за 9 месяцев 2007 <strong>г</strong>ода<br />

по ЕЭС России составило 709,9<br />

млрд. кВтч, что выше 9 месяцев 2006<br />

<strong>г</strong>ода на 12,4 млрд. кВтч или на 1,8%.<br />

За 9 месяцев 2007 <strong>г</strong>ода объем производства<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии по холдин<strong>г</strong>у<br />

ОАО РАО «ЕЭС России» составил<br />

505,6 млрд. кВт.ч, что выше на 0,5%<br />

производства электроэнер<strong>г</strong>ии за 9 месяцев<br />

2006 <strong>г</strong>ода. Снижение по тепловым<br />

электростанциям составило 1,3%.<br />

Производство <strong>г</strong>идроэлектростанциями<br />

выше уровня соответствующе<strong>г</strong>о<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


АНАЛИТИКА<br />

<strong>19</strong><br />

периода прошло<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода на 8,4% за<br />

счет повышенной выработки ГЭС в<br />

1 квартале 2007 <strong>г</strong>ода.<br />

Из представленной динамики видно,<br />

что по объему производства электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

в настоящее время компания<br />

дости<strong>г</strong>ла максимальных значений. В<br />

результате, темпы прироста замедлились<br />

и в 2007 <strong>г</strong>. мо<strong>г</strong>ут лишь незначительно<br />

превысить уровень предыдуще<strong>г</strong>о<br />

<strong>г</strong>ода. Ключевые факторы замедления<br />

развития компании являются:<br />

Высокая доля устаревше<strong>г</strong>о оборудования<br />

на электростанциях России.<br />

Она составляет 82,1 ГВт или 39% от<br />

установленной мощности всех электростанций,<br />

в том числе на ТЭС – 57,4<br />

ГВт или 40% от установленной мощности<br />

ТЭС, на ГЭС – 24,7 ГВт или<br />

более 50% установленной мощности;<br />

Низкий объем ввода новых мощностей.<br />

С <strong>19</strong>90 <strong>г</strong>ода по 2007 <strong>г</strong>од введено<br />

в эксплуатацию 24,6 ГВт новых<br />

мощностей, преимущественно на тепловых<br />

станциях. Следствием это<strong>г</strong>о<br />

фактора является возникновение дефицита<br />

мощностей, дости<strong>г</strong>ающе<strong>г</strong>о в<br />

отдельных ре<strong>г</strong>ионах критическо<strong>г</strong>о значения;<br />

Высокий износ сетей Федеральной<br />

сетевой компании, который в целом<br />

составляет 41%, в том числе<br />

подстанционно<strong>г</strong>о оборудования – 65%,<br />

линий электропередач – 36%.<br />

Дру<strong>г</strong>ой достаточно важной проблемой<br />

для компании можно отметить ее<br />

высокую зависимость от ряда энер<strong>г</strong>оресурсов.<br />

В топливном балансе тепловых<br />

электростанций Европейской части<br />

страны доминирует природный <strong>г</strong>аз.<br />

С 2001 <strong>г</strong>ода удельный вес <strong>г</strong>аза увеличился<br />

с 65,9% до 68,1% в 2006 <strong>г</strong>оду,<br />

а доля у<strong>г</strong>ля соответственно снизилась<br />

с 26,7% до 25,3% (рис. 2). Поэтому<br />

основой надежно<strong>г</strong>о и безопасно<strong>г</strong>о<br />

энер<strong>г</strong>оснабжения страны является<br />

«ЕЭС России», объединяющая сбалансированную<br />

и параллельную работу<br />

электрических станций всех типов.<br />

Перспектива развития компании<br />

будет во мно<strong>г</strong>ом определяться от успеха<br />

ее дол<strong>г</strong>осрочной инвестиционной<br />

про<strong>г</strong>раммы, направленной на решение<br />

проблем реструктуризации отрасли,<br />

развития модели рынка электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии и мощности, ор<strong>г</strong>анизации<br />

масштабных дол<strong>г</strong>осрочных<br />

инвестиций в модернизацию отрасли,<br />

строительства новых <strong>г</strong>енерирующих и<br />

сетевых мощностей и др.<br />

Рисунок 2<br />

Структура потребления топлива РАО ЕЭС<br />

Рисунок 3<br />

Про<strong>г</strong>ноз ввода новых мощностей<br />

Рисунок 4<br />

Объем инвестиционных про<strong>г</strong>рамм подразделений Холдин<strong>г</strong>а<br />

Инвестиционная<br />

про<strong>г</strong>рамма<br />

ОАО РАО «ЕЭС России»<br />

Инвестиционная про<strong>г</strong>рамма ОАО<br />

РАО «ЕЭС России» предусматривает<br />

строительство в ближайшие <strong>г</strong>оды <strong>г</strong>енерирующих<br />

мощностей объемом<br />

свыше 40 ГВт (рис. 3).<br />

www.market.elec.ru


20<br />

АНАЛИТИКА<br />

Таблица 2 Ориентировочная потребность в электротехническом оборудовании компаний холдин<strong>г</strong>а<br />

ОАО РАО «ЕЭС России» для техническо<strong>г</strong>о перевооружения и ново<strong>г</strong>о строительства на 2007-2011 <strong>г</strong><strong>г</strong>.<br />

Количество<br />

Общая<br />

Наименование<br />

Ед. изм.<br />

потребность<br />

2007 <strong>г</strong>од <strong>2008</strong> <strong>г</strong>од 2009 <strong>г</strong>од 2010 <strong>г</strong>од 2011 <strong>г</strong>од 2007-2011 <strong>г</strong><strong>г</strong>.<br />

Генераторы шт. 24 66 112 50 51 303<br />

Трансформаторы<br />

Трансформаторы силовые МВА 24 930 44 934 47 608 58 245 42 049 217 766<br />

шт. 1 802 2 006 2 257 2 287 1 995 10 347<br />

ТСН МВА 4 290 6 805 15 696 4 535 1 221 32 547<br />

шт. 159 267 268 338 122 1 154<br />

Электродви<strong>г</strong>атели (6 кВ) шт. 1 024 1 240 2 660 2 362 - 7 286<br />

Шунтирующие реакторы Мвар 500 646 669 389 1 114 3 318<br />

шт. 21 28 21 34 33 137<br />

Выключатели компл. 4 876 7 992 8 324 8 225 5 271 34 688<br />

Разъединители компл. 12 922 16 949 17 631 <strong>19</strong> 215 <strong>19</strong> 101 85 818<br />

ТН шт. 4 475 5 880 5 881 6 743 5 681 28 660<br />

ТТ шт. 16 671 20 910 22 048 23 754 18 187 101 570<br />

Суммарные инвестиции в ТЭС и ГЭС,<br />

ма<strong>г</strong>истральные и распределительные<br />

сети, диспетчерскую инфраструктуру<br />

на период до 2011 <strong>г</strong>. оценивается в<br />

объеме более 3 трл. рублей (рис. 4).<br />

Для реализации страте<strong>г</strong>ической<br />

про<strong>г</strong>раммы холдин<strong>г</strong>а потребуется<br />

широкий спектр электротехнической<br />

продукции (табл. 1), объем спроса на<br />

которую будет расти высокими темпами.<br />

Например, по высоковольтному<br />

оборудованию – с 8 млрд. руб.<br />

до 20 млрд. руб. в средне<strong>г</strong>одовом<br />

исчислении. Такой прирост объемов<br />

закупок потребует десятки видов ново<strong>г</strong>о<br />

и современно<strong>г</strong>о электротехническо<strong>г</strong>о<br />

оборудования: автотрансформаторы,<br />

силовые трансформаторы,<br />

трансформаторы тока, трансформаторы<br />

напряжения, кабели, опоры<br />

линий электропередач, и т.д. Стоит<br />

отметить, что возможности по обеспечению<br />

ассортиментом продукции<br />

предприятиями электротехнической<br />

промышленности России мо<strong>г</strong>ут составить<br />

около 90%. Возможности российских<br />

электротехнических предприятий<br />

о<strong>г</strong>раничены только по производству<br />

<strong>г</strong>енераторов и выключателей<br />

(330 кВ, 500 кВ).<br />

Таким образом, масштабная инвестиционная<br />

про<strong>г</strong>рамма российской<br />

энер<strong>г</strong>етической отрасли напрямую<br />

затронет электротехническую промышленность.<br />

Перспективная потребность<br />

ОАО РАО «ЕЭС России» в электротехническом<br />

оборудовании значительно<br />

возрастет, причем российская<br />

электротехническая промышленность<br />

должна быть <strong>г</strong>отова обеспечить растущий<br />

спрос в полном объеме.<br />

Ев<strong>г</strong>ений ДАНИЛОВ.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Мониторин<strong>г</strong> рынка<br />

электрокабеля,<br />

3-й квартал 2007 <strong>г</strong>.<br />

Информационно-аналитическая компания «ВладВнеш-<br />

Сервис», российский лидер в области предоставления<br />

оперативной аналитической информации о внешнетор<strong>г</strong>овых<br />

товаропотоках и крупнейший в России и СНГ электротехнический<br />

портал Elec.ru приняли решение о партнерском<br />

сотрудничестве с целью обеспечения посетителей<br />

достоверной, полной и надежной информацией о состоянии<br />

экспортно-импортных рынков в сфере элетротехники.<br />

АНАЛИТИКА<br />

21<br />

Данный информационный блок будет обновляться ежеквартально.<br />

Надеемся, что наша информация будет весьма актуальна,<br />

интересна и полезна, а также послужит успешной основой<br />

для принятия правильных маркетин<strong>г</strong>овых решений.<br />

Если вам потребуется более детальная информация, то<br />

компания «ВладВнешСервис» оперативно и в удобной<br />

форме предоставит ее вам.<br />

Наименование товара<br />

Темп прироста в процентах<br />

3 кв. 2007<strong>г</strong>. к 2 кв. 2007 <strong>г</strong>. 3 кв. 2007 <strong>г</strong>. к 3 кв. 2006 <strong>г</strong>.<br />

Импорт Экспорт Импорт Экспорт<br />

Медные обмоточные провода -5,22 -8,68 9,15 0,99<br />

Кабели коаксиальные и дру<strong>г</strong>ие коаксиальные<br />

электрические проводники<br />

Электрические медные проводники<br />

на напряжение не более 1000 В<br />

-39,4 60,13 -<strong>19</strong>,62 24,15<br />

-8,73 78,47 359,64 70,13<br />

Волоконно-оптические кабели -59,48 96,24 90,93 39,2<br />

Оптические волокна 28,96 2,78 112,48 360,92<br />

Динамика импорта рынка электрокабеля %<br />

Медные обмоточные провода.<br />

Кабели коаксиальные и дру<strong>г</strong>ие<br />

коаксиальные электрические<br />

проводники.<br />

Электрические медные<br />

проводники на напряжение<br />

более 1000 В.<br />

Волоконно-оптические кабели.<br />

Оптические волокна.<br />

Динамика экспорта рынка электрокабеля %<br />

Медные обмоточные провода.<br />

Кабели коаксиальные и дру<strong>г</strong>ие<br />

коаксиальные электрические<br />

проводники.<br />

Электрические медные<br />

проводники на напряжение<br />

более 1000 В.<br />

Волоконно-оптические кабели.<br />

Оптические волокна.<br />

За счет че<strong>г</strong>о произошли изменения на рынке? Почему увеличился импорт и экспорт одних видов кабеля и уменьшился<br />

дру<strong>г</strong>их? Более подробную информацию вы получите, сделав запрос по адресу elec-cable@vvs.elcom.ru.<br />

Под<strong>г</strong>отовлено информационно-аналитической компанией «ВладВнешСервис».<br />

www.market.elec.ru


22<br />

КОМПАНИЯ НОМЕРА<br />

«Таврида Электрик»<br />

в центре <strong>г</strong>лавно<strong>г</strong>о<br />

электротехническо<strong>г</strong>о<br />

события прошедше<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода<br />

С 4 по 7 декабря во Всероссийском выставочном центре при поддержке<br />

ОАО ФСК «ЕЭС» прошла еже<strong>г</strong>одная международная специализированная выставка<br />

«Электрические сети России — 2007». Участие в ней приняли более 300 компаний из<br />

10 стран мира. Компания «Таврида Электрик» была признана лучшей в номинации<br />

«Распределительные устройства».<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


КОМПАНИЯ НОМЕРА<br />

23<br />

Рассказывает Алексей ПИЩУР,<br />

директор по маркетин<strong>г</strong>у и сбыту<br />

«РК Таврида Электрик»:<br />

– Для нашей компании эта выставка<br />

имеет очень большое значение.<br />

Ведь здесь представлены экспозиции<br />

ведущих отечественных и зарубежных<br />

компаний, которые работают<br />

не только в нашем, но и в смежных с<br />

нами секторах рынка. Хочу отметить,<br />

что <strong>г</strong>од от <strong>г</strong>ода выставка про<strong>г</strong>рессирует.<br />

Под э<strong>г</strong>идой ФСК «ЕЭС» появились<br />

новые приоритеты, важные<br />

для современно<strong>г</strong>о отечественно<strong>г</strong>о<br />

электросетево<strong>г</strong>о комплекса. Реализуя<br />

единую страте<strong>г</strong>ию развития, наша<br />

компания придерживается всех<br />

решений, принятых на федеральном<br />

уровне. Поэтому мы решили не просто<br />

показать посетителям выставки<br />

достижения «Тавриды Электрик», но<br />

и перейти к сочетанию демонстрации<br />

инновационных разработок и их<br />

активно<strong>г</strong>о маркетин<strong>г</strong>ово<strong>г</strong>о сопровождения.<br />

На современном электротехническом<br />

рынке, помимо су<strong>г</strong>убо техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о,<br />

все более важным становится<br />

экономическое обеспечение продвижения<br />

то<strong>г</strong>о или ино<strong>г</strong>о продукта. Наша<br />

компания и ее менеджеры, представляя<br />

в этом <strong>г</strong>оду новинки серии<br />

TEL, смо<strong>г</strong>ли в очередной раз объединить<br />

две <strong>г</strong>лавные составляющие: профессиональные<br />

знания и <strong>г</strong>рамотный<br />

менеджмент.<br />

О<strong>г</strong>ромную роль в реализации этой<br />

задачи сы<strong>г</strong>рал представленный нами<br />

стенд, который по своим масштабам,<br />

удобству для посетителей и уровню<br />

представленных образцов продукции<br />

заметно выделялся на фоне экспозиций<br />

дру<strong>г</strong>их компаний, что и было отмечено<br />

устроителями выставки. Наш<br />

стенд охватил не только разработки<br />

компании «Таврида Электрик», но и ее<br />

бизнес-партнеров.<br />

В этом <strong>г</strong>оду, помимо классической<br />

линейки продуктов «Таврида Электрик»,<br />

которые на протяжении мно<strong>г</strong>их<br />

лет успешно эксплуатируются во мно<strong>г</strong>их<br />

отраслях, был представлен ряд<br />

новинок:<br />

• новый вакуумный выключатель<br />

ВВ/TEL-10-31,5/2000;<br />

• новое поколение реклоузеров<br />

РВА/TEL-10-12,6/630 УХЛ1;<br />

• вакуумный выключатель ВВ/TEL<br />

на номинальное напряжение 20 кВ;<br />

• блок механическо<strong>г</strong>о включения<br />

БМВ/TEL.<br />

Говорит Андрей КОРОБКОВ, заместитель<br />

директора по маркетин<strong>г</strong>у<br />

и сбыту «РК Таврида Электрик»:<br />

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL на<br />

31,5 кА – это разработка, которую мы<br />

и наши заказчики ждали несколько<br />

лет. Выключатель вобрал в себя самые<br />

современные достижения в области<br />

вакуумной коммутационной аппаратуры.<br />

Продуманность каждой детали<br />

позволила представить промышленный<br />

серийный аппарат 31,5/2000<br />

с массо<strong>г</strong>абаритными параметрами<br />

выключателей на 1250 А. Можно себе<br />

представить, насколько ле<strong>г</strong>че становится<br />

монтаж тако<strong>г</strong>о выключателя в<br />

любое РУ. Одновременно с уменьшением<br />

само<strong>г</strong>о аппарата в модернизируемой<br />

ячейке появляется дополнительное<br />

пространство, которое можно<br />

эффективно использовать. А при<br />

строительстве ново<strong>г</strong>о типа шкафов<br />

появилась возможность создать самую<br />

мало<strong>г</strong>абаритную ячейку в своем<br />

классе токов и при этом сэкономить<br />

на металлоконструкции, а значит, –<br />

снизить конечную стоимость продукта.<br />

Именно к этому се<strong>г</strong>одня стремятся<br />

все КРУ-строители, это общая тенденция<br />

рынка.<br />

Немаловажно и то, что новый выключатель<br />

производства нашей компании<br />

не требует обслуживания на<br />

протяжении все<strong>г</strong>о срока службы. Е<strong>г</strong>о<br />

применение позволит модернизировать<br />

или строить новые объекты энер<strong>г</strong>етики<br />

на однотипном оборудовании.<br />

Аппарат прошел все необходимые испытания<br />

и будет сертифицирован до<br />

конца это<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода. Техноло<strong>г</strong>ические<br />

преимущества выключателей производства<br />

«Таврида Электрик» убедительнее<br />

все<strong>г</strong>о подтверждает дружественный<br />

акт сотрудников «Воронежэнер<strong>г</strong>о»,<br />

вручивших нашей компании<br />

подарок с дарственной надписью. Такой<br />

жест со стороны представителей<br />

распределительных сетей был вызван,<br />

в первую очередь, безотказной<br />

работой выключателей серии TEL на<br />

объектах электросетево<strong>г</strong>о хозяйства,<br />

начиная с <strong>19</strong>94 <strong>г</strong>ода. Думаю, что тако<strong>г</strong>о<br />

отклика со стороны потребителей<br />

коммутационной техники удостаивались<br />

немно<strong>г</strong>ие.<br />

Екатерина КВАША, руководитель<br />

сектора пунктов секционирования<br />

отдела распределительных сетей<br />

«РК Таврида Электрик»:<br />

– Еще одна новинка это<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода,<br />

представленная на стенде компании:<br />

реклоузер ново<strong>г</strong>о поколения, ставший<br />

очередным ша<strong>г</strong>ом «Таврида<br />

Электрик» в деле построения распределительных<br />

сетей будуще<strong>г</strong>о и повышения<br />

надежности электроснабжения<br />

потребителей. Наряду с уже<br />

известными функциями, данная разработка<br />

обладает новыми возможностями.<br />

Это – про<strong>г</strong>раммное обеспечение<br />

и интерфейс панели управления<br />

на русском языке; расширенные<br />

возможности дистанционно<strong>г</strong>о управления;<br />

встроенный модуль Bluetooth<br />

позволяющий оперировать реклоузером,<br />

производить е<strong>г</strong>о настройку и<br />

за<strong>г</strong>рузку информации с персонально<strong>г</strong>о<br />

компьютера или с коммуникатора<br />

без применения проводов; удобство<br />

расчета уставок РЗиА (производится<br />

автоматически на основании<br />

заданных параметров сети с помощью<br />

функции автокоординации).<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, новый реклоузер обладает<br />

такими возможностями, как: защита<br />

от обрыва фаз, свободнопро<strong>г</strong>раммируемая<br />

ло<strong>г</strong>ика защит, функция<br />

определения места повреждения.<br />

Серийная поставка РВА/TEL ново<strong>г</strong>о<br />

поколения начнется в I квартале 2009<br />

<strong>г</strong>ода, после реализации ряда пилотных<br />

проектов.<br />

Впервые на стенде компании «Таврида<br />

Электрик» была представлена<br />

продукция бизнес-партнеров: компаний<br />

«КРУЭЛТА», «ЛМ Электро», «ТиЗ»,<br />

«НЭТЗ», «Техком», «ЭКТА», «ВАРТЭК»,<br />

– позволяющая комплексно и эффективно<br />

решать проблемы потребителей<br />

различной отраслевой принадлежности.<br />

Алексей ШУМАХЕР, ведущий инженер<br />

отдела распределительных<br />

сетей «РК Таврида Электрик»:<br />

– Наряду с уже успевшим зарекомендовать<br />

себя оборудованием, в<br />

этом <strong>г</strong>оду на стенде «Таврида Электрик»<br />

были представлены новые совместные<br />

разработки компании и ее<br />

бизнес-партнера – ООО «Техком»:<br />

Пункт высоковольтно<strong>г</strong>о коммерческо<strong>г</strong>о<br />

учета (ПКУ/ТЕХ) и Пункт коммерческо<strong>г</strong>о<br />

учета и секционирования<br />

(ПУС/ТЕХ). Основной тенденцией<br />

в области производства аппаратов<br />

типа ПКУ на се<strong>г</strong>одняшний день<br />

является уменьшение массы и <strong>г</strong>абаритов.<br />

Именно эти условия ле<strong>г</strong>ли в<br />

основу представленно<strong>г</strong>о оборудования,<br />

вызвавше<strong>г</strong>о большой интерес<br />

со стороны посетивших выставку .<br />

www.market.elec.ru


24<br />

КОМПАНИЯ НОМЕРА<br />

Для защиты оборудования от перенапряжений<br />

компания представила<br />

о<strong>г</strong>раничители перенапряжений нелинейные<br />

(ОПН) в полимерной изоляции<br />

на классы напряжения от 0,22 до 330<br />

кВ. В частности, большой интерес посетителей<br />

вызвал ОПН для сетей ново<strong>г</strong>о<br />

поколения на класс напряжения<br />

20 кВ. Еще одной новинкой, экспонировавшейся<br />

в этом <strong>г</strong>оду, стала система<br />

диа<strong>г</strong>ностики состояния о<strong>г</strong>раничителей<br />

перенапряжений бизнес-партнера<br />

компании «Таврида Электрик» –<br />

предприятия «ЛМ Электро». В сентябре<br />

первая партия ре<strong>г</strong>истраторов срабатывания<br />

серии СИТ-1 была поставлена<br />

заказчикам для эксплуатационных<br />

испытаний.<br />

Особое внимание хотелось бы обратить<br />

на комплектное распределительное<br />

устройство серии D24 компании<br />

«КРУЭЛТА». В рамках решения<br />

задач энер<strong>г</strong>одефицита в крупных <strong>г</strong>ородах<br />

России это – эффективное решение<br />

для распределительных сетей<br />

с повышенной пропускной способностью<br />

напряжением 20 кВ.<br />

Посетители экспозиции компании<br />

«Таврида Электрик» смо<strong>г</strong>ли своими<br />

<strong>г</strong>лазами осмотреть оборудование,<br />

проверить е<strong>г</strong>о работоспособность,<br />

оценить простоту и удобство обслуживания<br />

и, самое <strong>г</strong>лавное, – получить исчерпывающие<br />

консультации по любым,<br />

порой даже весьма неожиданным,<br />

вопросам непосредственно у самих<br />

производителей, а также полную<br />

техническую информацию. На стенде<br />

были установлены серийные рабочие<br />

образцы комплектных распределительных<br />

устройств, камеры сборные<br />

односторонне<strong>г</strong>о обслуживания, макет<br />

блочной трансформаторной подстанции<br />

в бетонной оболочке для ор<strong>г</strong>анизации<br />

электроснабжения <strong>г</strong>ородских и<br />

промышленных объектов.<br />

Стенд компании «Таврида Электрик»<br />

посетили представители самых разных<br />

отраслей. Среди них: руководители<br />

российских ре<strong>г</strong>иональных распределительных<br />

компаний, менеджеры<br />

ведущих производителей электротехническо<strong>г</strong>о<br />

оборудования, представители<br />

проектных и монтажных ор<strong>г</strong>анизаций,<br />

предприятий нефте<strong>г</strong>азовой<br />

промышленности, специалисты <strong>г</strong>радостроительно<strong>г</strong>о,<br />

транспортно<strong>г</strong>о и<br />

мно<strong>г</strong>их дру<strong>г</strong>их крупнейших секторов<br />

отечественной промышленности, а<br />

также преподаватели и студенты<br />

энер<strong>г</strong>етических вузов.<br />

Андрей ВОЛГИН, первый заместитель<br />

<strong>г</strong>енерально<strong>г</strong>о директора –<br />

технический директор ОАО «Тверская<br />

энер<strong>г</strong>етическая система»:<br />

– С «Тавридой Электрик» мы начали<br />

сотрудничать почти девять лет назад,<br />

в 98-м. Все началось с новых для то<strong>г</strong>о<br />

времени продуктов – вакуумных выключателей,<br />

которые мы применили<br />

для модернизации устаревше<strong>г</strong>о оборудования.<br />

С тех пор отечественная система<br />

распределения электроэнер<strong>г</strong>ии пережила<br />

мно<strong>г</strong>ое. Се<strong>г</strong>одня во <strong>г</strong>лаву у<strong>г</strong>ла<br />

поставлена модернизация существующе<strong>г</strong>о<br />

оборудования с использованием<br />

самых современных техноло<strong>г</strong>ий.<br />

Именно это, а еще и стремление «Тавриды<br />

Электрик» к внедрению новых,<br />

самых передовых разработок, стали<br />

одними из <strong>г</strong>лавных условий наше<strong>г</strong>о<br />

столь дол<strong>г</strong>о<strong>г</strong>о и плодотворно<strong>г</strong>о сотрудничества.<br />

Оборудование серии TEL (к примеру,<br />

вакуумные выключатели ВВ/TEL на<br />

10 кВ) – является одним из лучших в<br />

своем классе напряжения. Мы ждем<br />

еще более совершенных техноло<strong>г</strong>ических<br />

решений от «Тавриды». Например,<br />

выключателя на 35 кВ.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


КОМПАНИЯ НОМЕРА<br />

25<br />

На се<strong>г</strong>одняшний день в ОАО «Тверьэнер<strong>г</strong>о»<br />

с использованием ВВ/TEL<br />

модернизированы ячейки КРУ К59 ПС<br />

«Лазурная»; вблизи озера Сели<strong>г</strong>ер<br />

на распределительной подстанции<br />

«Свапуще» установлены реклоузеры<br />

РВА/TEL; на подстанции «Ржевская<br />

птицефабрика» успешно работают<br />

выкатные элементы с «тавридовскими»<br />

выключателями.<br />

Про<strong>г</strong>рамма модернизации электросетево<strong>г</strong>о<br />

хозяйства предусматривает<br />

использование только само<strong>г</strong>о надежно<strong>г</strong>о<br />

оборудования. Но если мы не будем<br />

поддерживать российских разработчиков<br />

и производителей, то рынок<br />

займет оборудование из дру<strong>г</strong>их стран.<br />

Чтобы это<strong>г</strong>о не было – мы рассчитываем<br />

на продукцию ведущих отечественных<br />

компаний и в первую очередь<br />

– на оборудование под маркой TEL.<br />

Приведу пример из опыта деятельности<br />

ОАО «Тверьэнер<strong>г</strong>о». В нашем<br />

ре<strong>г</strong>ионе протяженность некоторых<br />

участков фидеров 10 кВ дости<strong>г</strong>ают<br />

60 км. Учитывая, что всем подразделениям<br />

Федеральной Сетевой компании<br />

в скором будущем будут поставлены<br />

жесткие временные рамки устранения<br />

аварий (не более 2 часов),<br />

коммутационное оборудование серии<br />

TEL остается для нас наиболее приемлемым<br />

решением. Поэтому, для оперативно<strong>г</strong>о<br />

отыскания и устранения неполадок,<br />

мы намерены е<strong>г</strong>о применять<br />

и в дальнейшем. В частности, в<br />

«Ржевских Электросетях» предпола<strong>г</strong>ается<br />

установить вакуумные рекулоузеры<br />

РВА/ TEL.<br />

Большое значение для нас имеет и<br />

высокий уровень техническо<strong>г</strong>о обслуживания,<br />

которое предоставляет<br />

«Таврида Электрик». Более все<strong>г</strong>о это<br />

ощущает эксплуатационный персонал.<br />

Результат <strong>г</strong>рамотно<strong>г</strong>о техническо<strong>г</strong>о<br />

обеспечения – отсутствие отказов<br />

оборудования, рассчитанно<strong>г</strong>о на<br />

напряжение 10 кВ, производимо<strong>г</strong>о<br />

«Тавридой Электрик».<br />

Можно приводить мно<strong>г</strong>о примеров<br />

использования в ОАО «Тверьэнер<strong>г</strong>о»<br />

оборудования серии TEL, но самое<br />

<strong>г</strong>лавное – «Таврида Электрик» активно<br />

развивается, и мы очень надеемся,<br />

что так и будет продолжаться. Тем<br />

более, что в ее продукции нуждаются<br />

не только специалисты, но и каждый,<br />

кто хоть раз в жизни сталкивался с<br />

электричеством.<br />

Юрий ПРЯДИЛИН, ведущий инженер<br />

отдела ор<strong>г</strong>анизации ремонтно-эксплуатационно<strong>г</strong>о<br />

обслуживания<br />

департамента управления<br />

МРСК Центра:<br />

– Мно<strong>г</strong>олетнее использование оборудования<br />

компании «Таврида Электрик»<br />

вызывает у наших специалистов самые<br />

положительные отзывы. От себя лично<br />

мо<strong>г</strong>у сказать, что оборудование марки<br />

TEL удачно сочетает несколько основных<br />

условий для эксплуатации: простоту<br />

монтажа, надежность, удобство самой<br />

эксплуатации и «необслуживаемость».<br />

Последнее особенно важно для<br />

сетевых распределительных компаний,<br />

так как это позволяет значительно сократить<br />

финансовые затраты. В частности,<br />

при реконструкции ячеек ПС 35<br />

«Таврово» (ОАО «Бел<strong>г</strong>ородэнер<strong>г</strong>о») устаревшие<br />

масляные выключатели были<br />

заменены на вакуумные производства<br />

компании «Таврида Электрик», и они<br />

показали себя с самой лучшей стороны.<br />

Учитывая принятую пятилетнюю<br />

про<strong>г</strong>рамму автоматизации сетей 0,4-<br />

10 кВ, мы возла<strong>г</strong>аем большие надежды<br />

на современное коммутационное оборудование.<br />

Это, в первую очередь, реклоузеры,<br />

позволяющие обеспечить<br />

<strong>г</strong>лавное – надежную доставку электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

потребителям. В этом отношении<br />

мы рассматриваем РВА/TEL как<br />

один из наиболее приемлемых для нас<br />

образцов новейше<strong>г</strong>о коммутационно<strong>г</strong>о<br />

электрооборудования.<br />

Дмитрий КИРИЛЛОВ, директор<br />

компании «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»<br />

(Ростов-на-Дону):<br />

– Первое, что было очень приятным,<br />

ко<strong>г</strong>да в <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду я познакомился с<br />

менеджерами ре<strong>г</strong>ионально<strong>г</strong>о представительства<br />

компании «Таврида<br />

Электрик», – это их профессионализм<br />

и знание всех нюансов существующе<strong>г</strong>о<br />

на тот момент рынка электротехники.<br />

Чуть позже о<strong>г</strong>ромную пользу в<br />

продвижении продукции сы<strong>г</strong>рал тот<br />

факт, что оборудование серии TEL уже<br />

завоевало уважение специалистов.<br />

Конечно, успеху экспозиции значительно<br />

способствовал высокий уровень<br />

под<strong>г</strong>отовки присутствовавших на<br />

стенде сотрудников центрально<strong>г</strong>о<br />

офиса и руководителей ре<strong>г</strong>иональных<br />

технико-коммерческих центров «РК<br />

Таврида Электрик», представлявших<br />

продукцию компании. Помимо лично<strong>г</strong>о<br />

контакта с посетителями, вся продукция<br />

серии TEL сопровождалась полной<br />

технической информацией. О деятельности<br />

компании, ее сотрудниках, партнерах<br />

и страте<strong>г</strong>ии развития посетители<br />

выставки мо<strong>г</strong>ли узнать на страницах<br />

корпоративно<strong>г</strong>о издания «В мире TEL».<br />

Важным показателем успеха экспозиции<br />

«Таврида Электрик» стал и тот факт,<br />

что на протяжении все<strong>г</strong>о времени работы<br />

выставки ни одна из пере<strong>г</strong>оворных<br />

комнат стенда не пустовала. Было проведено<br />

немало деловых встреч, дости<strong>г</strong>нуты<br />

до<strong>г</strong>оворенности, которые помо<strong>г</strong>ут<br />

скорректировать дальнейшую работу и<br />

установить еще более прочные взаимоотношения<br />

с постоянными потребителями<br />

продукции «Таврида Электрик» и<br />

ее бизнес-партнерами, а также привлечь<br />

новых заказчиков.<br />

Ярким ито<strong>г</strong>ом участия «Таврида<br />

Электрик» в международной специализированной<br />

выставке «Электрические<br />

сети России-2007» стало присуждение<br />

компании I-<strong>г</strong>о места в номинации<br />

«Распределительные устройства». Результаты<br />

конкурса будут учитываться<br />

Федеральной сетевой компанией при<br />

проведении тендеров на приобретение<br />

оборудования. Вручая диплом ОАО<br />

«ФСК ЕЭС» и медаль ВВЦ за инновационные<br />

разработки в области коммутационной<br />

техники и комплексный подход<br />

к созданию управляемых сетей ново<strong>г</strong>о<br />

поколения, руководитель Управления<br />

электрооборудования подстанций<br />

и воздушных линий Центра<br />

инжинирин<strong>г</strong>а и управления строительством<br />

ОАО «ФСК ЕЭС» Бо<strong>г</strong>дан<br />

ГОРОШКЕВИЧ отметил:<br />

– Компаний, представляющих на выставке<br />

современные распределительные<br />

устройства, немало. Но о<strong>г</strong>орчает<br />

то, что практически все производители<br />

применяют в своих разработках стандартные<br />

решения. Инновационную техническую<br />

мысль комиссия увидела<br />

только в оборудовании отечественно<strong>г</strong>о<br />

производителя – компании «Таврида<br />

Электрик». И я с о<strong>г</strong>ромным удовольствием<br />

вручил этой компании диплом<br />

I степени. Второе место решено не<br />

присуждать, а Дипломом III степени<br />

ушел в компанию ПКФ «Автоматика».<br />

Прямой диало<strong>г</strong> представителей производственных<br />

подразделений и потребителей<br />

в рамках выставки, безусловно,<br />

полезен для всех сторон. По<br />

окончании выставки все предложения<br />

были проанализированы, появились<br />

новые направления для развития и<br />

дальнейше<strong>г</strong>о совершенствования изделий.<br />

Пресс-служба<br />

«РК Таврида Электрик».<br />

www.market.elec.ru


26<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

«Эликс» –<br />

с нами тепло<br />

В <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду <strong>г</strong>руппой единомышленников были проведены маркетин<strong>г</strong>овые<br />

исследования в области кабельных систем электрообо<strong>г</strong>рева, показавшие<br />

перспективу разработки данно<strong>г</strong>о направления. Так, на российском<br />

электротехническом рынке появилось новое имя – ЗАО «Эликс».<br />

Уже в 2001 <strong>г</strong>оду компания «Эликс» получила статус официально<strong>г</strong>о представителя<br />

Tyco Thermal Controls (Raychem), сумев наладить надежное сотрудничество с<br />

компанией-производителем. Управлением по техноло<strong>г</strong>ическому и эколо<strong>г</strong>ическому<br />

надзору Ростехнадзора по СПб заре<strong>г</strong>истрирована и допущена в эксплуатацию<br />

электролаборатория «ЗАО «Эликс». Сотни партнеров в России оценили<br />

преимущества работы с компанией, которые стали возможны бла<strong>г</strong>одаря четко<br />

отработанной системе поставок, оптимальным ценам, <strong>г</strong>ибким финансовым<br />

схемам, полноценной информационной поддержке, высококвалифицированной<br />

и доброжелательной работе ее сотрудников.<br />

<strong>19</strong>99 <strong>г</strong>.<br />

– ОАО «Пивоваренная<br />

компания<br />

«Балтика»<br />

– проектирование<br />

и монтаж<br />

системы электрообо<strong>г</strong>рева<br />

техноло<strong>г</strong>ических<br />

трубопроводов.<br />

2002 <strong>г</strong>.<br />

– Государственный<br />

музей заповедник<br />

«Павловск»<br />

– проектирование и<br />

устройство системы<br />

электрообо<strong>г</strong>рева<br />

кровельных желобов<br />

и ливнестоков.<br />

2003 <strong>г</strong>.<br />

– СП ЗАО «Петербур<strong>г</strong>ский<br />

нефтяной терминал» – рабочее<br />

проектирование, поставка<br />

комплектующих материалов,<br />

монтаж и пуско-наладка<br />

системы электрообо<strong>г</strong>рева<br />

техноло<strong>г</strong>ических трубопроводов<br />

IV очереди расширения.<br />

2005 <strong>г</strong>.<br />

– «Северная станция<br />

аэрации. Санкт-Петербур<strong>г</strong>.<br />

Сжи<strong>г</strong>ание<br />

осадка» – монтаж <strong>г</strong>реющих<br />

цепей и <strong>г</strong>рупп<br />

температурно<strong>г</strong>о контроля<br />

систем электрообо<strong>г</strong>рева<br />

пяти резервуаров.<br />

2007 <strong>г</strong>.<br />

– ООО «Тайко<br />

Термал Контролс»<br />

– выполнение работ<br />

по монтажу<br />

цепей электрообо<strong>г</strong>рева<br />

линии<br />

мазутопровода<br />

на «РПК-Высоцк<br />

ЛУКОЙЛ-II».<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ИНТЕРВЬЮ<br />

27<br />

Воз<strong>г</strong>лавляет компанию с момента ее создания Марина<br />

Альбертовна БЕЛОВА, с которой нам удалось побеседовать:<br />

– Марина Альбертовна, что значит «Эликс», и как<br />

появилось название компании?<br />

– В <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду системы кабельно<strong>г</strong>о электрообо<strong>г</strong>рева были<br />

малоизвестны, как ор<strong>г</strong>анизациям-потребителям, так и<br />

частным заказчикам. Название «Эликс» сложилось из двух<br />

сла<strong>г</strong>аемых: «эл» – сокращенно от «электрическое» и «икс» –<br />

обозначение неизвестно<strong>г</strong>о в математике. Иными словами<br />

– электрическое неизвестное. По истечении 8 лет системы<br />

кабельно<strong>г</strong>о обо<strong>г</strong>рева практически ни для ко<strong>г</strong>о не являются<br />

за<strong>г</strong>адкой, расширились области их применения, значительно<br />

повысилось доверие к новым техноло<strong>г</strong>иям.<br />

– Какие факторы повлияли на выбор направления<br />

деятельности компании в <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду?<br />

– На момент создания компании, были проведены маркетин<strong>г</strong>овые<br />

исследования рынка в области кабельных систем<br />

электрообо<strong>г</strong>рева, показавшие перспективность разработки<br />

данно<strong>г</strong>о направления. Также, анализировалось существующее<br />

на тот момент оборудование с точки зрения их<br />

дол<strong>г</strong>овечности, стоимости комплектующих материалов,<br />

сложности проектных и монтажных работ, ремонтопри<strong>г</strong>одности<br />

и энер<strong>г</strong>озатрат в процессе эксплуатации. По результатам<br />

исследований были выбраны, как наиболее перспективные,<br />

кабельные системы электрообо<strong>г</strong>рева фирмы<br />

Raychem (США). Се<strong>г</strong>одня это корпорация с мировым именем<br />

Tyco Thermal Controls, объединяющая в себе все существующие<br />

на се<strong>г</strong>одняшний день виды электрообо<strong>г</strong>рева<br />

в промышленности и строительстве. Такое объединение<br />

позволило Tyco стать ведущим поставщиком проектов<br />

«под ключ».<br />

– Нацеленность на Западных партнеров предпола<strong>г</strong>алась<br />

изначально?<br />

– Нет, компания начала работать, рассчитывая только на<br />

себя и предла<strong>г</strong>ая заказчикам установку систем обо<strong>г</strong>рева<br />

«под ключ». Только в 2004 <strong>г</strong>оду нас впервые при<strong>г</strong>ласили<br />

посетить Европейский склад корпорации в Бель<strong>г</strong>ии, а также<br />

Инженерный Центр в Амстердаме. До это<strong>г</strong>о момента<br />

мы сотрудничали с Московским инженерным Центром<br />

Tyco, с которым и до сих пор остаемся добрыми партнерами.<br />

– Вы не первый <strong>г</strong>од являетесь официальным представителем<br />

фирмы Tyco Thermal Controls. Наверняка,<br />

кроме прав, это еще и обязанности?<br />

– Сотрудники компании прошли обучение проектированию<br />

и монтажу систем электрообо<strong>г</strong>рева Raychem, еже<strong>г</strong>одно<br />

участвуют в семинарах по повышению квалификации и<br />

ознакомлению с новыми техноло<strong>г</strong>иями и материалами.<br />

Первые два <strong>г</strong>ода деятельности компании мы старались<br />

представить на российском рынке техноло<strong>г</strong>ии электрообо<strong>г</strong>рева<br />

Raychem и конечно, показать нашему западному<br />

партнеру, что «Эликс» – это надежная и постоянно развивающаяся<br />

компания. Решая новые задачи в области<br />

электрообо<strong>г</strong>рева, накапливая опыт на все более важных и<br />

крупных объектах, таких как Петербур<strong>г</strong>ский Нефтяной<br />

терминал, Московский НПЗ, Каспийский Трубопроводный<br />

Консорциум, мы смо<strong>г</strong>ли завоевать доверие у руководства<br />

российско<strong>г</strong>о направления Tyco. В 2001 <strong>г</strong>оду нашей компании<br />

был присвоен статус официально<strong>г</strong>о представителя<br />

Tyco Thermal Controls. Поэтому, если <strong>г</strong>оворить о партнерских<br />

обязанностях, то это, безусловно, достойное представление<br />

новых техноло<strong>г</strong>ий электрообо<strong>г</strong>рева.<br />

– Марина Альбертовна, давайте очертим кру<strong>г</strong> задач,<br />

который решают саморе<strong>г</strong>улирующие <strong>г</strong>реющие<br />

кабели?<br />

– Прежде все<strong>г</strong>о, это промышленные техноло<strong>г</strong>ии, требующие<br />

определенных температурных параметров, как правило<br />

это пищевая и фармацевтическая промышленность,<br />

БЕЛОВА Марина Альбертовна<br />

Генеральный директор ЗАО «Эликс»<br />

Родилась 4 декабря <strong>19</strong>63 <strong>г</strong>ода в <strong>г</strong>. Ленин<strong>г</strong>раде в семье<br />

инженеров. В <strong>19</strong>81 <strong>г</strong>оду поступила в Ленин<strong>г</strong>радский<br />

институт точной механики и оптики, <strong>г</strong>де на протяжении<br />

пяти лет успешно совмещала учебу, общественную работу,<br />

занятия альпинизмом и скалолазанием. <strong>19</strong>87 <strong>г</strong>оду<br />

защитила диплом по специальности «Оптико-электронные<br />

приборы». Получив распределение на завод «Прибор»<br />

– НПО «Сфера», начала свою трудовую деятельность<br />

в должности инженера-конструктора 3 кате<strong>г</strong>ории.<br />

В <strong>19</strong>88 <strong>г</strong>оду закончила школу инструкторов альпинизма<br />

и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по<br />

альпинизму. В связи с рождением перво<strong>г</strong>о ребенка в<br />

<strong>19</strong>90 <strong>г</strong>оду и второ<strong>г</strong>о двумя <strong>г</strong>одами позже, временно<br />

прекратила трудовую деятельность. В <strong>19</strong>95 <strong>г</strong>оду работает<br />

в строительной фирме ООО «Северное РСО» маляром-штукатуром,<br />

а уже через <strong>г</strong>од – прорабом в строительной<br />

фирме ООО «МП Виктория». За сравнительно<br />

короткий срок, проявив себя, как думающий и инициативный<br />

руководитель назначается на пост заместителя<br />

директора по общим вопросам, а с <strong>19</strong>98 <strong>г</strong>ода исполнительным<br />

директором ООО «МП Виктория». В <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду<br />

проходит в АО Rannila Steel курс по техноло<strong>г</strong>ии<br />

использования кровельных систем Rannila. В <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>оду<br />

<strong>г</strong>руппой единомышленников создается компания<br />

«Эликс». М. А. Белова входит в состав учредителей компании<br />

и едино<strong>г</strong>ласно избирается ее Генеральным директором.<br />

В свободное от работы время путешествует, занимается<br />

скалолазанием и альпинизмом, <strong>г</strong>орными и бе<strong>г</strong>овыми<br />

лыжами, разводит экзотические растения в домашних<br />

условиях.<br />

Мнение посторонне<strong>г</strong>о человека: «В ее присутствии даже<br />

часы начинают идти быстрее…»<br />

www.market.elec.ru


28<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

нефтехимия и нефтепереработка, транспортировка нефтепродуктов<br />

и природно<strong>г</strong>о <strong>г</strong>аза. В сфере строительства – защита<br />

кровель от образования наледи, защита открытых<br />

площадок и пандусов от обледенения, защита инженерных<br />

сетей от замерзания. Также, защита от замерзания конденсата<br />

в узлах пневматических устройств, дренажах кондиционеров,<br />

шкафов КИПа и электрических панелей управления.<br />

Это лишь небольшой кру<strong>г</strong> задач, который охватывают<br />

системы электрообо<strong>г</strong>рева.<br />

– Расскажите о ваших партнерах.<br />

– Мы давно сотрудничаем с тремя ор<strong>г</strong>анизациями, которые<br />

проявили себя надежными партнерами. В первую очередь,<br />

это «ТТС», которая занимается проектированием<br />

систем электрообо<strong>г</strong>рева. Теплоизоляционные работы на<br />

наших объектах выполняются силами ООО «Изотеп». А<br />

комплектацию и из<strong>г</strong>отовление панелей управления системами<br />

электрообо<strong>г</strong>рева выполняет ЗАО «Промэлектро».<br />

– Как правильнее сказать применительно к «Эликс»:<br />

компания ищет заказчика, или заказчик ищет компанию?<br />

– Бывает по-разному. В случае монтажа, как правило, мы<br />

сами ищем заказчиков. Часть из них продолжает<br />

сотрудничать с нами. Если же это<br />

поставка материалов по проекту, то, зачастую,<br />

заказчик выходит на нас сам.<br />

– В числе ваших объектов Государственный<br />

Эрмитаж, что, несомненно,<br />

честь для любой компании. Стороны<br />

остались довольны сотрудничеством?<br />

– Наше сотрудничество с Государственным<br />

Эрмитажем началось в <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>. На кровлях<br />

эрмитажно<strong>г</strong>о комплекса установлено<br />

около 10 км. саморе<strong>г</strong>улируемо<strong>г</strong>о <strong>г</strong>реюще<strong>г</strong>о<br />

кабеля Raychem. Сейчас это целостная<br />

система, выведенная на единый пульт управления.<br />

До 2002 <strong>г</strong>. работы по монтажу<br />

систем выполнялись силами нашей компании.<br />

В 2003 <strong>г</strong>оду работниками Государственно<strong>г</strong>о<br />

Эрмитажа было создано<br />

собственное электротехническое подразделение. Се<strong>г</strong>одня<br />

они самостоятельно выполняют монтаж, а «Эликс» является<br />

основным поставщиком комплектующих материалов<br />

Raychem. В перспективном плане предпола<strong>г</strong>ается возобновление<br />

сотрудничества на ближайшие 4 <strong>г</strong>ода с установкой<br />

систем электрообо<strong>г</strong>рева кровель.<br />

– Марина Альбертовна, Вы серьезно занимались<br />

альпинизмом. Что обще<strong>г</strong>о между бизнесом и альпинизмом<br />

лично для Вас?<br />

– В альпинизме для руководителя <strong>г</strong>руппы <strong>г</strong>лавное обеспечение<br />

безопасности, достижение цели, умение быстро<br />

принять решение в нестандартной ситуации. Кроме то<strong>г</strong>о,<br />

альпинизм неразрывно связан с понятием «команда».<br />

Именно она, на мой вз<strong>г</strong>ляд, является определяющим фактором<br />

успеха. Думаю, что все это применимо и к нашему<br />

бизнесу.<br />

– Большое спасибо за то, что смо<strong>г</strong>ли уделить нам<br />

время. Желаем Вам и вашей компании покорения<br />

новых вершин.<br />

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


30<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

Современный подход<br />

к ведению бизнеса<br />

Основными видами деятельности компании ОАО «ПО<br />

Элтехника» являются разработка, производство и продажа<br />

электрооборудования низко<strong>г</strong>о и средне<strong>г</strong>о напряжения.<br />

ОАО «ПО Элтехника» — является самой инновационной<br />

компанией среди российских производителей<br />

продукции выполняющей анало<strong>г</strong>ичные функции. В период<br />

с <strong>19</strong>96 по 2002 <strong>г</strong>од разработано и запущено в серийное<br />

производство более 20 новых изделий. Компания<br />

«ПО Элтехника» первая в России освоила производство<br />

ячеек для трансформаторных и распределительных<br />

подстанций 6(10) кВ с поперечным расположением аппаратов,<br />

трехпозиционных выключателей на<strong>г</strong>рузки и разъединителей.<br />

ОАО «ПО Элтехника» активно развивается и<br />

модернизируется.<br />

В компании внедрена комплексная система автоматизации управления Microsoft<br />

Business Solutions-Axaptа, проводится под<strong>г</strong>отовка к сертификации деятельности в<br />

соответствии с требованиями стандарта серии ISO-9000. Основные производственные<br />

мощности компании находятся в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е. Работают представительства и<br />

в дру<strong>г</strong>их <strong>г</strong>ородах Российской Федерации, а 31 января <strong>2008</strong> <strong>г</strong>. в селе Столбищи Лаишевско<strong>г</strong>о<br />

района Республики Татарстан состоялась презентация завода «Элтехника-<br />

Вол<strong>г</strong>а» по производству ячеек КСО-6(10)-Э1 «Аврора».<br />

О прошлом, настоящем и будущем компании<br />

мы беседуем с ее <strong>г</strong>енеральным директором<br />

Алексеем Владимировичем Ар<strong>г</strong>уновым:<br />

– Алексей Владимирович, ваша компания<br />

практически ровесник российской экономики.<br />

Что представляла собой<br />

ОАО «ПО Элтехника» в <strong>г</strong>од ее<br />

основания.<br />

– История компании «Элтехника»<br />

началась в <strong>19</strong>91 <strong>г</strong>оду. Группа<br />

молодых инженеров заре<strong>г</strong>истрировала<br />

малое научно-производственное<br />

предприятие «Элтехника».<br />

Уже то<strong>г</strong>да, начиная<br />

собственное дело, учредители<br />

поставили перед собой, задачу<br />

вывести на российский рынок<br />

современные и качественные<br />

электротехнические изделия мирово<strong>г</strong>о уровня.<br />

Сейчас можно уверенно сказать – эта задача<br />

выполнена.<br />

– Как создавались условия, позволяющие<br />

разрабатывать и внедрять в производство<br />

собственную продукцию?<br />

– Чтобы достичь тако<strong>г</strong>о результата, в течение<br />

16 лет компания интенсивно развивалась,<br />

ориентируясь на внедрение инновационных<br />

техноло<strong>г</strong>ий, как в сфере производства,<br />

так и в сфере управления. Страте<strong>г</strong>ия компании<br />

определяет ее специализацию в се<strong>г</strong>менте<br />

производства оборудования для распределения<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии средне<strong>г</strong>о и низко<strong>г</strong>о<br />

напряжения.<br />

В <strong>19</strong>95 <strong>г</strong>оду планы из<strong>г</strong>отовления собственной<br />

продукции стали приобретать реальные очертания.<br />

ОАО «ПО Элтехника» начало самостоятельный<br />

выпуск типовых электрических щитов,<br />

в соответствии со схемами катало<strong>г</strong>а Главэлектромонтажа.<br />

А уже в <strong>19</strong>96 <strong>г</strong>оду началась разработка<br />

перво<strong>г</strong>о собственно<strong>г</strong>о продукта – системы<br />

автоматическо<strong>г</strong>о управления дизельэлектрическими<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атами и под<strong>г</strong>отовка к<br />

серийному выпуску этих изделий.<br />

В <strong>19</strong>98 <strong>г</strong>оду ОАО «ПО Элтехника» предприняло<br />

кардинальную реконструкцию и техническое<br />

перевооружение предприятия, применив<br />

современные техноло<strong>г</strong>ии и оборудование.<br />

Был введен в действие автоматизированный<br />

производственный комплекс, обеспечивающий<br />

из<strong>г</strong>отовление металлоконструкций.<br />

Затем, нами было разработано и представлено<br />

на рынок новое оборудование: установки<br />

компенсации реактивной мощности, шкафы<br />

вспомо<strong>г</strong>ательной автоматики, шкафы автоматическо<strong>г</strong>о<br />

ввода резерва, типовой ряд металлоконструкций,<br />

ячейки «Аврора» для комплектования<br />

подстанций 6-10 кВ.<br />

ОАО «ПО Элтехника» удалось сформировать<br />

сплоченную команду <strong>г</strong>рамотных специалистов<br />

– конструкторов, инженеров и рабочих. Был<br />

создан конструкторско-техноло<strong>г</strong>ический отдел<br />

(КТО), ставший интеллектуальной основой<br />

предприятия. В КТО, оснащенном самой современной<br />

техникой, используются передовые<br />

методы проектирования, в т.ч. на основе специализированных<br />

про<strong>г</strong>раммных комплексов.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ИНТЕРВЬЮ<br />

31<br />

В 2003 <strong>г</strong>оду, «ПО Элтехника» активно реализует<br />

про<strong>г</strong>рамму диверсификации бизнеса, и<br />

выводит на рынок следующую продукцию: первый<br />

российский трехпозиционный выключатель<br />

на<strong>г</strong>рузки и разъединитель, низковольтные<br />

комплектные устройства «НЕВА».<br />

В 2004 – 2005 <strong>г</strong><strong>г</strong>. предприятие расширяет<br />

дистрибьюторскую сеть и начинает реализацию<br />

про<strong>г</strong>раммы «Партнерство».<br />

На данный момент, ОАО «ПО Элтехника» обладает<br />

современным производственным комплексом,<br />

обеспечивающим серийное производство<br />

электротехнических изделий.<br />

– Алексей Владимирович, некоторые разработки<br />

компании кардинально отличаются<br />

от анало<strong>г</strong>ов. У заказчика возникает проблема,<br />

связанная с отсутствием опыта работы<br />

на незнакомом оборудовании. Как решаются<br />

такие вопросы?<br />

– ОАО «ПО Элтехника» <strong>г</strong>арантирует потребителю<br />

высокое качество на всех этапах взаимодействия<br />

с предприятием, в том числе и после<br />

продажи оборудования заказчику. С этой<br />

целью у нас работает <strong>г</strong>руппа сервисно<strong>г</strong>о обслуживания,<br />

которая обеспечивает выполнение<br />

следующих функций:<br />

• во-первых, <strong>г</strong>арантийное обслуживание, которое<br />

может включать в себя замену или ремонт<br />

оборудования на объектах потребителей<br />

по <strong>г</strong>арантии, техническую поддержку персонала<br />

клиентов предприятия, консультации и разработку<br />

методических материалов;<br />

• во-вторых, сервисное обслуживание. В<br />

рамках сервисно<strong>г</strong>о обслуживания поставленно<strong>г</strong>о<br />

оборудования, на до<strong>г</strong>оворной основе<br />

осуществляется шеф-монтаж и шеф-наладка<br />

поставленно<strong>г</strong>о оборудования, обучение персонала<br />

потребителей, может быть проведена<br />

диа<strong>г</strong>ностика, оказание помощи в ремонте и<br />

наладке оборудования с истекшим сроком<br />

<strong>г</strong>арантии.<br />

При необходимости (или по запросу заказчика)<br />

компания может привлечь стороннюю ор<strong>г</strong>анизацию,<br />

имеющую опыт монтажа электротехническо<strong>г</strong>о<br />

оборудования и трансформаторных<br />

подстанций.<br />

Кроме это<strong>г</strong>о, отдельно проводится обучение<br />

специалистов компаний-лицензиатов<br />

на базе наше<strong>г</strong>о предприятия<br />

в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е. Специалисты<br />

ОАО «ПО Элтехника» обучают<br />

техноло<strong>г</strong>ическим особенностям<br />

производимо<strong>г</strong>о нами<br />

оборудования, е<strong>г</strong>о конструкторским<br />

особенностям.<br />

– К вопросам о качестве. Как<br />

на предприятии реализуется<br />

взаимосвязь между изучением<br />

запросов потребителя и их<br />

последующим применением<br />

на практику?<br />

– Одним из приоритетных направлений деятельности<br />

ОАО «ПО Элтехника» является постоянное<br />

улучшение качества продукции на основе<br />

изучения запросов потребителей и оценки<br />

их удовлетворенности.<br />

С этой целью на предприятии разработан<br />

ряд документов, определяющих порядок проведения<br />

оценки удовлетворенности клиентов.<br />

Так, например, оценка их удовлетворенности<br />

В начале 2007<br />

<strong>г</strong>ода, в Москве,<br />

Производственному<br />

объединению<br />

«Элтехника»<br />

в номинации<br />

«Профессионал»<br />

был вручен<br />

сертификат<br />

Концерна АВВ<br />

«За профессиональный<br />

подход к разработке<br />

электрических<br />

систем<br />

для энер<strong>г</strong>осетей»<br />

осуществляется методом опроса клиентов.<br />

Применяется так называемое прямое и дистанционное<br />

анкетирование. Раз в <strong>г</strong>од клиенту<br />

предла<strong>г</strong>ается заполнить анкету, содержащую<br />

вопросы об удовлетворенности продукцией, о<br />

е<strong>г</strong>о информированности о продукции, производимой<br />

предприятием и дру<strong>г</strong>ие вопросы, касающиеся<br />

нашей продукции.<br />

В ближайшем будущем на сайте предприятия<br />

планируется разместить форму электронной<br />

кни<strong>г</strong>и отзывов и предложений для проведения<br />

опроса. На странице «Кни<strong>г</strong>и отзывов»<br />

клиенту будет предложено заполнить<br />

форму в электронном<br />

виде состоящую из девяти вопросов,<br />

а так же поля личных<br />

данных. Кроме это<strong>г</strong>о, клиенту<br />

будет предложено заполнить<br />

дополнительную анкету, состоящую<br />

из вопросов не вошедших<br />

в электронную форму.<br />

Данные оценки удовлетворенности<br />

клиента используются<br />

для формирования <strong>г</strong>одово<strong>г</strong>о<br />

отчета о деятельности предприятия,<br />

для принятия решений и улучшения деятельности<br />

пред-приятия.<br />

– Компания предла<strong>г</strong>ает сотрудничество в<br />

рамках партнерской про<strong>г</strong>раммы. В чем ее<br />

преимущества?<br />

– Се<strong>г</strong>одня победа в конкурентной борьбе определяется<br />

эффективностью техноло<strong>г</strong>ий, применяемых<br />

в производстве, в продвижении продукции,<br />

в ор<strong>г</strong>анизации производства, в обучении<br />

персонала, в создании производственных<br />

мощностей.<br />

С 2005 <strong>г</strong>. в компании идет активная реализация<br />

про<strong>г</strong>раммы партнерства, на основе которой<br />

ОАО «ПО Элтехника» предла<strong>г</strong>ает использовать<br />

свой опыт дру<strong>г</strong>им компаниям.<br />

ОАО «ПО Элтехника» предла<strong>г</strong>ает четыре уровня<br />

партнерства: уровень А (дистрибьюция), уровень<br />

В (передача техноло<strong>г</strong>ий производства),<br />

уровень С (передача техноло<strong>г</strong>ий производства и<br />

бизнес-техноло<strong>г</strong>ий), уровень D (полное воспроизводство<br />

предприятия с внедрением бизнестехноло<strong>г</strong>ий).<br />

На данный момент наиболее востребованными<br />

являются уровни А и В.<br />

Передачу техноло<strong>г</strong>ий ОАО «ПО Элтехника»<br />

осуществляет на основании лицензионно<strong>г</strong>о<br />

до<strong>г</strong>овора. Бла<strong>г</strong>одаря про<strong>г</strong>рамме партнерства<br />

компания-партнер получает возможность<br />

внедрять новые техноло<strong>г</strong>ии, экономя<br />

собственные временные и материальные<br />

ресурсы на их разработку. Кроме то<strong>г</strong>о, использование<br />

опыта топ-менеджмента ОАО<br />

«ПО Элтехника» в построении и развитии<br />

современно<strong>г</strong>о электротехническо<strong>г</strong>о производства<br />

позволяет компаниям-партнерам<br />

быстро и эффективно освоить методы внедрения<br />

новых техноло<strong>г</strong>ий производства продукции,<br />

бизнес-процессов, строительства<br />

предприятия. Компании-партнеры получают<br />

конструкторско-техноло<strong>г</strong>ическую документацию<br />

и маркетин<strong>г</strong>овую поддержку ОАО «ПО<br />

Элтехника». Для ОАО «ПО Элтехника» реализация<br />

данной про<strong>г</strong>раммы позволяет увеличить<br />

количество потребителей коммутационных<br />

аппаратов и расширить <strong>г</strong>ео<strong>г</strong>рафию сбыта<br />

ячеек КСО «Аврора».<br />

www.market.elec.ru


32<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

Примером удачно<strong>г</strong>о сотрудничества в рамках<br />

этой про<strong>г</strong>раммы стало подписанное нами<br />

6 сентября 2007 <strong>г</strong>. лицензионное со<strong>г</strong>лашение<br />

с ОАО «НИПОМ» на производство ячеек КСО-<br />

6(10)-Э1 «Аврора» в <strong>г</strong>. Дзержинске Ниже<strong>г</strong>ородской<br />

области.<br />

Предложенная ОАО «ПО Элтехника» техноло<strong>г</strong>ия<br />

производства ячеек КСО является одной<br />

из самых современных в России. Для наше<strong>г</strong>о<br />

предприятия – это дополнительные возможности<br />

по освоению рынка сбыта. В то же<br />

время, современное техническое оснащение<br />

предприятия и высокая квалификация специалистов<br />

ОАО «НИПОМ» позволило запустить<br />

производство КСО «Аврора» уже в декабре<br />

2007 <strong>г</strong>ода.<br />

– В числе ваших клиентов такие <strong>г</strong>и<strong>г</strong>анты,<br />

как ОАО «РЖД», «Роснефть», «Лукойл» –<br />

крупнейшие российские компании. Что, на<br />

ваш вз<strong>г</strong>ляд, является зало<strong>г</strong>ом успешно<strong>г</strong>о<br />

сотрудничества?<br />

– Мы все<strong>г</strong>да исходили и исходим из то<strong>г</strong>о, что<br />

наш упорный труд и высокий профессионализм,<br />

<strong>г</strong>лубокое понимание потребностей клиентов<br />

– это зало<strong>г</strong> успешно<strong>г</strong>о сотрудничества.<br />

Мы стараемся обеспечить индивидуальный<br />

подход к каждому клиенту, компетентность и<br />

профессионализм сотрудников позволяют<br />

оперативно решать возникающие проблемы.<br />

Также хотелось бы отметить характерный для<br />

нашей компании высокий уровень технической<br />

и информационной оснащенности специалистов<br />

компании, высокий уровень ответственности<br />

сотрудников за результаты своей<br />

работы и, конечно же, <strong>г</strong>ибкую ценовую политику.<br />

Зало<strong>г</strong>ом успешно<strong>г</strong>о сотрудничества нашей<br />

компании с клиентами является не только мно<strong>г</strong>олетний<br />

опыт работы на Российском рынке,<br />

но и отлаженные бизнес-процессы. На предприятии<br />

четко ре<strong>г</strong>ламентированы действия<br />

каждо<strong>г</strong>о сотрудника, введена комплексная<br />

система автоматизации управления MBS<br />

Axapta, идет под<strong>г</strong>отовка к сертификации на соответствие<br />

ISO-9000.<br />

– Цели и задачи компании на<br />

ближайшее время?<br />

– Среди основных целей компании<br />

на ближайшее время<br />

можно выделить дальнейшее<br />

продвижение новых продуктов<br />

– КСО-6(10)-Э2 «Оне<strong>г</strong>а» и Трехпозиционные<br />

коммутационные<br />

аппараты с эле<strong>г</strong>азовой изоляцией.<br />

Эти продукты являются<br />

принципиально новыми для<br />

российско<strong>г</strong>о рынка. Так, например,<br />

в ячейке КСО-6(10)-Э2<br />

«Оне<strong>г</strong>а» получили дальнейшее развитие мно<strong>г</strong>ие<br />

технические решения, использовавшиеся<br />

ранее при создании КСО-6(10)-Э1 «Аврора»,<br />

учтены современные тенденции развития<br />

распределительных устройств это<strong>г</strong>о класса, в<br />

частности применяются трехпозиционные<br />

коммутационные аппараты с эле<strong>г</strong>азовой изоляцией<br />

наше<strong>г</strong>о производства.<br />

Дру<strong>г</strong>им приоритетным направлением для<br />

нашей компании остается развитие партнерской<br />

сети. В <strong>2008</strong> <strong>г</strong>. ОАО «ПО Элтехника» планирует<br />

заключение партнерских со<strong>г</strong>лашений и<br />

В 2007 <strong>г</strong>оду<br />

трудовой<br />

коллектив и<br />

Генеральный<br />

директор ОАО<br />

«ПО Элтехника»,<br />

от имени<br />

Президиума<br />

Международной<br />

Академии<br />

Меценатства<br />

на<strong>г</strong>раждены<br />

ЗОЛОТОЙ<br />

ГРАМОТОЙ<br />

МЕЦЕНАТА<br />

передачу лицензии на производство ячейки<br />

КСО-6(10)-Э1 «Аврора» в Сибирском и Дальневосточном<br />

Федеральных Окру<strong>г</strong>ах.<br />

Кроме это<strong>г</strong>о, отдельно хотелось бы сказать<br />

о сервисной про<strong>г</strong>рамме. Своевременная и<br />

профессиональная поддержка все<strong>г</strong>о поставляемо<strong>г</strong>о<br />

оборудования – основной элемент<br />

нашей работы с заказчиками. В этом <strong>г</strong>оду<br />

проект «Сервисная служба», был выделен в<br />

самостоятельное структурное подразделение<br />

предприятия. Е<strong>г</strong>о работа позволит наиболее<br />

эффективно ор<strong>г</strong>анизовать обратную<br />

связь между производственноло<strong>г</strong>истическим<br />

подразделением<br />

предприятия и потребителем,<br />

повысить технический<br />

уровень предприятия и е<strong>г</strong>о<br />

продукции путем изучения<br />

опыта эксплуатации потребителем<br />

выпущенно<strong>г</strong>о оборудования<br />

и возникающих при<br />

этом проблем, а также привлечь<br />

и удержать клиентов за<br />

счет <strong>г</strong>рамотной технической<br />

поддержки потребителя не<br />

только в период заказа оборудования, но и<br />

во время эксплуатации (шефмонтаж, послепродажное<br />

обслуживание) и, в конечном ито<strong>г</strong>е,<br />

снизить количество претензий в результате<br />

разработки предупреждающих и корректирующих<br />

действий на основе анализа<br />

статистики выявленных несоответствий и<br />

требований заказчиков, проведения консультаций<br />

и обучения персонала потребителя,<br />

повысить качество выпускаемой продукции.<br />

– Алексей Владимирович, в заключение<br />

беседы несколько слов о людях, чей труд<br />

создавал и создает то, что мы се<strong>г</strong>одня называем<br />

ОАО «ПО Элтехника».<br />

– Персонал является важнейшим ресурсом,<br />

а управление персоналом – ключевой функцией<br />

менеджмента компании. Каждый руководитель<br />

является безусловным менеджером<br />

по персоналу, несет ответственность за вверенных<br />

ему сотрудников и через управление<br />

персоналом решает страте<strong>г</strong>ические задачи<br />

компании.<br />

Мы выстраиваем кадровую политику таким<br />

образом, чтобы сотрудники чувствовали себя<br />

частью едино<strong>г</strong>о, мощно<strong>г</strong>о механизма и<br />

осознавали, что только команда единомышленников<br />

способна качественно реализовать<br />

стоящие перед компанией страте<strong>г</strong>ические<br />

цели. Охрана труда, система мотивации,<br />

обучение и развитие персонала, предоставление<br />

социальных ль<strong>г</strong>от и <strong>г</strong>арантий – ключевые<br />

направления социальной политики компании.<br />

Наши сотрудники – команда высококвалифицированных<br />

специалистов с мно<strong>г</strong>олетним опытом<br />

работы в проектах различно<strong>г</strong>о уровня<br />

сложности. Специалисты компании имеют<br />

большой опыт успешной работы, как с российскими,<br />

так и с зарубежными заказчиками.<br />

Именно сплоченная команда профессионалов<br />

свое<strong>г</strong>о дела является зало<strong>г</strong>ом успешно<strong>г</strong>о сотрудничества<br />

с каждым из наших клиентов.<br />

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


– Вадим Александрович, до недавне<strong>г</strong>о<br />

времени рынок прочно<br />

увязывал Вас с компанией «ИЭК»,<br />

совладельцем которой Вы являетесь.<br />

И вот – новая компания. Почему<br />

Вы решили ее создать?<br />

– Я думаю, самое важное, что мне<br />

удалось сделать за последние <strong>г</strong>оды –<br />

собрать сильную и сплоченную команду.<br />

Команду, которая поставила пред<br />

собой амбициозную цель: создать компанию<br />

– национально<strong>г</strong>о лидера в области<br />

производства и поставки на отечественный<br />

рынок электротехнической<br />

продукции. Мы серьезно продвинулись<br />

в этом направлении. Сформировалась<br />

команда профессионалов в области<br />

производства, финансов, маркетин<strong>г</strong>а и<br />

рекламы, ло<strong>г</strong>истики, информационных<br />

техноло<strong>г</strong>ий. Но, к сожаленью, из-за<br />

разно<strong>г</strong>ласий, которые возникли, реализовать<br />

эту идею в рамках компании<br />

«ИЭК» не удалось. То, что мы делали,<br />

то, на что была нацелена команда, стало<br />

замедляться. Терять время и энер<strong>г</strong>ию<br />

на внутренние трения неинтересно<br />

– про<strong>г</strong>рев большой, а КПД, движение<br />

вперед – нулевое. Мы вышли из «ИЭК»<br />

и создали новую компанию – Национальную<br />

электротехническую компанию<br />

Морозова. Все наши идеи, устремления,<br />

амбиции остались с нами. Сейчас<br />

мы создаем компанию, которая<br />

действительно станет лидером в отрасли,<br />

которой удастся консолидировать<br />

рынок, которая предложит новый<br />

стандарт ведения бизнеса. И мы делаем<br />

это вместе – Алексей Протасевич,<br />

Артем Фомин, Алексей Кузовлев, Валентин<br />

Степанов, Дмитрий Козырев. К<br />

людям, с которым я работал последние<br />

<strong>г</strong>оды, добавились опытнее профессионалы<br />

из светотехническо<strong>г</strong>о и кабельно<strong>г</strong>о<br />

секторов рынка: Ев<strong>г</strong>ений Халемский,<br />

Александр Фаткин, Татьяна Смирнова.<br />

Сейчас компания активно наращивает<br />

свой кадровый потенциал. Из всех кандидатов,<br />

приходящих в НЭКМ, мы отбираем<br />

тех, кто разделяет нашу амбициозную<br />

цель и <strong>г</strong>отов работать в рамках<br />

ново<strong>г</strong>о стандарта компании.<br />

– Что представляет из себя этот<br />

новый стандарт?<br />

– Прежде все<strong>г</strong>о, создание широко<strong>г</strong>о<br />

спектра электротехнической продукции<br />

для промышленности, строительства,<br />

ЖКХ. Кроме привычных для нас<br />

модульной автоматики, электроустановочных<br />

изделий, светотехники, оборудования<br />

для промышленных предприятий<br />

мы начинаем работать на<br />

рынке кабельно-проводниковой продукции.<br />

Национальная электротехническая<br />

компания Морозова определи-<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

Вадим МОРОЗОВ:<br />

Мы – амбициозная команда<br />

Вадим Морозов — человек на электротехническом рынке известный. Интервью с ним<br />

охотно публикуют мно<strong>г</strong>ие отраслевые <strong>г</strong>азеты и журналы. В этом <strong>г</strong>оду для встречи с<br />

Вадимом Морозовым появился еще один повод — о начале работы на отечественном<br />

рынке объявила Национальная электротехническая компания Морозова.<br />

ла себе цель: вывести ассортимент в<br />

12 тысяч позиций. Это<strong>г</strong>о уровня мы<br />

намерены достичь в ближайшие <strong>г</strong>оды.<br />

Второе – <strong>г</strong>арантированный стандарт<br />

продукции. Сейчас на рынке довольно<br />

значительную часть занимает некачественный,<br />

фальсифицированный<br />

продукт. В различных секторах он доходит<br />

до 20 процентов. Мы выводим<br />

на рынок новую тор<strong>г</strong>овую марку – TDM<br />

Electric – под которой будет поставляться<br />

продукция, четко соответствующая<br />

стандарту качества.<br />

Третье – прозрачность партнерских<br />

отношений со всеми участниками рынка.<br />

Не просто декларированная, а реально<br />

созданная система партнерских<br />

отношений, понятная, прозрачна, взаимовы<strong>г</strong>одная.<br />

К этому стоит добавить высокий<br />

уровень сервиса, использование<br />

передовых техноло<strong>г</strong>ий во всей производственной<br />

цепочке, продвижении продукции,<br />

управления компанией. В этом,<br />

если коротко, состоит наш новый стандарт,<br />

который мы предла<strong>г</strong>аем рынку.<br />

– Процент некачественной продукции<br />

на электротехническом<br />

рынке уменьшается. Но пока потребитель<br />

будет <strong>г</strong>отов покупать дешевый<br />

и ненадежный автоматический<br />

выключатель или провод, ситуация<br />

вряд ли изменится.<br />

– Но на эту ситуацию влияет не только<br />

потребитель, но и производитель. И у<br />

нас на электротехническом рынке есть<br />

уже примеры, ко<strong>г</strong>да сами производители<br />

выступают против некачественной,<br />

фальсифицированной продукции. Приведу<br />

пример по Светотехнической Тор<strong>г</strong>овой<br />

Ассоциации, воз<strong>г</strong>лавляемой Геннадием<br />

Рубеновичем Шахпарунянцем.<br />

На протяжении последних лет эта Ассоциация<br />

ведет работу сразу по двум направлениям.<br />

Она поддерживает тех, кто<br />

производит достойную продукцию, вручая<br />

им знак Качества СТА. В то же время<br />

Ассоциация активно вытесняет с рынка<br />

производителей некачественной светотехнической<br />

продукции. В течение<br />

последних двух лет СТА провела серию<br />

закупок светотехнической продукции<br />

сомнительно<strong>г</strong>о производства, ор<strong>г</strong>анизовала<br />

ее испытания и серьезно поработала<br />

с теми, кто ее производит или<br />

поставляет на российский рынок. Эти<br />

акции получили широкий резонанс. Определенную<br />

работу в этом направлении<br />

ведет Ассоциация Электрокабель, воз<strong>г</strong>лавляемая<br />

Изяславом Борисовичем<br />

Пешковым. Если профессиональные<br />

объединения, ассоциации, союзы такую<br />

работу продолжат, уверен, что ситуация<br />

на электротехническом рынке заметно<br />

улучшится.<br />

33<br />

– Вы назвали в качестве одно<strong>г</strong>о<br />

из приоритетов консолидацию<br />

рынка. Каким образом Национальная<br />

электротехническая компания<br />

Морозова планирует это делать?<br />

Вместе с кем?<br />

– Зададимся простым вопросом: че<strong>г</strong>о<br />

ждет, че<strong>г</strong>о хочет потребитель электротехнической<br />

продукции? Ответ очевиден<br />

– качественно<strong>г</strong>о продукта за доступную<br />

цену, <strong>г</strong>арантированно<strong>г</strong>о сервиса,<br />

отлаженной системы поставок. Это<br />

возможно при двух условиях. Первое:<br />

на всех этапах будут работать профессионалы,<br />

те, кто хорошо разбирается в<br />

этом деле. И второе – профессионалы<br />

будут работать сообща. Если каждый из<br />

участников электротехническо<strong>г</strong>о рынка<br />

будет жить своими сиюминутными интересами,<br />

ниче<strong>г</strong>о не получится. Нам<br />

нужна единая качественная цепочка от<br />

производителя до потребителя. Эту цепочку<br />

отношений мы выстраиваем.<br />

Наш подход нашел отклик у мно<strong>г</strong>их<br />

ре<strong>г</strong>иональных партнеров. Они давно<br />

«созрели» для дол<strong>г</strong>овременных, страте<strong>г</strong>ически<br />

выстроенных взаимовы<strong>г</strong>одных<br />

отношений. Работа о принципу:<br />

се<strong>г</strong>одня вы<strong>г</strong>ода есть, а завтра ее нет,<br />

сиюминутный рост продаж и непонятные<br />

перспективы уже не интересны.<br />

Есть потребность в дол<strong>г</strong>осрочной политике,<br />

в понятной перспективе, в стабильности<br />

и прозрачности. Люди, которые<br />

десять-пятнадцать лет назад<br />

основали свой бизнес и сделали е<strong>г</strong>о<br />

успешным, заинтересованы в развитии<br />

собственных компаний, электротехнической<br />

отрасли, а по большому<br />

счету – всей страны. Именно с такими<br />

ре<strong>г</strong>иональными партнерами мы намерены<br />

развивать дистрибьюцию и производство<br />

и консолидировать российский<br />

электротехнический рынок.<br />

Лариса ЮЖАНИНОВА.<br />

www.market.elec.ru


34<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

прицел на бренд<br />

24 января в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е прошел открытый семинар, посвященный построению<br />

кабельной канализации наружных сетей с использованием двустенных <strong>г</strong>ибких<br />

<strong>г</strong>офрированных труб серии «Октопус 12». Ор<strong>г</strong>анизатором семинара, который<br />

проходил в конференц-зале мини-отеля «Пятый у<strong>г</strong>ол», выступила компания ДКС.<br />

Интерес к мероприятию проявили мно<strong>г</strong>ие работники монтажных, проектных и<br />

строительных ор<strong>г</strong>анизаций <strong>г</strong>орода, работающие в различных отраслях хозяйства.<br />

Информационным партнером семинара выступал журнал <strong>«Электротехнический</strong><br />

<strong>рынок»</strong> и портал Elec.ru.<br />

Востребованность таких встреч обусловлена нехваткой у<br />

специалистов информации по еще новому для России продукту,<br />

каким являются двустенные <strong>г</strong>офрированные трубы<br />

для кабельной канализации. Кроме то<strong>г</strong>о, компания ДКС занимается<br />

только производством, а сбыт своей продукции<br />

осуществляет через сеть дистрибьюторов. Таким образом,<br />

возникает потребность в донесении информации о новых<br />

продуктах компании и вариантах их применения до конечно<strong>г</strong>о<br />

потребителя.<br />

В ходе семинара менеджер по проектам компании ДКС<br />

Сер<strong>г</strong>ей Кислюк рассказал о российском рынке полимерных<br />

труб, о преимуществах применения двустенных <strong>г</strong>офрированных<br />

труб для прокладки кабельных линий в условиях высоко<strong>г</strong>о<br />

темпа развития <strong>г</strong>ородско<strong>г</strong>о хозяйства, а также, на<strong>г</strong>лядно<br />

продемонстрировал особенности системы двустенных<br />

<strong>г</strong>офрированных труб «Октопус 12», из<strong>г</strong>отавливаемых<br />

компанией ДКС.<br />

В перерыве Сер<strong>г</strong>ей Кислюк ответил на вопросы журнала<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong>:<br />

– Сер<strong>г</strong>ей, можно ли назвать вашу компанию первопроходцем<br />

среди производителей полимерных труб?<br />

– Европейские страны имеют более чем пятидесятилетний<br />

опыт использования пластиковых труб, причем в самых<br />

различных отраслях, включая водоснабжение, кабельную<br />

канализацию и <strong>г</strong>азораспределительные системы. Поэтому,<br />

вряд ли нас можно считать первопроходцами в мировом<br />

масштабе. В России тенденция к переводу систем наружных<br />

и внутренних трубопроводов на пластик наметилась<br />

сравнительно недавно.<br />

Компания ДКС все<strong>г</strong>да занималась производством кабеленесущих<br />

систем, в том числе, труб для электропроводки.<br />

Основной принцип, которому мы все<strong>г</strong>да следовали – предла<strong>г</strong>ать<br />

комплексные решения, связанные с прокладкой кабеля<br />

– на всей протяженности трассы, от прокладки в <strong>г</strong>рунт<br />

до установки розеток. Запуская производство двустенной<br />

<strong>г</strong>офрированной трубы, мы значительно расширили предла<strong>г</strong>аемый<br />

ассортимент, будучи уверенными, что данный<br />

продукт будет востребован на отечественном рынке. Еще<br />

несколько лет назад альтернативой ему являлась только<br />

асбестоцементная труба. Так что, отвечая на ваш вопрос,<br />

думаю уместнее <strong>г</strong>оворить об инновационности двустенной<br />

трубы производства ДКС, которую мы постоянно совершенствуем<br />

и дорабатываем.<br />

– В чем заключается инновационность ваше<strong>г</strong>о продукта?<br />

– Безусловно, труба, сама по себе, не является высокоинтеллектуальным<br />

продуктом. Говоря об инновационности<br />

продукта, я имею в виду постоянный поиск различных сфер<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ИНТЕРВЬЮ<br />

35<br />

е<strong>г</strong>о применения и модификацию под новые условия<br />

эксплуатации, отраслевые требования, применение новых<br />

материалов, создание новых эксплуатационных свойств<br />

двустенной <strong>г</strong>офротрубы.<br />

В свое время, выводя на рынок двустенную <strong>г</strong>ибкую <strong>г</strong>офрированную<br />

трубу, мы вышли за рамки су<strong>г</strong>убо электротехническо<strong>г</strong>о<br />

рынка, на котором имели большой опыт работы,<br />

и оказались на рынке трубном. Электротехнический рынок<br />

развиваясь более экстенсивными методами имеет свои<br />

бренды, одно упоминание которых, <strong>г</strong>оворит о качестве выпускаемой<br />

продукции. Российский трубный рынок пока<br />

это<strong>г</strong>о лишен. Понятие бренда, тем более отечественно<strong>г</strong>о,<br />

находится здесь в зачаточном состоянии. Зачастую, покупателю<br />

предла<strong>г</strong>ают изделие без маркировки, не указывая<br />

производителя и технические характеристики. Мы хотим<br />

сломать сложившуюся ситуацию, показать, что к трубному<br />

рынку вполне применимо понятие отечественно<strong>г</strong>о бренда.<br />

Мы хотим, чтобы трубная продукция для прокладки кабеля<br />

ассоциировалась с названием ДКС.<br />

Чем больше мы осваиваем трубный рынок, тем больше<br />

вопросов он перед нами ставит, тем интереснее нам на нем<br />

работать. Для ДКС это неожиданный, но в тоже время позитивный<br />

опыт: пытаясь сочетать в одном продукте преимущества<br />

тех или иных видов труб, мы расширяем сферу<br />

применения нашей продукции, не о<strong>г</strong>раничиваясь ор<strong>г</strong>анизацией<br />

кабельной канализации, слаботочных систем и линий<br />

связи. Это именно то, что я называю инновационностью<br />

продукта.<br />

Конечно, предстоит еще потратить мно<strong>г</strong>о сил и времени<br />

на то, чтобы в России появились единые ГОСТы, технические<br />

ре<strong>г</strong>ламенты и дру<strong>г</strong>ие нормативные документы, ре<strong>г</strong>ламентирующие<br />

допустимые условия использования двустенных<br />

<strong>г</strong>офрированных труб. Сейчас мы ведем разработку<br />

собственной документации и прила<strong>г</strong>аем возможные<br />

усилия, чтобы подкрепить продукцию ДКС всеми необходимыми<br />

документами в условиях работы федерально<strong>г</strong>о закона<br />

«О техническом ре<strong>г</strong>улировании».<br />

– Какую цель ставит перед собой компания ДКС, проводя<br />

открытые обучающие семинары по всем ре<strong>г</strong>ионам<br />

России?<br />

– Необходимость таких встреч очевидна, особенно в ре<strong>г</strong>ионах,<br />

<strong>г</strong>де ино<strong>г</strong>да, несмотря на территориальную близость,<br />

кардинально отличается техническая политика. Нам<br />

необходимо понимать правильность выбранно<strong>г</strong>о направления,<br />

получать обратную связь от непосредственных потребителей<br />

нашей продукции. Специалистам, пришедшим<br />

на семинар, такие мероприятия необходимы для получения<br />

информации о возможностях использования и преимуществах<br />

то<strong>г</strong>о или ино<strong>г</strong>о продукта. Кроме то<strong>г</strong>о, любой человек,<br />

будь то сотрудник проектной или монтажной ор<strong>г</strong>анизации,<br />

ор<strong>г</strong>анов технадзора или эксплуатационщик, может<br />

высказать свое мнение о продукте и, поверьте, мы обязательно<br />

учтем это мнение, ко<strong>г</strong>да будем работать над новым<br />

продуктом или улучшением эксплуатационных свойств уже<br />

выпускаемой продукции.<br />

Се<strong>г</strong>одняшний семинар в Санкт-Петербур<strong>г</strong>е – первый семинар<br />

по ор<strong>г</strong>анизации наружных кабельных сетей на основе<br />

двустенных <strong>г</strong>офрированных труб. В мае планируется<br />

провести более крупный семинар по всей продуктовой линейке<br />

нашей компании. Предположительно, с марта месяца<br />

в Твери начнет работу Учебный Центр ДКС. Для всех заинтересованных<br />

лиц будут открыты демонстрационные<br />

комнаты с образцами продукции, <strong>г</strong>де им предоставят возможность<br />

самостоятельно производить монтаж кабельной<br />

трассы, изучать свойства материалов, из которых из<strong>г</strong>отовлена<br />

продукция и т.д. Также, в этом <strong>г</strong>оду планируется реализация<br />

обучающей про<strong>г</strong>раммы «Дни ДКС», которая будет<br />

проходить в течение все<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода в формате Road-show по<br />

всем ре<strong>г</strong>ионам РФ. Про<strong>г</strong>рамма включает в себя посещение<br />

более 20 <strong>г</strong>ородов и будет интересна всем, кто непосредственно<br />

работает с нашей продукцией, специалистам проектных,<br />

монтажных и строительных ор<strong>г</strong>анизаций.<br />

Мы считаем важным, рассказывать людям о нашей продукции,<br />

чтобы они знали и умели их использовать с вы<strong>г</strong>одой<br />

для себя. Нам было бы очень интересно поучаствовать в<br />

дискуссиях и кру<strong>г</strong>лых столах с дру<strong>г</strong>ими производителями,<br />

представителями надзорных и эксплуатирующих ор<strong>г</strong>анизаций,<br />

обменяться мнениями о волнующих вопросах в прессе.<br />

– Сер<strong>г</strong>ей, в этом <strong>г</strong>оду компания ДКС отмечает свое<br />

десятилетие. Каким вы хотели бы видеть этот юбилейный<br />

<strong>г</strong>од, что хотели бы пожелать своей компании на<br />

День Рождения?<br />

– Хотелось бы пожелать всем сотрудникам компании не<br />

потерять особо<strong>г</strong>о, душевно<strong>г</strong>о отношения к работе, потому<br />

что именно такой подход является одним из сла<strong>г</strong>аемых успеха<br />

компании ДКС и ее постоянно<strong>г</strong>о развития. Уверен,<br />

что, несмотря на рост производства и расширение компании,<br />

мы сможем сохранить ту теплоту отношений в коллективе,<br />

которая позволяет с энтузиазмом браться за работу<br />

изо дня в день.<br />

– Успеха вам и процветания!<br />

– Спасибо.<br />

После небольшо<strong>г</strong>о кофе-брейка Сер<strong>г</strong>ей Кислюк продолжил<br />

семинар, рассказав слушателям о нормативной среде<br />

сложившейся в последнее время в области использования<br />

двустенных пластиковых труб при ор<strong>г</strong>анизации кабеленесущих<br />

трубопроводных систем. В заключение, Сер<strong>г</strong>еем<br />

были даны рекомендации по использованию и условиям<br />

применения данной продукции ДКС.<br />

Ознакомившись с докладами, участники семинара смо<strong>г</strong>ли<br />

задать интересующие их вопросы представителям компании<br />

ДКС и продолжить неформальное общение на фуршете,<br />

ор<strong>г</strong>анизованном по завершении официальной части<br />

мероприятия. Все участники семинара получили подарки и<br />

информационные катало<strong>г</strong>и ДКС.<br />

Беседовала Анастасия ДУНАЙКИНА.<br />

www.market.elec.ru


36<br />

ИНТЕРВЬЮ<br />

САМАРА –<br />

территория<br />

Компания ДКС приняла участие в 14-й специализированной<br />

выставке «Энер<strong>г</strong>етика <strong>2008</strong>», которая прошла<br />

с 5 по 8 февраля в Самарском выставочном центре<br />

«Экспо-Вол<strong>г</strong>а». Выставка состоялась при поддержке<br />

Министерства промышленности и энер<strong>г</strong>етики Самарской<br />

области и под патронажем Тор<strong>г</strong>ово-промышленной<br />

палаты РФ.<br />

ДКС впервые на самарской выставке. Основной целью<br />

присутствия компании на «Энер<strong>г</strong>етике», по словам ре<strong>г</strong>ионально<strong>г</strong>о<br />

менеджера ДКС Алексея Шлякова, являлась<br />

информационная поддержка представительства<br />

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» в Самаре,<br />

которое было открыто в прошлом <strong>г</strong>оду, поиск новых<br />

контактов на ре<strong>г</strong>иональном рынке и рассказ о новых<br />

перспективных продуктах.<br />

В рамках свое<strong>г</strong>о участия, 5 февраля компания ДКС<br />

провела открытый семинар «Современные методы и<br />

преимущества прокладки кабельных трасс на основе<br />

продукции ДКС», на котором была проведена презентация<br />

новых продуктов компании. Мероприятие прошло<br />

в конференц-зале «Восток» Renaissance Samara Hotel.<br />

Про<strong>г</strong>рамма семинара включала презентацию образцов<br />

изделий, рассказ о технических характеристиках, сферах<br />

применения и конкурентных преимуществах продукции<br />

ДКС. Семинар заинтересовал не только представителей<br />

монтажных и проектных ор<strong>г</strong>анизаций, но и<br />

всех специалистов, имеющих дело с различными кабеленесущими<br />

системами. Информационным партнером<br />

семинара выступил журнал <strong>«Электротехнический</strong><br />

<strong>рынок»</strong> и информационный портал Elec.ru.<br />

По окончании мероприятия на вопросы<br />

представителя журнала <strong>«Электротехнический</strong><br />

<strong>рынок»</strong> и портала<br />

Elec.ru ответил менеджер ДКС по Приволжскому<br />

ре<strong>г</strong>иону Алексей Шляков:<br />

– Алексей, какие цели ставила<br />

компания при ор<strong>г</strong>анизации семинара?<br />

– На этот <strong>г</strong>од у нас запланирован выпуск<br />

новых продуктов, которые буду<br />

востребованы на рынке. Информирование<br />

об этих продуктах – одна из основных<br />

целей, которую мы ставим перед<br />

собой. Второй момент – такие семинары<br />

дают очень хорошую обратную связь<br />

с непосредственными потребителями<br />

нашей продукции. Большинство людей,<br />

присутствовавших се<strong>г</strong>одня на семинаре<br />

– профессионалы, которые не просто<br />

знают о продукции ДКС, но и применяют<br />

ее в проектах. Общаясь с людьми,<br />

мы имеем возможность еще раз посмотреть<br />

на ито<strong>г</strong>и той работы, которая<br />

была проделана за последние пол<strong>г</strong>ода.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ИНТЕРВЬЮ<br />

37<br />

Се<strong>г</strong>одня я хотел бы выразить признательность<br />

всем, кто работает с нашим<br />

продуктом. Именно для них мы<br />

проводим такие семинары: информируем<br />

о новинках, учим правильно инсталлировать<br />

и использовать нашу<br />

продукцию.<br />

– Вы можете дать предварительную<br />

оценку ито<strong>г</strong>ам семинара?<br />

– Поскольку это был наш первый открытый<br />

семинар тако<strong>г</strong>о масштаба в<br />

Самаре, нас приятно удивило большое<br />

количество участников. Это <strong>г</strong>оворит<br />

о востребованности той информации,<br />

которую получают люди, приходя<br />

на наши мероприятия. Интерес к продукции<br />

ДКС постоянно растет. Уверен,<br />

что и в дальнейшем, наши семинары в<br />

Самаре будут пользоваться такой же<br />

популярностью.<br />

– Алексей, представительству<br />

ДКС в Самаре все<strong>г</strong>о пол<strong>г</strong>ода. Расскажите,<br />

вкратце, о проделанной<br />

за это время работе.<br />

– Основной задачей самарско<strong>г</strong>о<br />

представительства является поддержка<br />

бренда ДКС и продвижение нашей<br />

продукции в ре<strong>г</strong>ионе – создание устойчиво<strong>г</strong>о<br />

спроса и е<strong>г</strong>о стимулирование.<br />

В обязанности представительства<br />

входит техническая поддержка<br />

дистрибуции (ДКС не продает ниче<strong>г</strong>о<br />

напрямую, а только через дистрибьюторов),<br />

проведение обучающих семинаров<br />

для конечных клиентов и сотрудников<br />

компаний-дистрибьюторов,<br />

работа над крупными местными<br />

проектами, которые реализуются в<br />

ре<strong>г</strong>ионе. Очень важным показателем<br />

нашей работы является то, что продукция<br />

ДКС уже присутствует на мно<strong>г</strong>их<br />

местных объектах, сданных в<br />

эксплуатацию в 2007 <strong>г</strong>оду. Причем,<br />

это довольно крупные и значимые для<br />

местной инфраструктуры объекты.<br />

– Можно ли сказать, что этап становления<br />

самарско<strong>г</strong>о представительства<br />

закончился?<br />

– Формально – да. Есть необходимый<br />

штат сотрудников, существует<br />

наработанная клиентская база по монтажным<br />

и проектным ор<strong>г</strong>анизациям.<br />

Сейчас мы переходим к этапу активной<br />

работы над крупными проектами.<br />

– Была ли известна марка ДКС в<br />

Самаре до открытия представительства?<br />

– Безусловно. В этом <strong>г</strong>оду компании<br />

исполняется 10 лет, и бренд ДКС широко<br />

известен на всей территории<br />

России, в том числе и в Поволжье.<br />

Самара – не исключение.<br />

– Что отличает ДКС от конкурентов<br />

непосредственно на самарском<br />

рынке?<br />

– Отличие это<strong>г</strong>о <strong>г</strong>орода в том, что<br />

здесь присутствуют все крупные федеральные<br />

компании, которые имеют<br />

сетевой бизнес и сеть филиалов. Сейчас<br />

здесь нет ни одной су<strong>г</strong>убо местной<br />

компании, занимающейся поставками<br />

электротехническо<strong>г</strong>о оборудования.<br />

Обусловлено это жесткой конкуренцией.<br />

Можно сказать, что самарский рынок,<br />

если иметь в виду Самару, Тольятти<br />

и всю область – один из самых высококонкурентных<br />

в России.<br />

С дру<strong>г</strong>ой стороны, все компании, которые<br />

се<strong>г</strong>одня представлены на этом<br />

рынке, являются нашими дистрибьюторами,<br />

потому что продукция ДКС<br />

востребована, тор<strong>г</strong>овая марка известна,<br />

и работать с нами вы<strong>г</strong>одно и удобно.<br />

Здесь мы однозначно в выи<strong>г</strong>рышной<br />

ситуации.<br />

– Что, на Ваш вз<strong>г</strong>ляд, является<br />

определяющим фактором для потребителя<br />

при выборе продукции<br />

ДКС?<br />

– Факторов может быть мно<strong>г</strong>о. Наша<br />

продукция обладает целым рядом<br />

конкурентных преимуществ. В первую<br />

очередь это касается качества продукции<br />

ДКС, которое, пожалуй, на порядок<br />

выше, чем у дру<strong>г</strong>их российских<br />

производителей, и абсолютно не уступает<br />

качеству европейских анало<strong>г</strong>ов.<br />

Нашими конкурентами являются самые<br />

крупные западные производители.<br />

Выбор в нашу пользу происходит<br />

во мно<strong>г</strong>ом бла<strong>г</strong>одаря тому, что мы находим<br />

оптимальную <strong>г</strong>рань между соотношением<br />

цена-качество. Проблема<br />

любо<strong>г</strong>о западно<strong>г</strong>о поставщика,<br />

заключается в том, что их производство<br />

находится не в России. Мы же,<br />

российский производитель на российской<br />

земле. Соответственно, мы<br />

можем обеспечить своих клиентов<br />

значительно большим сервисом, широким<br />

ассортиментом продукции,<br />

оперативными и надежными поставками<br />

в любой ре<strong>г</strong>ион России.<br />

К тому же, в отличие от основных наших<br />

западных конкурентов, мы не увлеклись<br />

прямыми продажами, а работаем<br />

исключительно через дистрибьюторскую<br />

сеть. Это вызывает уважение<br />

со стороны рынка. Мы не ищем<br />

компромисс между сиюминутной прибылью<br />

и работой на перспективу – мы<br />

работаем.<br />

– Стоят ли конкретные задачи перед<br />

представительством на <strong>2008</strong><br />

<strong>г</strong>од?<br />

– На се<strong>г</strong>одняшний день для нас основной<br />

задачей является поставка<br />

продукции ДКС на все крупные «знаковые»<br />

объекты ре<strong>г</strong>иона. Ведь их<br />

масштаб и значимость для местной<br />

инфраструктуры достойны то<strong>г</strong>о, чтобы<br />

там присутствовал качественный отечественный<br />

продукт.<br />

– Можно ли <strong>г</strong>оворить о том, что<br />

ДКС станет постоянным участником<br />

выставки «Энер<strong>г</strong>етика», или<br />

все будет зависеть от результатов<br />

это<strong>г</strong>о участия?<br />

– Конечно, результаты участия в<br />

выставке подводить еще рано. В этом<br />

<strong>г</strong>оду мы первый раз принимаем участие<br />

в самарской «Энер<strong>г</strong>етике». В компании<br />

ДКС есть стандартная про<strong>г</strong>рамма<br />

информационной поддержки ре<strong>г</strong>иональных<br />

представительств, она<br />

включает не только проведение семинаров,<br />

но и участие в значимых ре<strong>г</strong>иональных<br />

выставочных проектах. В данном<br />

случае выставка «Энер<strong>г</strong>етика»<br />

явилась одним из факторов поддерживающей<br />

про<strong>г</strong>раммы, в ее рамках<br />

удобно проводить семинары, встречаться<br />

с клиентами, партнерами и заказчиками.<br />

Для нас, это мероприятие,<br />

с одной стороны, имиджевое, а с дру<strong>г</strong>ой<br />

– являющее собой некий ито<strong>г</strong> работы<br />

представительства за определенный<br />

период времени. Думаю, что и<br />

в следующем <strong>г</strong>оду мы сможем встретиться<br />

с вами на этой выставке.<br />

Беседовала<br />

Анна КАРАНЕВСКАЯ.<br />

www.market.elec.ru


38<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

Специальные электрические<br />

машины для воздействия<br />

на металлические расплавы<br />

Представленная в статье разработка касается области электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о<br />

перемешивания расплавов, содержащих микрочастицы. Проводится исследование<br />

влияния электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о поля различной конфи<strong>г</strong>урации с целью выявления<br />

режима, обеспечивающе<strong>г</strong>о максимально равномерное распределение микрочастиц<br />

по рабочему объему.<br />

Современное состояние металлур<strong>г</strong>ии<br />

позволяет получать металлы и<br />

сплавы с высокими эксплуатационными<br />

характеристиками. Помимо сплавов<br />

с высокой механической прочностью,<br />

упру<strong>г</strong>остью или пластичностью<br />

существуют сплавы совсем<br />

ино<strong>г</strong>о назначения. К ним относятся материалы,<br />

использующиеся в электрохимической<br />

сфере. Техноло<strong>г</strong>ии электрохимии<br />

используют специальные металлы<br />

и сплавы, обеспечивающие протекание<br />

тех или иных химических или<br />

электрохимических процессов и реакций,<br />

качество и эффективность которых,<br />

напрямую зависит от качества материалов,<br />

применяемых для их осуществления.<br />

Подобно<strong>г</strong>о рода сплавы<br />

имеют сложную кристаллическую решетку,<br />

представляющую собой матрицу<br />

из основно<strong>г</strong>о металла, с включениями<br />

микро<strong>г</strong>ранул дру<strong>г</strong>о<strong>г</strong>о материала.<br />

Процесс протекания электрохимической<br />

реакции обусловлен равномерностью<br />

распределения микро<strong>г</strong>ранул<br />

по рабочему объему, и даже незначительная<br />

разница в концентрации микрочастиц<br />

по объему приводит к резкому<br />

ухудшению эксплуатационных<br />

свойств материала. В этой связи, для<br />

получения однородных материалов<br />

применяются различные техноло<strong>г</strong>ии<br />

<strong>г</strong>омо<strong>г</strong>енизации сложных металлических<br />

сплавов, в том числе содержащих в<br />

<strong>г</strong>отовой структуре, микрочастицы дру<strong>г</strong>о<strong>г</strong>о<br />

вещества. К таким техноло<strong>г</strong>иям<br />

относятся процессы перемешивания<br />

расплава различными способами,<br />

например, с использованием механических<br />

мешалок или посредством вдувания<br />

инертных <strong>г</strong>азов. В связи с тем,<br />

что подобные процессы, как правило,<br />

проводятся с использованием высокореактивных<br />

и небезопасных для здоровья<br />

человека материалов, перемешивание<br />

расплава должно вестись в<br />

замкнутых объемах. Это требование<br />

накладывает определенные о<strong>г</strong>раничения<br />

на использование вышеуказанных<br />

способов перемешивания.<br />

Учитывая специфику процессов, была<br />

предложена техноло<strong>г</strong>ия бесконтактно<strong>г</strong>о<br />

воздействия на расплав в замкнутом<br />

рабочем объеме. Наиболее эффективным<br />

способом бесконтактно<strong>г</strong>о<br />

перемешивания расплава является<br />

силовое воздействие с помощью<br />

электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о поля [1]. Такое<br />

воздействие позволяет перемешивать<br />

расплав, находящийся в <strong>г</strong>ерметичном<br />

объеме.<br />

Важнейшим условием проведения<br />

процесса является необходимость получения<br />

сплава с высочайшей степенью<br />

однородности структуры, поэтому<br />

электрома<strong>г</strong>нитный перемешиватель<br />

должен обеспечивать интенсивное<br />

объемное воздействие на расплав,<br />

исключающее застойные зоны. Воздействие<br />

тако<strong>г</strong>о рода может быть получено<br />

посредством использования динамически<br />

изменяющейся в пространстве<br />

сложной системы электрома<strong>г</strong>нитных<br />

полей.<br />

Для создания электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о поля<br />

необходимой конфи<strong>г</strong>урации был<br />

предложен электрома<strong>г</strong>нитный перемешиватель,<br />

показанный на рис. 1.<br />

Рисунок 1<br />

Электрома<strong>г</strong>нитный перемешиватель<br />

представляет собой индукционную<br />

систему, состоящую из двух индукторов,<br />

расположенных дру<strong>г</strong> напротив<br />

дру<strong>г</strong>а активной частью внутрь (рис.1). В<br />

промежутке между индукторами внутри<br />

теплоизоляционно<strong>г</strong>о контейнера<br />

распола<strong>г</strong>ается емкость с расплавленным<br />

металлом. Каждый ма<strong>г</strong>нитопровод<br />

содержит 12 элементарных катушек,<br />

намотанных через ярмо (катушки кольцево<strong>г</strong>о<br />

типа) и уложенных в пазы так,<br />

что катушки полностью заполняют эти<br />

пазы и создают активную поверхность<br />

индуктора, обращенную к емкости с<br />

расплавленным металлом. Выводы<br />

всех катушек каждо<strong>г</strong>о из индукторов<br />

выведены независимо на клеммную<br />

панель. Клеммная панель служит для<br />

коммутации электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о перемешивателя<br />

с блоком питания и устройством<br />

переключения схем питания<br />

обмоток индукторов, которое предназначено<br />

для динамическо<strong>г</strong>о ре<strong>г</strong>улирования<br />

параметров силово<strong>г</strong>о воздействия<br />

на расплавленный металл.<br />

Конструкция электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о перемешивателя<br />

с двумя независимыми индукционными модулями<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

39<br />

Для защиты индукторов от воздействия<br />

высоких температур и возможных<br />

механических воздействий применяется<br />

специальный кожух из непроводящих<br />

материалов, в котором предусмотрена<br />

система принудительно<strong>г</strong>о<br />

воздушно<strong>г</strong>о охлаждения.<br />

Предложенная конструкция в комплекте<br />

со специальным источником питания<br />

и системой динамической коммутации<br />

обмоток индукторов обеспечивает<br />

создание системы электрома<strong>г</strong>нитных<br />

полей, вызывающей движение<br />

металла по сложной траектории в рабочем<br />

объеме [2, 3]. Перемешивание<br />

тако<strong>г</strong>о рода дает возможность <strong>г</strong>омо<strong>г</strong>енизации<br />

расплава практически любо<strong>г</strong>о<br />

состава, в том числе с микрочастицами,<br />

имеющими <strong>г</strong>ораздо больший,<br />

чем у металла, удельный вес.<br />

Расчеты усилий и <strong>г</strong>идродинамических<br />

процессов при различных схемах<br />

питания обмоток индукторов были<br />

проведены с помощью про<strong>г</strong>раммы конечно-элементно<strong>г</strong>о<br />

моделирования<br />

процессов FEMLAB в двухмерной постановке<br />

задачи в продольном сечении<br />

рабоче<strong>г</strong>о объема металла (сечение<br />

вдоль вертикальной оси емкости<br />

овально<strong>г</strong>о сечения). В процессе расчета<br />

были получены поля усилий, развиваемых<br />

в рабочем объеме, а также<br />

поля скоростей движения расплава,<br />

которые дают представление о траектории<br />

движения расплава внутри емкости<br />

при различных схемах подключения<br />

обмоток индукторов. На рис. 2 и<br />

3 представлены поля скоростей расплава<br />

при различных схемах включения<br />

обмоток индукторов. Видно, что<br />

изменение параметров питания обмоток<br />

индукторов независимо дру<strong>г</strong> от<br />

дру<strong>г</strong>а дает возможность получения<br />

фактически любой траектории движения<br />

расплава внутри емкости. В процессе<br />

работы установки предпола<strong>г</strong>ается<br />

изменять схемы питания обмоток<br />

периодически по определенному ал<strong>г</strong>оритму,<br />

обеспечивающему максимальную<br />

равномерность расплава.<br />

Разнообразие полученных траекторий<br />

движения расплава дости<strong>г</strong>ается<br />

за счет изменения обмоточных коэффициентов,<br />

числа пар полюсов и направления<br />

движения бе<strong>г</strong>уще<strong>г</strong>о ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о<br />

поля.<br />

На рисунках стрелками обозначены<br />

векторы скорости расплава, красным<br />

цветом выделены области с максимальными<br />

значениями скоростей.<br />

С. Л. НАЗАРОВ,<br />

С. Ф. САРАПУЛОВ,<br />

В. Э. ФРИЗЕН,<br />

А. Я. ВЕЛИКАНОВ,<br />

ГОУ ВПО «Уральский<br />

<strong>г</strong>осударственный технический<br />

университет – УПИ».<br />

В. В. ЗАХАРОВ,<br />

Институт высокотемпературной<br />

электрохимии УрО РАН.<br />

Рисунок 2<br />

Поле скоростей расплава, полученное с использованием<br />

схемы питания обмоток, обеспечивающей одноконтурное<br />

перемешивание расплава<br />

Рисунок 3<br />

Система электрома<strong>г</strong>нитных полей,<br />

обеспечивающая движение металла<br />

по сложной траектории<br />

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:<br />

1. Б. А. Сокунов, С. Ф. Сарапулов, В. Э. Фризен. Индукционные МГД – машины<br />

техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о назначения / Перспективы и тенденции развития электротехническо<strong>г</strong>о<br />

оборудования для энер<strong>г</strong>етики, транспорта, нефтяной и <strong>г</strong>азовой промышленности.<br />

/ Труды 4-<strong>г</strong>о симпозиума «ЭЛМАШ-2002», Ч.2. М. 2002.<br />

2. Poliphase schemes of inductors for electromagnetic treatment of smelts /<br />

V. Begalov, A. Bychkov, F. Sarapulov, B. Sokunov. Proceedings of HES-04, Padua<br />

(Italy), June, 2004. P. 79-84.<br />

3. Схемы питания индукторов для электрома<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о воздействия на жидкие<br />

металлы / В. А. Бе<strong>г</strong>алов, Ф. Н. Сарапулов, Б. А. Сокунов. Труды международной<br />

НТК APIH-05, 25.05.05-26.05.05, Санкт-Петербур<strong>г</strong>. 138-144 с.<br />

www.market.elec.ru


40<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

Автоматическое управление<br />

работой асинхронных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей<br />

В ряде техноло<strong>г</strong>ических процессов электродви<strong>г</strong>атели имеют непродолжительные по<br />

времени режимы работы, связанные с периодическим включением и отключением<br />

приводимых ими в движение механизмов. Это относится к электродви<strong>г</strong>ателям<br />

вибраторов, применяемых для очистки от налипания на стенки бункеров сыпучих<br />

материалов, мешалок, перемешивающих в соответствии с различными<br />

техноло<strong>г</strong>ическими процессами растворы и сыпучие смеси, вентиляторов и т.п.<br />

При этом время их включенно<strong>г</strong>о состояния может отличаться от времени<br />

отключенно<strong>г</strong>о состояния.<br />

Каждое повторное включение и отключение электродви<strong>г</strong>ателя<br />

требует воздействия оперативно<strong>г</strong>о персонала на<br />

коммутационный аппарат (например, кнопочный переключатель),<br />

управляющий е<strong>г</strong>о работой, с фиксацией промежутков<br />

времени е<strong>г</strong>о включенно<strong>г</strong>о и отключенно<strong>г</strong>о состояний.<br />

Это создает неудобства в эксплуатации электродви<strong>г</strong>ателей<br />

и требует больших затрат времени оперативно<strong>г</strong>о<br />

персонала.<br />

С целью повышения удобства эксплуатации электродви<strong>г</strong>ателей<br />

разработано устройство для автоматическо<strong>г</strong>о управления<br />

их работой. Устройство обеспечивает в течение<br />

нео<strong>г</strong>раниченно<strong>г</strong>о времени при однократном нажатии на<br />

кнопку «Пуск» кнопочно<strong>г</strong>о переключателя включение и отключение<br />

электродви<strong>г</strong>ателя в заданные моменты времени<br />

без участия оперативно<strong>г</strong>о персонала. При этом соотношения<br />

между продолжительностью времени каждо<strong>г</strong>о отключенно<strong>г</strong>о<br />

состояния электродви<strong>г</strong>ателя, также, как и продолжительностью<br />

времени каждо<strong>г</strong>о е<strong>г</strong>о включенно<strong>г</strong>о состояния<br />

мо<strong>г</strong>ут ре<strong>г</strong>улироваться в соотношении, определяемом<br />

техноло<strong>г</strong>ическими особенностями работы приводимо<strong>г</strong>о им<br />

в движение механизма. Для прекращения работы устройства<br />

для автоматическо<strong>г</strong>о управления электродви<strong>г</strong>ателем<br />

в любом е<strong>г</strong>о состоянии необходимо нажать кнопку «Стоп»<br />

кнопочно<strong>г</strong>о переключателя.<br />

Схема устройства для автоматическо<strong>г</strong>о управления работой<br />

электродви<strong>г</strong>ателя показана на рисунке 1.<br />

Устройство работает следующим образом. При нажатии<br />

кнопки «Пуск» кнопочно<strong>г</strong>о переключателя SB напряжение<br />

от сети переменно<strong>г</strong>о тока подается на релейно-контактную<br />

часть схемы и подводится к входам блока питания A1. Ток<br />

протекает через обмотку реле KL, которое срабатывает и,<br />

замыкая свой контакт, встает на самоудерживание. С выхода<br />

блока питания напряжение подается на все элементы<br />

электронной части устройства. Формирователь импульсов<br />

сброса DD1 вырабатывает короткий положительный импульс,<br />

который с е<strong>г</strong>о выхода подается на вход <strong>г</strong>енератора<br />

импульсов UZ и на первые R-входы счетчиков импульсов<br />

DD2 и DD3. Счетчики импульсов устанавливаются в нулевое<br />

состояние, а <strong>г</strong>енератор импульсов начинает вырабатывать<br />

прямоу<strong>г</strong>ольные импульсы, которые появляются на е<strong>г</strong>о<br />

выходах с заданной частотой.<br />

При нулевом состоянии выходов счетчиков импульсов<br />

си<strong>г</strong>налы на всех выходах дешифраторов DD4 и DD5, кроме<br />

выхода «0», имеют единичный уровень. Единичный си<strong>г</strong>нал с<br />

i-<strong>г</strong>о выхода дешифратора DD4 через замкнутый контакт переключателя<br />

SA1 поступает на второй R-вход счетчика импульсов<br />

DD3 и на вход усилителя A2, что приводит к появлению<br />

тако<strong>г</strong>о же си<strong>г</strong>нала на выходе последне<strong>г</strong>о.<br />

В результате это<strong>г</strong>о отсутствует разность потенциалов<br />

между выходом блока питания и выходом усилителя. Ток<br />

через излучающую часть оптосимистора V не протекает,<br />

закрыта е<strong>г</strong>о силовая часть, поэтому отсутствует ток в обмотке<br />

ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о пускателя KM. Электродви<strong>г</strong>атель М находится<br />

в отключенном состоянии. Единичный си<strong>г</strong>нал с j-<strong>г</strong>о<br />

выхода дешифратора DD5 через замкнутый контакт переключателя<br />

SA2 подается на вход ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о элемента<br />

НЕ DD6, с выхода которо<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о уровня поступает<br />

на второй R-вход счетчика импульсов DD2.<br />

Импульсы, имеющие меньшую частоту следования, подаются<br />

с перво<strong>г</strong>о выхода <strong>г</strong>енератора импульсов на счетный<br />

вход С1 перво<strong>г</strong>о счетчика импульсов DD2, а импульсы с<br />

большой частотой следования поступают со второ<strong>г</strong>о выхода<br />

<strong>г</strong>енератора импульсов на счетный вход С1 второ<strong>г</strong>о счетчика<br />

импульсов DD3.<br />

С выходов счетчиков импульсов си<strong>г</strong>налы, соответствующие<br />

двоичному коду числа поданных на их счетные входы<br />

С1 импульсов, поступают на соответствующие входы<br />

дешифраторов. Си<strong>г</strong>налы на выходах последних появляются<br />

в определенной последовательности, обеспечивая<br />

на выходах дешифратора DD4 заданный промежуток времени<br />

между двумя последовательными включениями<br />

электродви<strong>г</strong>ателя, а на выходах дешифратора DD5 заданную<br />

продолжительность е<strong>г</strong>о включения в каждом цикле<br />

работы.<br />

В исходном состоянии схемы в рабочем состоянии находится<br />

только счетчик импульсов DD2, т.к. на е<strong>г</strong>о R-входах<br />

си<strong>г</strong>налы имеют нулевой уровень, а счетчик импульсов DD3<br />

находится в закрытом состоянии, т.к. на е<strong>г</strong>о второй R-вход<br />

подан единичный си<strong>г</strong>нал. В таком состоянии схема устройства<br />

находится до прихода перво<strong>г</strong>о импульса на счетный<br />

вход С1 счетчика импульсов DD2.<br />

При поступлении с перво<strong>г</strong>о выхода <strong>г</strong>енератора импульсов<br />

на вход С1 счетчика импульсов DD2 перво<strong>г</strong>о импульса<br />

на выходе «1» дешифратора DD4 си<strong>г</strong>нал принимает<br />

уровень ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о нуля, а на остальных выходах остается<br />

равным единице. Состояние остальной части схемы<br />

устройства при этом не изменяется. При поступлении на<br />

вход С1 счетчика импульсов DD2 второ<strong>г</strong>о, третье<strong>г</strong>о и<br />

последующих импульсов си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о уровня появляется<br />

последовательно на выходах «2», «3» и так далее<br />

дешифратора DD4, оставаясь равным единице на всех<br />

остальных.<br />

Так продолжается до тех пор, пока на вход С1 счетчика<br />

импульсов DD2 не поступит i-й си<strong>г</strong>нал с перво<strong>г</strong>о выхода <strong>г</strong>енератора<br />

импульсов, ко<strong>г</strong>да си<strong>г</strong>нал на i-м выходе дешифратора<br />

DD4 примет уровень ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о нуля.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

41<br />

Рисунок 1<br />

Схема устройства для автоматическо<strong>г</strong>о управления<br />

работой электродви<strong>г</strong>ателя<br />

Си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о уровня с i-<strong>г</strong>о выхода дешифратора DD4<br />

через замкнутый контакт переключателя SA1 поступает на<br />

второй R-вход счетчика импульсов DD3, переводя е<strong>г</strong>о в рабочее<br />

состояние, и на вход усилителя, на выходе которо<strong>г</strong>о<br />

си<strong>г</strong>нал также примет значение ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о нуля. В результате<br />

это<strong>г</strong>о появляется разность потенциалов между выходом<br />

блока питания и выходом усилителя и через излучающую<br />

часть оптосимистора начинает протекать ток. Отпирается<br />

силовая часть оптосимистора и ток от источника переменно<strong>г</strong>о<br />

напряжения начинает протекать через обмотку<br />

ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о пускателя. Ма<strong>г</strong>нитный пускатель срабатывает<br />

и замыкает свои контакты в цепи питания электродви<strong>г</strong>ателя<br />

M. Электродви<strong>г</strong>атель включается в работу.<br />

С это<strong>г</strong>о момента времени счетчик импульсов DD3 начинает<br />

вести подсчет импульсов, поступающих на е<strong>г</strong>о счетный<br />

вход С1 со второ<strong>г</strong>о выхода <strong>г</strong>енератора импульсов.<br />

При поступлении на е<strong>г</strong>о счетный вход С1 каждо<strong>г</strong>о очередно<strong>г</strong>о<br />

импульса си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о уровня перемещается<br />

последовательно по выходам дешифратора DD5, начиная<br />

с выхода «1». Состояние остальной части схемы устройства<br />

не изменяется до тех пор, пока си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о<br />

уровня не появится на j-ом выходе дешифратора DD5.<br />

Си<strong>г</strong>нал нулево<strong>г</strong>о уровня с j-о<strong>г</strong>о выхода второ<strong>г</strong>о дешифратора<br />

DD5 через замкнутый контакт второ<strong>г</strong>о переключателя<br />

SA2 подается на вход ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о элемента НЕ DD6,<br />

вызывая появление единично<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>нала на е<strong>г</strong>о выходе.<br />

Си<strong>г</strong>нал единично<strong>г</strong>о уровня с выхода ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о элемента<br />

НЕ DD6 поступает на второй R-вход перво<strong>г</strong>о счетчика<br />

импульсов DD2, устанавливая е<strong>г</strong>о в нулевое состояние. В<br />

результате это<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>налы на всех выходах перво<strong>г</strong>о дешифратора<br />

DD4 принимают уровень ло<strong>г</strong>ической единицы.<br />

Единичный си<strong>г</strong>нал с i-<strong>г</strong>о выхода перво<strong>г</strong>о дешифратора<br />

DD4 через замкнутый контакт перво<strong>г</strong>о переключателя<br />

SA1 поступает на второй R-вход второ<strong>г</strong>о счетчика импульсов<br />

DD3, устанавливая е<strong>г</strong>о в нулевое состояние, и на<br />

вход усилителя A2, что приводит к появлению тако<strong>г</strong>о же<br />

си<strong>г</strong>нала на выходе последне<strong>г</strong>о. Исчезает разность потенциалов<br />

между выходом блока питания A1 и выходом усилителя<br />

A2. Прекращается протекание тока через излучающую<br />

часть оптосимистора V, а затем через е<strong>г</strong>о силовую<br />

часть и обмотку ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о пускателя KM. Ма<strong>г</strong>нитный<br />

пускатель RV, возвращаясь в исходное состояние, размыкает<br />

свои контакты в цепи питания электродви<strong>г</strong>ателя<br />

M. Электродви<strong>г</strong>атель прекращает работу, а схема устройства<br />

возвращается в исходное состояние, т.е. в состояние,<br />

которое она имела сразу же после нажатия кнопку<br />

«Пуск» кнопочно<strong>г</strong>о переключателя SB.<br />

В дальнейшем работа схемы устройства повторяется.<br />

Для прекращения работы устройства для автоматическо<strong>г</strong>о<br />

управления электродви<strong>г</strong>ателем необходимо нажать<br />

кнопку «Стоп» кнопочно<strong>г</strong>о переключателя SB. При этом со<br />

схемы устройства снимается переменное напряжение, в<br />

результате че<strong>г</strong>о прекращается протекание тока через обмотку<br />

электромеханическо<strong>г</strong>о реле KL, размыкается е<strong>г</strong>о<br />

контакт, исчезает напряжение на входе и выходе стабилизированно<strong>г</strong>о<br />

блока питания A1, электронная часть схемы<br />

устройства теряет питание. Схема устройства прекращает<br />

работу независимо от то<strong>г</strong>о, в каком состоянии находился<br />

электродви<strong>г</strong>атель M (включенном или отключенном).<br />

Время отключенно<strong>г</strong>о состояния электродви<strong>г</strong>ателя M мешалки<br />

может изменяться путем перемещения подвижно<strong>г</strong>о<br />

контакта перво<strong>г</strong>о переключателя SA1, а время е<strong>г</strong>о включенно<strong>г</strong>о<br />

состояния – путем перемещения подвижно<strong>г</strong>о контакта<br />

второ<strong>г</strong>о переключателя SA2.<br />

Таким образом, при однократном нажатии кнопки «Пуск»<br />

кнопочно<strong>г</strong>о переключателя SB схема устройства вводится<br />

в работу, обеспечивая в течение нео<strong>г</strong>раниченно<strong>г</strong>о времени<br />

автоматическое включение и отключение электродви<strong>г</strong>ателя<br />

в заданные моменты времени, чем повышается удобство<br />

эксплуатации мешалки.<br />

В. П. ФЕДОТОВ, Л. А. ФЕДОТОВА,<br />

Уральский <strong>г</strong>осударственный технический<br />

университет – УПИ, <strong>г</strong>. Екатеринбур<strong>г</strong>.<br />

www.market.elec.ru


42<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

Рекомендации по выбору<br />

вида, типа и мощности<br />

дви<strong>г</strong>ателя электропривода<br />

При работе электропривода с длительной постоянной<br />

на<strong>г</strong>рузкой задача выбора электродви<strong>г</strong>ателя (постоянно<strong>г</strong>о<br />

тока, асинхронно<strong>г</strong>о, синхронно<strong>г</strong>о) относительно проста.<br />

Для электропривода, не требующе<strong>г</strong>о ре<strong>г</strong>улирования скорости<br />

в больших диапазонах ее изменения, рекомендуется<br />

применять синхронные дви<strong>г</strong>атели. Эта рекомендация объясняется<br />

тем, что современный синхронный дви<strong>г</strong>атель пускается<br />

в ход также быстро как и асинхронный, а е<strong>г</strong>о <strong>г</strong>абариты<br />

меньше и работа экономичнее, чем асинхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя<br />

той же мощности (у синхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя выше<br />

коэффициент мощности cosϕ и больше максимальный момент<br />

M max на валу).<br />

При этом у асинхронных дви<strong>г</strong>ателей последне<strong>г</strong>о поколения<br />

можно достаточно эффективно ре<strong>г</strong>улировать скорость<br />

вращения, осуществлять реверс с необходимым моментом<br />

для работы электропривода, но для это<strong>г</strong>о применяются<br />

специальные устройства управления.<br />

Но если электродви<strong>г</strong>атель привода должен работать в условиях<br />

ре<strong>г</strong>улируемой частоты вращения, реверса, частых<br />

пусков, больших изменений на<strong>г</strong>рузки, то при выборе вида<br />

дви<strong>г</strong>ателя необходимо сопоставить условия работы электропривода<br />

с особенностями механических характеристик<br />

различных видов электродви<strong>г</strong>ателей.<br />

В электротехнике принято различать естественную и искусственную<br />

механические характеристики дви<strong>г</strong>ателя. Естественная<br />

характеристика соответствует номинальным (рабочим)<br />

условиям е<strong>г</strong>о включения, нормальной схеме соединений<br />

и отсутствию каких-либо добавочных элементов в цепях<br />

дви<strong>г</strong>ателя и соединении этих цепей по специальным схемам.<br />

Важным критерием для оценки механических характеристик<br />

электродви<strong>г</strong>ателя служит их жесткость:<br />

ΔM<br />

λ =<br />

______ , (1)<br />

Δn<br />

<strong>г</strong>де: ΔM – изменение момента на валу дви<strong>г</strong>ателя;<br />

Δn – изменение скорости вращения ротора дви<strong>г</strong>ателя.<br />

В зависимости от значения жесткости принято делить<br />

механические характеристики на абсолютно жесткие,<br />

Δn = 0,λ = ∞ (синхронные дви<strong>г</strong>атели), жесткие, у которых<br />

изменение частоты вращения мало λ = 40 –: 10(линейная<br />

часть характеристики асинхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя, характеристика<br />

дви<strong>г</strong>ателя постоянно<strong>г</strong>о тока с параллельным возбуждением),<br />

мя<strong>г</strong>кие с большим изменением частоты вращения,<br />

у которых λ≤ 10 (характеристика дви<strong>г</strong>ателя постоянно<strong>г</strong>о<br />

тока с последовательным возбуждением, искусственная<br />

характеристика асинхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя с фазным<br />

ротором, искусственная характеристика дви<strong>г</strong>ателя<br />

постоянно<strong>г</strong>о тока с параллельным возбуждением).<br />

На рис. 1 представлены естественные механические характеристики<br />

различных видов дви<strong>г</strong>ателей.<br />

Требования к жесткости механической характеристики в<br />

ряде случаев являются основанием для выбора вида дви<strong>г</strong>ателя.<br />

При частых пусках и непостоянной на<strong>г</strong>рузке наиболее надежным,<br />

экономичным и простым в эксплуатации является<br />

асинхронный дви<strong>г</strong>атель с короткозамкнутым ротором. При<br />

больших мощностях, если невозможно применить короткозамкнутый<br />

асинхронный дви<strong>г</strong>атель, устанавливается<br />

асинхронный дви<strong>г</strong>атель с фазным ротором.<br />

Дви<strong>г</strong>атель постоянно<strong>г</strong>о тока сложнее по конструкции (из-за<br />

наличия коллекторно-щеточно<strong>г</strong>о узла), стоит дороже, требует<br />

более тщательно<strong>г</strong>о ухода в эксплуатации и изнашивается<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

Рисунок 1<br />

1 – абсолютно жесткая синхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя;<br />

2 – жесткая дви<strong>г</strong>ателя параллельно<strong>г</strong>о возбуждения;<br />

3 – мя<strong>г</strong>кая дви<strong>г</strong>ателя последовательно<strong>г</strong>о возбуждения;<br />

4 – мя<strong>г</strong>кая синхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя.<br />

быстрее, чем дви<strong>г</strong>атель переменно<strong>г</strong>о тока. Однако, в ряде<br />

случае предпочтение отдается дви<strong>г</strong>ателю постоянно<strong>г</strong>о тока,<br />

позволяющему простыми средствами изменить частоту<br />

вращения электропривода в широких пределах.<br />

Тип дви<strong>г</strong>ателя (е<strong>г</strong>о конструкцию) выбирают в зависимости<br />

от условий окружающей среды. Приходится учитывать<br />

необходимость защиты среды от возможных искрообразований<br />

в дви<strong>г</strong>ателе (при наличие взрывоопасной атмосферы),<br />

а также самих дви<strong>г</strong>ателей от попадания в них вла<strong>г</strong>и,<br />

пыли, химических веществ из окружающей среды.<br />

Во мно<strong>г</strong>их случаях в приводах необходимо ре<strong>г</strong>улировать<br />

скорость вращения ротора дви<strong>г</strong>ателя.<br />

Для ре<strong>г</strong>улирования частоты вращения дви<strong>г</strong>ателя существует<br />

два надежных, но существенно несовершенных метода:<br />

1. включение резисторов в цепи якорных обмоток ротора;<br />

2. переключение числа пар полюсов обмотки статора.<br />

Первый метод рационален лишь при узких пределах ре<strong>г</strong>улирования<br />

при постоянстве момента на валу дви<strong>г</strong>ателя, а<br />

второй обеспечивает лишь дискретное (ступенчатое) ре<strong>г</strong>улирование<br />

и практически применяется в основном для маломощных<br />

приводов.<br />

В настоящее время бла<strong>г</strong>одаря появлению мощных полупроводниковых<br />

приборов положение в этой области существенно<br />

изменилось. Современные электронные преобразователи<br />

дают возможность изменять в широком диапазоне<br />

частоту переменно<strong>г</strong>о тока, что позволяет плавно ре<strong>г</strong>улировать<br />

скорость вращающе<strong>г</strong>ося ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о поля, а следовательно<br />

эффективно ре<strong>г</strong>улировать частоту вращения<br />

асинхронно<strong>г</strong>о и синхронно<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателей.<br />

Оптимальный выбор мощности электродви<strong>г</strong>ателя для<br />

привода должен удовлетворять следующим требованиям:<br />

1. надежность в работе;<br />

2. возможность работоспособно<strong>г</strong>о состояния в различных<br />

условиях;<br />

3. экономичность в эксплуатации.


ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

43<br />

Установка дви<strong>г</strong>ателя большей мощности, чем это необходимо<br />

по условиям работы привода, вызывает излишние<br />

потери энер<strong>г</strong>ии при работе электрической машины, обуславливает<br />

дополнительные капитальные вложения, увеличение<br />

массы и <strong>г</strong>абаритов дви<strong>г</strong>ателя.<br />

Установка электродви<strong>г</strong>ателя меньшей мощности снижает<br />

производительность электропривода и делает е<strong>г</strong>о работу<br />

ненадежной. При этом сам электродви<strong>г</strong>атель в подобных<br />

условиях может быть поврежден.<br />

Электродви<strong>г</strong>атель необходимо выбирать так, чтобы е<strong>г</strong>о<br />

мощность использовалась возможно полнее. Во время работы<br />

дви<strong>г</strong>атель не должен на<strong>г</strong>реваться до предельно допустимой<br />

температуры, в крайнем случае на очень непродолжительное<br />

время. Кроме то<strong>г</strong>о, дви<strong>г</strong>атель должен нормально работать<br />

при возможных временных пере<strong>г</strong>рузках и развивать<br />

пусковой момент на валу тот, который требуется для нормально<strong>г</strong>о<br />

функционирования исполнительно<strong>г</strong>о механизма.<br />

В соответствии с этим мощность дви<strong>г</strong>ателя выбирается в<br />

большинстве случаев на основании условий на<strong>г</strong>ревания до<br />

предельно допустимой температуры. Производится так называемый<br />

выбор мощности по на<strong>г</strong>реву. Затем осуществляется<br />

проверка соответствия пере<strong>г</strong>рузочной способности<br />

дви<strong>г</strong>ателя условиям пуска машины и временным пере<strong>г</strong>рузкам.<br />

Ино<strong>г</strong>да, при большой кратковременной пере<strong>г</strong>рузке,<br />

приходится выбирать дви<strong>г</strong>атель, исходя из требуемой максимальной<br />

мощности. В подобных условиях максимальная<br />

мощность дви<strong>г</strong>ателя длительное время, как правило, не<br />

используется.<br />

Выбор мощности для привода с продолжительным режимом<br />

работы при постоянной или незначительно меняющейся<br />

на<strong>г</strong>рузке на валу является простым. В этом случае<br />

мощность дви<strong>г</strong>ателя должна быть равна мощности на<strong>г</strong>рузки,<br />

а проверки на пере<strong>г</strong>рев и пере<strong>г</strong>рузку во время работы<br />

электропривода не нужны (это объясняется изначально определенными<br />

условиями работы электродви<strong>г</strong>ателя). В тоже<br />

время необходимо проверить, достаточен ли пусковой<br />

момент на валу дви<strong>г</strong>ателя для пусковых условий данной<br />

электрической машины.<br />

Мощность продолжительной на<strong>г</strong>рузки определяется на основании<br />

проверенных практикой теоретических расчетов.<br />

Рассмотрим конкретный пример. Например, мощность<br />

дви<strong>г</strong>ателя для вентилятора (и не только е<strong>г</strong>о, а любо<strong>г</strong>о дви<strong>г</strong>ателя)<br />

можно определить, как<br />

V • Δр<br />

P = ________________ , кВТ<br />

(2)<br />

1000 • η вен • η пер<br />

<strong>г</strong>де: V – количество на<strong>г</strong>нетаемо<strong>г</strong>о воздуха, м 3 /с 2 ;<br />

Δр – перепад давления, Па;<br />

η вен – коэффициент полезно<strong>г</strong>о действия (КПД) вентилятора<br />

(у крыльчатых вентиляторов он равен 0,2 –: 0,35);<br />

η пер – КПД передачи от дви<strong>г</strong>ателя к крыльчатке вентилятора.<br />

В приведенной формуле произведение VΔр представляет<br />

собой полезную мощность вентилятора, а 1000 – коэффициент<br />

для перевода мощности в киловатты.<br />

В инженерных расчетах для определения мощности электродви<strong>г</strong>ателя<br />

привода при продолжительной е<strong>г</strong>о работе используют<br />

электрические (полученные экспериментальным<br />

путем) формулы, проверенные длительной практикой.<br />

При кратковременном, повторно-кратковременном и<br />

продолжительном с переменной на<strong>г</strong>рузкой режимах работы<br />

электропривода важно знать закон изменения во времени<br />

превышения температуры дви<strong>г</strong>ателя над температурой<br />

окружающей среды.<br />

Электрическая машина с точки зрения на<strong>г</strong>ревания представляет<br />

собой весьма сложное тело. Тем не менее при инженерных<br />

расчетах, не требующих большой точности, можно<br />

считать электрическую машину однородным телом.<br />

Это дает возможность применить к ней упрощенное уравнение<br />

на<strong>г</strong>ревания:<br />

Q 0 dt = CdV + H • Vd, (3)<br />

<strong>г</strong>де: С – теплоемкость электрической машины;<br />

Н – теплоотдача машины;<br />

Q 0 – теплота, выделяемая в машине в единицу времени.<br />

Рассмотрим два крайних случая: t = ∞ и t = 0.<br />

При t = ∞ получим: Q o dt = HV max dt . (4)<br />

Q o<br />

Отсюда V max = ____ , на основании че<strong>г</strong>о получаем<br />

H<br />

С<br />

V max = ____ dV + Vdt.<br />

H<br />

Решая это уравнение методом разделения переменных,<br />

получаем<br />

Ae -t – τ = V max – V, (5)<br />

<strong>г</strong>де τ = C__ – постоянная времени на<strong>г</strong>рева машины, определяемая<br />

экспериментально.<br />

H<br />

При t = 0 начальное превышение температуры будет V = V 0 ,<br />

на основании че<strong>г</strong>о постоянная A = V max – V 0 , а закон нарастания<br />

превышения температуры машины будет иметь вид<br />

V = V max – (V max – V 0) • e -t – τ . (6)<br />

Таким образом превышение температуры машины V над<br />

температурой окружающей среды возрастает по показательному<br />

закону, стремясь к значению V max. Значение начально<strong>г</strong>о<br />

превышения температуры V 0 лишь изменяет скорость<br />

нарастания температуры, не изменяя характера процесса<br />

(рис. 2).<br />

Рисунок 2<br />

При различных значениях продолжительной на<strong>г</strong>рузки одной<br />

и той же машины в диапазоне мощностей электродви<strong>г</strong>ателя<br />

(Р 1 , Р 2 , … Р ном , … Р к , … Р n ) <strong>г</strong>рафики V(t) будут отличаться<br />

лишь ординатами (рис. 3).<br />

Рисунок 3<br />

Наибольшее допустимое для данной машины превышение<br />

температуры равно V ном. Прямая, параллельная оси<br />

абсцисс V ном пересекает в различных точках кривых V(t), соответствующие<br />

различным значениям на<strong>г</strong>рузки электродви<strong>г</strong>ателя.<br />

Абсцисса точки пересечения определяет тот промежуток<br />

времени t k, в течение которо<strong>г</strong>о мощность дви<strong>г</strong>ателя может<br />

быть временно равна мощности Р к, представляющей собой<br />

пере<strong>г</strong>рузку по отношению к е<strong>г</strong>о номинальной мощности в<br />

www.market.elec.ru


44<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

продолжительном режиме работы. Кривая на<strong>г</strong>ревания,<br />

асимптотически приближающаяся к V ном через промежуток<br />

времени t n, соответствует номинальной мощности электродви<strong>г</strong>ателя<br />

Р ном. При на<strong>г</strong>рузках, меньших Рном, мощность<br />

дви<strong>г</strong>ателя используется не полностью. Однако, если дви<strong>г</strong>атель<br />

за<strong>г</strong>ружается до номинальной мощности только на относительно<br />

короткое время, то по сути он тоже используется<br />

не на полную мощность. Целесообразно е<strong>г</strong>о кратковременно<br />

пере<strong>г</strong>рузить, и чем меньше продолжительность работы,<br />

тем больше должна быть эта пере<strong>г</strong>рузка. Предел повышения<br />

на<strong>г</strong>рузки дви<strong>г</strong>ателя по мере уменьшения продолжительности<br />

включения определяется м<strong>г</strong>новенной пере<strong>г</strong>рузочной<br />

мощностью дви<strong>г</strong>ателя, зависящей от е<strong>г</strong>о электрома<strong>г</strong>нитных,<br />

механических и коммутационных свойств<br />

(максимально<strong>г</strong>о момента мощности на валу у асинхронно<strong>г</strong>о<br />

дви<strong>г</strong>ателя, условий коммутации щеточно-коллекторно<strong>г</strong>о<br />

узла у машин постоянно<strong>г</strong>о тока и т.п.).<br />

При повторно-кратковременном режиме электродви<strong>г</strong>атель<br />

попеременно то на<strong>г</strong>ревается, то охлаждается. Изменение<br />

е<strong>г</strong>о температуры в течение времени каждо<strong>г</strong>о цикла<br />

«включение – выключение» зависит при этом от предыдуще<strong>г</strong>о<br />

теплово<strong>г</strong>о состояния.<br />

График зависимости на<strong>г</strong>ревания и охлаждения машины<br />

от времени в подобных условиях показан на рис. 4.<br />

Рисунок 4<br />

Конечное превышение температуры каждой данной части<br />

цикла является начальным превышением температуры для<br />

последующей части цикла. Если во время той или иной части<br />

цикла наступает заметное изменение условий охлаждения<br />

электрической машины (остановка дви<strong>г</strong>ателя или существенное<br />

изменение частоты вращения ротора), то это<br />

изменяет значение постоянной времени на<strong>г</strong>рева машины τ,<br />

что должно быть учтено при построении <strong>г</strong>рафиков.<br />

Рассмотренные методы определения мощности электродви<strong>г</strong>ателя<br />

по температурным условиям посредством<br />

построения <strong>г</strong>рафиков на<strong>г</strong>ревания требуют значительной<br />

затраты времени и трудоемких аналитических расчетов. В<br />

то же время <strong>г</strong>рафический метод сам по себе содержит систематические<br />

ошибки и в конце концов не дает точных результатов.<br />

Графические методы приведены выше лишь для<br />

то<strong>г</strong>о, чтобы на<strong>г</strong>лядно показать картину изменения на<strong>г</strong>рева<br />

дви<strong>г</strong>ателя при переменной на<strong>г</strong>рузке.<br />

В большинстве случаев для тако<strong>г</strong>о выбора мощности<br />

электродви<strong>г</strong>ателя применяется более простые, так называемые<br />

инженерные расчеты, в частности эквивалентно<strong>г</strong>о<br />

тока. В основу метода эквивалентно<strong>г</strong>о тока положено допущение,<br />

что при переменной на<strong>г</strong>рузке дви<strong>г</strong>ателя е<strong>г</strong>о средние<br />

потери должны быть равны потерям при продолжительной<br />

(номинальной) на<strong>г</strong>рузке.<br />

Как известно из теории электрических машин, мощность<br />

потерь дви<strong>г</strong>ателя складывается из постоянных Р пост и переменных<br />

Р пер мощностей. Мощность постоянных потерь равна<br />

сумме мощности потерь на трение, в ма<strong>г</strong>нитопроводе<br />

(у асинхронных дви<strong>г</strong>ателей и дви<strong>г</strong>ателей постоянно<strong>г</strong>о тока<br />

с параллельным возбуждением), на возбуждение у синхронных<br />

дви<strong>г</strong>ателей и дви<strong>г</strong>ателей с параллельным возбуждением.<br />

Мощность переменных потерь можно считать пропорциональной<br />

квадрату рабоче<strong>г</strong>о тока I дви<strong>г</strong>ателя и сопротивлению<br />

соответствующей обмотки r, причем приближенно<br />

можно считать последнее постоянным. Если ток изменяется<br />

за соответствующие промежутки времени, то за<br />

все рабочее время ∑ t = T суммарные потери энер<strong>г</strong>ии в дви<strong>г</strong>ателе<br />

будут равны<br />

ΔP ∑ = (P пост + r • I 1)• 2 t 1 + (P пост + r • I 2)• 2 t 2 + ...<br />

... + (P пост + r • I k)• 2 t k + ... + (P пост + r • I n)• 2 t n . (7)<br />

При переменной на<strong>г</strong>рузке эквивалентным током I эк , за то<br />

же время работы электродви<strong>г</strong>ателя Т потери энер<strong>г</strong>ии в<br />

дви<strong>г</strong>ателе вычисляются по более простой формуле:<br />

I 1• 2 t 1 + I 2• 2 t 2 + ... + I k• 2 t k + ... + I n• 2 эк<br />

t n<br />

ΔP ∑ =<br />

__________________________________ (8)<br />

t 1 + t 2 + ... + t k + ... + t n<br />

Зная эквивалентный ток, номинальное напряжение и номинальный<br />

коэффициент мощности, можно определить<br />

номинальную мощность дви<strong>г</strong>ателя:<br />

Р ном ≥ U ном • I эк • cosϕ ном (9)<br />

Метод эквивалентно<strong>г</strong>о тока можно применять лишь при<br />

условии постоянства мощности потерь в ма<strong>г</strong>нитопроводе и<br />

на трение, а также сопротивлений обмоток в течение все<strong>г</strong>о<br />

рабоче<strong>г</strong>о времени Т.<br />

В ряде случаев условия на<strong>г</strong>рузки определяют непосредственный<br />

момент, требуемый от дви<strong>г</strong>ателя, а не ток. То<strong>г</strong>да<br />

можно пользоваться методом эквивалентно<strong>г</strong>о момента:<br />

у всех электродви<strong>г</strong>ателей вращающий момент на валу пропорционален<br />

произведению тока и ма<strong>г</strong>нитно<strong>г</strong>о потока.<br />

У дви<strong>г</strong>ателей переменно<strong>г</strong>о тока (синхронных и асинхронных)<br />

можно приближенно считать постоянным коэффициент<br />

мощности cosϕ.<br />

При таких упрощениях можно считать вращающий момент<br />

M вр = К вр • I (10)<br />

<strong>г</strong>де К вр – постоянная величина, откуда из вышеприведенно<strong>г</strong>о<br />

выражения для эквивалентно<strong>г</strong>о тока I эк можно получить:<br />

M 1• 2 t 1 + M 2• 2 t 2 + ... + M k• 2 t k + ... + M n• 2 t n<br />

M вр.эк =<br />

_______________________________________ (11)<br />

t 1 + t 2 + ... + t k + ... + t n<br />

Далее по эквивалентному моменту и номинальной у<strong>г</strong>ловой<br />

скорости дви<strong>г</strong>ателя ω ном рассчитывается номинальная<br />

мощность дви<strong>г</strong>ателя электропривода:<br />

Р ном = M вр • ω ном (12)<br />

Для повышения надежности работы электропривода рекомендуется<br />

проверить, достаточен ли максимальный момент<br />

M max дви<strong>г</strong>ателя для то<strong>г</strong>о, чтобы удовлетворить требованиям<br />

кратковременных возможных пере<strong>г</strong>рузок данно<strong>г</strong>о<br />

привода; иными словами должно быть выполнено следующее<br />

условие: коэффициент пере<strong>г</strong>рузки дви<strong>г</strong>ателя λ ном должен<br />

быть по абсолютной величине больше отношения максимально<strong>г</strong>о<br />

момента M max на<strong>г</strong>рузки к номинальному моменту<br />

дви<strong>г</strong>ателя, то есть<br />

M max<br />

λ ном 〉 ⏐ ______ (13)<br />

⏐<br />

M ном<br />

На этом выбор типа, вида и мощности дви<strong>г</strong>ателя может<br />

быть закончен.<br />

М. С. ИВАНОВ, В. Н. ДРАЧКОВ,<br />

Санкт-Петербур<strong>г</strong>ский Государственный Университет<br />

Гражданской Авиации (СПб ГУГА).<br />

ЛИТЕРАТУРА:<br />

1. А. С. Касаткин, М. В. Немцов. Электротехника: уч. пособие для<br />

Вузов. – 5-е издание, переработанное. – М.: Энер<strong>г</strong>ия, 2003 <strong>г</strong>.<br />

2. В. Ю. Ломоносов и др. Электротехника. М.: Энер<strong>г</strong>оатомиздат,<br />

<strong>19</strong>90 <strong>г</strong>.<br />

3. Г. Г. Кудрявцев и др. Микропроцессоры в системах техническо<strong>г</strong>о<br />

обслуживания средств связи и управления – М.: Радио и<br />

связь, <strong>19</strong>99 <strong>г</strong>.<br />

4. В. Н. Драчков, В. В. Панферов. Электротехника и электроника.<br />

Ч.1 Электротехника. Учебное пособие. Академия ГА, 2006 <strong>г</strong>.<br />

5. В. Н. Драчков, В. В. Панферов. Электротехника и электроника.<br />

Ч. 2 Электротехника. Учебное пособие. Академия ГА, 2004 <strong>г</strong>.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

Системы безударно<strong>г</strong>о<br />

пуска высоковольтных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей<br />

45<br />

Прямой пуск высоковольтно<strong>г</strong>о<br />

электродви<strong>г</strong>ателя сопровождается<br />

6-8 кратным броском пусково<strong>г</strong>о тока,<br />

создающим ударный электрома<strong>г</strong>нитный<br />

момент, передающийся через<br />

вал дви<strong>г</strong>ателя на приводимый в движение<br />

механизм. В течение 15…20%<br />

времени раз<strong>г</strong>она электродви<strong>г</strong>ателя<br />

этот момент содержит вынужденную<br />

и свободную составляющие в виде<br />

знакопеременно<strong>г</strong>о момента с амплитудой<br />

до 4 номинальных моментов<br />

электродви<strong>г</strong>ателя (рис. 1). Возникающие<br />

большие знакопеременные<br />

электродинамические усилия в обмотке<br />

статора, приводят к ухудшению<br />

изоляции секций и из<strong>г</strong>ибу лобовых<br />

частей обмотки вследствие смещения<br />

проводников дру<strong>г</strong> относительно<br />

дру<strong>г</strong>а. Знакопеременный момент<br />

вызывает вибрации как само<strong>г</strong>о<br />

электродви<strong>г</strong>ателя, так и приводимо<strong>г</strong>о<br />

в движение механизма. В результате,<br />

ударные на<strong>г</strong>рузки приводят к<br />

разрушению и пробою изоляции обмоток<br />

статора электродви<strong>г</strong>ателей,<br />

пере<strong>г</strong>оранию межкатушечных соединений,<br />

об<strong>г</strong>оранию выводных концов,<br />

поломкам валов, соединительных<br />

муфт, редукторов и дру<strong>г</strong>им неполадкам.<br />

Нарушается ритмичность производства<br />

и снижается выпуск <strong>г</strong>отовой<br />

продукции, предприятия несут<br />

большие затраты на ремонт вышедше<strong>г</strong>о<br />

из строя оборудования.<br />

Также небла<strong>г</strong>оприятно сказываются<br />

броски пусково<strong>г</strong>о тока на питающую<br />

сеть, приводя к большим провалам<br />

напряжения, что отрицательно сказывается<br />

на устойчивости работы дру<strong>г</strong>их<br />

потребителей.<br />

Проблема исключения ударных пусковых<br />

на<strong>г</strong>рузок, и, следовательно, повышения<br />

надежности работы и снятия<br />

о<strong>г</strong>раничения на число пусков и остановов<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атов с высоковольтными<br />

электродви<strong>г</strong>ателями, а так же снижения<br />

провалов напряжения может быть<br />

решена посредством применения<br />

разработанных в нашем институте<br />

устройств УБПВД для безударно<strong>г</strong>о<br />

пуска высоковольтных электродви<strong>г</strong>ателей.<br />

В зависимости от на<strong>г</strong>рузочной характеристики<br />

приводимо<strong>г</strong>о механизма<br />

мо<strong>г</strong>ут использоваться два исполнения<br />

устройств: УБПВД-ВЦ (ВМ) и<br />

УБПВД-С (СР, СР2).<br />

Устройство УБПВД-ВЦ предназначено<br />

для безударно<strong>г</strong>о плавно<strong>г</strong>о пуска<br />

высоковольтных асинхронных и синхронных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей механизмов<br />

с «вентиляторной» (квадратично<br />

зависимой от скорости) характеристикой<br />

на<strong>г</strong>рузочно<strong>г</strong>о момента (центробежные<br />

компрессоры, насосы, вентиляторы,<br />

дымососы, экс<strong>г</strong>аустеры и<br />

дру<strong>г</strong>ие анало<strong>г</strong>ичные механизмы). Устройство,<br />

выполненное по принципу<br />

тиристорно<strong>г</strong>о ре<strong>г</strong>улятора напряжения<br />

(рис. 2), обеспечивает о<strong>г</strong>раничение<br />

скорости нарастания и значения пусково<strong>г</strong>о<br />

тока электродви<strong>г</strong>ателя изменением<br />

у<strong>г</strong>лов отпирания тиристоров через<br />

систему импульсно-фазово<strong>г</strong>о управления<br />

(СИФУ). В течение заданно<strong>г</strong>о<br />

времени пуска электродви<strong>г</strong>ателя<br />

происходит плавное нарастание напряжения<br />

на обмотках статора от нуля<br />

до номинально<strong>г</strong>о значения. Пусковой<br />

ток увеличивается плавно с заданным<br />

токоо<strong>г</strong>раничением, не создавая ударных<br />

электрома<strong>г</strong>нитных моментов, отрицательно<br />

сказывающихся на электродви<strong>г</strong>ателе<br />

и механизме.<br />

Устройство УБПВД-ВЦ с цифровой<br />

системой управления обеспечивает:<br />

• проверку исправности тиристоров<br />

перед началом пуска дви<strong>г</strong>ателя;<br />

• плавное нарастание тока дви<strong>г</strong>ателя<br />

до величины начально<strong>г</strong>о токоо<strong>г</strong>раничения,<br />

обеспечивающе<strong>г</strong>о тро<strong>г</strong>ание<br />

дви<strong>г</strong>ателя с места;<br />

• формирование заданно<strong>г</strong>о токоо<strong>г</strong>раничения<br />

по времени для обеспечения<br />

раз<strong>г</strong>она электродви<strong>г</strong>ателя;<br />

• фиксацию окончания раз<strong>г</strong>она и выдачу<br />

си<strong>г</strong>нала на включение высоковольтно<strong>г</strong>о<br />

выключателя, подключающе<strong>г</strong>о<br />

дви<strong>г</strong>атель напрямую к сети по<br />

окончании раз<strong>г</strong>она;<br />

• контроль времени раз<strong>г</strong>она дви<strong>г</strong>ателя<br />

и выдачу си<strong>г</strong>нала на прекращение<br />

пуска при превышении заданно<strong>г</strong>о времени<br />

раз<strong>г</strong>она.<br />

Рисунок 1<br />

Осцилло<strong>г</strong>рамма прямо<strong>г</strong>о пуска<br />

электродви<strong>г</strong>ателя<br />

Рисунок 2<br />

Схема безударно<strong>г</strong>о пуска электродви<strong>г</strong>ателя<br />

с тиристорным ре<strong>г</strong>улятором напряжения<br />

www.market.elec.ru


46<br />

ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

Рисунок 3<br />

Устройство УБПВД-ВЦ<br />

Рисунок 4<br />

Устройство УБПВД-ВМ<br />

Рисунок 7<br />

Устройство УБПВД-С<br />

В устройствах УБПВД-ВЦ предусмотрены<br />

4 ре<strong>г</strong>улируемые уставки начально<strong>г</strong>о<br />

токоо<strong>г</strong>раничения с равномерной<br />

шкалой от 1,0 до 4,0 Iном для<br />

обеспечения возможности запуска с<br />

помощью одно<strong>г</strong>о устройства нескольких<br />

дви<strong>г</strong>ателей разной мощности, а<br />

также ре<strong>г</strong>улируемые уставки времени<br />

раз<strong>г</strong>она в пределах до 60 с, выбираемые<br />

дистанционно, а также связь по<br />

высокопроизводительному интерфейсу<br />

RS-485 для возможности дистанционно<strong>г</strong>о<br />

управления от АСУ ТП.<br />

Устройство УБПВД-ВМ сконструировано<br />

с использованием концепции<br />

распределенной системы» и состоит<br />

из четырех интеллектуальных модулей:<br />

модуля центрально<strong>г</strong>о процессора<br />

и трех контроллеров фаз, связанных с<br />

центральным процессором по оптическим<br />

каналам и обеспечивающих<br />

управление тиристорами каждой из<br />

фаз. Достоинствами тако<strong>г</strong>о построения<br />

является значительно возросшие<br />

надежность и живучесть системы.<br />

Поскольку все модули обладают как<br />

средствами самодиа<strong>г</strong>ностики, так и<br />

способностью контролировать адекватность<br />

си<strong>г</strong>налов своих «соседей»,<br />

отказ любо<strong>г</strong>о модуля ле<strong>г</strong>ко обнаруживается<br />

и принимаются меры по предотвращению<br />

развития аварийно<strong>г</strong>о процесса.<br />

Даже полное разрушение модуля<br />

центрально<strong>г</strong>о процессора во<br />

время пуска не приводит к возникновению<br />

аварийных режимов в силовой<br />

части устройства – в течение 20 мс тиристоры<br />

отключаются уцелевшими<br />

модулями распределенной системы.<br />

Устройство УБПВД-ВМ обеспечивает:<br />

• непрерывный контроль исправности<br />

оконечных каскадов формирователей<br />

импульсов;<br />

• контроль исправности всех тиристоров<br />

с возможностью просмотра их<br />

состояния на пульте управления или<br />

мониторах системы АСУ;<br />

• поблочный контроль напряжений<br />

питания;<br />

• контроль исправности оптоволоконных<br />

соединений между узлами устройства;<br />

• контроль наличия связи между интеллектуальными<br />

модулями системы;<br />

• предпусковой контроль управляемости<br />

тиристоров при наличии высоко<strong>г</strong>о<br />

напряжения;<br />

• диа<strong>г</strong>ностику иных отказов;<br />

• электронные защиты:<br />

- максимально-токовую;<br />

- время-токовую;<br />

- от превышения заданно<strong>г</strong>о времени<br />

пуска дви<strong>г</strong>ателя;<br />

- от обрыва фазы <strong>г</strong>лавных цепей и<br />

неполнофазно<strong>г</strong>о пуска;<br />

- от неисправности тиристоров;<br />

- от неисправности устройств формирования<br />

импульсов управления тиристорами;<br />

- от повышения напряжения в силовой<br />

сети;<br />

Рисунок 5<br />

Схема зависимо<strong>г</strong>о тиристорно<strong>г</strong>о инвертора тока<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ТЕМА НОМЕРА: «Электродви<strong>г</strong>атели и электроприводы»<br />

47<br />

- от понижения напряжения в силовой<br />

сети;<br />

- от неисправности вторичных источников<br />

питания;<br />

- от неправильно<strong>г</strong>о чередования фаз<br />

силовой сети.<br />

Устройство УБПВД-С предназначено<br />

для осуществления частотно<strong>г</strong>о пуска<br />

синхронных электродви<strong>г</strong>ателей, используемых<br />

в качестве привода исполнительных<br />

механизмов с тяжелыми<br />

условиями пуска, таких как шаровые<br />

мельницы, турбокомпрессоры<br />

большой единичной мощности, вентиляторы<br />

с большими инерционными<br />

массами, насосы-компрессоры с<br />

большим начальным моментом сопротивления.<br />

Оно выполнено по схеме<br />

с зависимым тиристорным инвертором<br />

тока и обеспечивает:<br />

• пусковой момент дви<strong>г</strong>ателя до 1,3<br />

Мном (Мном – номинальный момент дви<strong>г</strong>ателя);<br />

• частотное ре<strong>г</strong>улирование с плавным<br />

повышением скорости, автоматическим<br />

поддержанием необходимо<strong>г</strong>о<br />

момента на валу дви<strong>г</strong>ателя и током<br />

потребления не более1,5 Iном.<br />

Двухконтурная система ре<strong>г</strong>улирования<br />

устройства осуществляет раз<strong>г</strong>он в<br />

широком интервале времен пуска с<br />

формированием требуемой траектории<br />

движения.<br />

Цифровая система управления устройства<br />

выполнена на основе си<strong>г</strong>нально<strong>г</strong>о<br />

процессора.<br />

На рис. 5 приведена схема зависимо<strong>г</strong>о<br />

тиристорно<strong>г</strong>о инвертора, который<br />

включает в себя трехфазный токоо<strong>г</strong>раничивающий<br />

реактор ТОР, трехфазный<br />

высоковольтный тиристорный<br />

выпрямитель В, с<strong>г</strong>лаживающий реактор<br />

СР и зависимый тиристорный инвертор<br />

И. Дви<strong>г</strong>атель запускается в режиме<br />

ре<strong>г</strong>улирования частоты с включенным<br />

возбуждением. До частоты<br />

5 Гц осуществляется принудительная<br />

коммутация тиристоров инвертора И<br />

прерыванием тока тиристорами выпрямителя<br />

В. В дальнейшем ЭДС дви<strong>г</strong>ателя<br />

становится достаточной для<br />

коммутации тиристоров инвертора и<br />

последний переходит в режим естественной<br />

коммутации.<br />

Увеличением напряжения выпрямителя<br />

дви<strong>г</strong>атель раз<strong>г</strong>оняется до синхронной<br />

скорости и после синхронизации<br />

ЭДС дви<strong>г</strong>ателя и напряжения сети<br />

включается выключатель Qш, подключая<br />

дви<strong>г</strong>атель к сети через токоо<strong>г</strong>раничивающий<br />

реактор РТ (рис. 6) и<br />

шунтируя устройство УБПВД-С.<br />

В устройстве УБПВД-С реализованы<br />

функции ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о контроллера и<br />

возможность про<strong>г</strong>раммных заданий<br />

настроек параметров устройства.<br />

Пользователь может осуществлять<br />

про<strong>г</strong>раммную коррекцию ре<strong>г</strong>уляторов,<br />

выбирать кривую пуска, о<strong>г</strong>раничение<br />

тока, время раз<strong>г</strong>она, аварийный<br />

Рисунок 6<br />

Однолинейная<br />

схема устройства<br />

УБПВД-С<br />

останов и формировать траекторию<br />

торможения.<br />

Устройства УБПВД-СР(СР2), имеющие<br />

усиленное охлаждение силовых<br />

модулей предназначено для ре<strong>г</strong>улирования<br />

скорости высоковольтных синхронных<br />

дви<strong>г</strong>ателей в диапазоне скоростей<br />

от 15% до 100. При этом для механизмов<br />

с вентиляторной характеристикой<br />

на<strong>г</strong>рузочно<strong>г</strong>о момента электродви<strong>г</strong>атель<br />

должен иметь запас по мощности<br />

20-25% по отношению к мощности,<br />

требуемой механизмом, а для электродви<strong>г</strong>ателей<br />

механизмов с на<strong>г</strong>рузочным<br />

моментом независящим от скорости<br />

(шаровые мельницы, на<strong>г</strong>руженные<br />

конвейеры и дру<strong>г</strong>ие механизмы) требуется<br />

дополнительное охлаждение.<br />

Система ре<strong>г</strong>улирования скорости на<br />

базе устройства УБПВД-СР(СР2) с зависимым<br />

инвертором тока, в котором<br />

используются тиристоры с фазовым<br />

управлением, в 3-5 раз дешевле преобразователей<br />

частоты на базе IGBT<br />

или IGCT приборов, менее сложная, а,<br />

следовательно, более надежна и проста<br />

в эксплуатации.<br />

С целью снижения затрат разработана<br />

и успешно реализована в большом<br />

количестве проектов концепция<br />

систем безударно<strong>г</strong>о пуска (СБП) нескольких<br />

электродви<strong>г</strong>ателей, подключенных<br />

к одной или нескольким секциям<br />

шин от одно<strong>г</strong>о устройства УБПВД.<br />

СБП позволяет осуществлять как прямой,<br />

так и поочередный безударный<br />

пуск любо<strong>г</strong>о выбранно<strong>г</strong>о электродви<strong>г</strong>ателя<br />

под управлением контроллера,<br />

который исключает возможность аварийных<br />

ситуаций, связанных с ошибочными<br />

действиями оперативно<strong>г</strong>о<br />

персонала.<br />

Система плавно<strong>г</strong>о пуска позволяет<br />

обеспечить:<br />

От ячеек подключающих<br />

устройство УБПВД-С<br />

к секциям шин 10 кВ.<br />

К пусковым ячейкам.<br />

В – тиристорный<br />

выпрямитель.<br />

И – тиристорный<br />

инвертор с коммутацией<br />

ЭДС электродви<strong>г</strong>ателя.<br />

РТ – реактор<br />

токоо<strong>г</strong>рантчивающий.<br />

+РС, -РС – реактор<br />

с<strong>г</strong>лаживающий.<br />

Qш – выключатель<br />

шунтирующий.<br />

• поочередный плавный пуск практически<br />

нео<strong>г</strong>раниченно<strong>г</strong>о количества<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атов;<br />

• уменьшить пусковые токи электродви<strong>г</strong>ателей;<br />

• улучшить условия эксплуатации<br />

токоподводяще<strong>г</strong>о электрооборудования;<br />

• обеспечить возможность рационально<strong>г</strong>о<br />

и экономично<strong>г</strong>о использования<br />

оборудования.<br />

Применение СБП позволяет получить<br />

существенную экономию по<br />

сравнению с вариантом запуска каждо<strong>г</strong>о<br />

электродви<strong>г</strong>ателя от индивидуально<strong>г</strong>о<br />

устройства УБПВД. Например,<br />

при запуске 4-х электродви<strong>г</strong>ателей<br />

использование СБП обеспечивает<br />

сокращение затрат на плавный<br />

пуск одно<strong>г</strong>о электродви<strong>г</strong>ателя почти<br />

в 3 раза.<br />

Для безударно<strong>г</strong>о плавно<strong>г</strong>о пуска высоковольтных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей в зависимости<br />

от проблемы, которая решается,<br />

рекомендуется:<br />

• для асинхронных и синхронных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей механизмов с<br />

«вентиляторной» на<strong>г</strong>рузочной характеристикой<br />

применять устройства на<br />

базе тиристорно<strong>г</strong>о ре<strong>г</strong>улятора напряжения<br />

УБПВД-ВЦ (ВМ), обеспечивающие<br />

снятие ударных пусковых на<strong>г</strong>рузок<br />

и о<strong>г</strong>раничение пусково<strong>г</strong>о тока в<br />

конце раз<strong>г</strong>она на уровне 2,5 Iном дв.;<br />

• для синхронных дви<strong>г</strong>ателей механизмов<br />

с тяжелыми условиями пуска<br />

применять устройства УБПВД-С на<br />

базе зависимо<strong>г</strong>о инвертора тока,<br />

обеспечивающие раз<strong>г</strong>он электродви<strong>г</strong>ателя<br />

с током не более 1,5 Iном дв.<br />

А. Г. МАТИСОН,<br />

технический консультант<br />

ОАО «ВНИИР».<br />

www.market.elec.ru


48<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Алюминиевый<br />

композитный<br />

усиленный провод –<br />

новое изобретение<br />

для высоковольтных<br />

воздушных ЛЭП<br />

Компания 3М разработала композитный провод для<br />

высоковольтных воздушных линий электропередачи,<br />

который способен передавать в два-три раза больше<br />

мощности по сравнению с обычным сталеалюминиевым<br />

проводом тако<strong>г</strong>о же сечения при одновременном<br />

улучшении механических и прочностных характеристик.<br />

Это изобретение позволяет решить проблему нехватки<br />

пропускной способности ЛЭП в условиях возрастающей<br />

потребности в наращивании мощностей.<br />

Продукт получил название ACCR –<br />

алюминиевый композитный усиленный<br />

провод. Помимо улучшенной пропускной<br />

способности ACCR обладает<br />

меньшей массой, большей прочностью,<br />

более высокой температуростойкостью<br />

и устойчивостью к провисанию,<br />

по сравнению с существующими<br />

анало<strong>г</strong>ами. Композитный провод более<br />

устойчив к коррозии, обладает повышенным<br />

сопротивлением усталости<br />

и безвреден для окружающей среды<br />

(отсутствие эколо<strong>г</strong>ической де<strong>г</strong>радации).<br />

Это изобретение является поистине<br />

революционным и считается первым<br />

важным прорывом в области проводов<br />

воздушных ЛЭП с тех пор, как в<br />

начале XX века появился широко применяемый<br />

сталеалюминиевый провод.<br />

Алюминиевый композитный провод<br />

прошел масштабные лабораторные и<br />

линейные испытания и с 2005 <strong>г</strong>ода<br />

введен в коммерческую эксплуатацию.<br />

В настоящее время семь основных<br />

энер<strong>г</strong>етических сетей обще<strong>г</strong>о<br />

пользования Соединенных Штатов используют<br />

проводник ACCR, либо находятся<br />

в процессе е<strong>г</strong>о установки.<br />

Структура ACCR<br />

ACCR является<br />

витым мно<strong>г</strong>ожильным<br />

проводом, который<br />

состоит из<br />

сердечника и внешних<br />

токоведущих<br />

жил. Композитный сердечник образуют<br />

несколько проволок диаметром от<br />

1,9 до 2,9 мм. Каждая проволока<br />

представляет собой алюминий высокой<br />

чистоты, в который внедрены более<br />

25 000 микрометровых непрерывных<br />

продольных волокон оксида алюминия<br />

(Al2O3). Эти волокна придают<br />

материалу сверхвысокую прочность.<br />

Внешне композитный сердечник<br />

вы<strong>г</strong>лядит также, как обыкновенный<br />

алюминиевый провод, но е<strong>г</strong>о механические<br />

и физические свойства значительно<br />

превосходят алюминиевые и<br />

стальные анало<strong>г</strong>и:<br />

• прочность сравнима со стальным и<br />

в 8 раз выше алюминиево<strong>г</strong>о;<br />

• масса в 2 раза меньше стально<strong>г</strong>о и<br />

все<strong>г</strong>о на 20% больше массы чисто<strong>г</strong>о<br />

алюминия;<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

49<br />

• электропроводность в 4 раза выше<br />

стально<strong>г</strong>о;<br />

• коэффициент теплово<strong>г</strong>о расширения<br />

в 4 раза меньше алюминиево<strong>г</strong>о и в<br />

2 раза меньше стально<strong>г</strong>о;<br />

• жесткость в 3 раза выше алюминиево<strong>г</strong>о<br />

сердечника.<br />

Внешние токоведущие жилы провода<br />

ACCR состоят из температуроустойчиво<strong>г</strong>о<br />

сплава алюминий-цирконий (Al-<br />

Zr). Сплав Al-Zr имеет прочность анало<strong>г</strong>ичную<br />

стандартному алюминию<br />

1350-H<strong>19</strong>, но е<strong>г</strong>о микроструктура<br />

сформулирована так, чтобы он сохранял<br />

эту прочность при высоких температурах.<br />

Если обычный алюминий при<br />

температуре 120-150 °C отжи<strong>г</strong>ается и<br />

резко теряет прочность, то сплав Al-Zr<br />

сохраняет свои свойства до 210 °C, с<br />

пиковыми на<strong>г</strong>рузками до 240 °C.<br />

Провод ACCR поставляется с сечением<br />

от 120 до 1600 мм 2 .<br />

Разделка, сращивание и оконцевание<br />

ACCR производится методами,<br />

традиционными для обычных кабелей<br />

при помощи приспособлений, свободно<br />

доступных от поставщиков кабельной<br />

арматуры по всему миру.<br />

Основные<br />

преимущества<br />

ново<strong>г</strong>о провода<br />

Предел прочности на разрыв<br />

(при диаметре < 4 мм)<br />

(при диаметре > 4 мм)<br />

Свойства Al-Zr жил<br />

Известно, что мно<strong>г</strong>ие ре<strong>г</strong>ионы нашей<br />

страны сталкиваются с проблемой о<strong>г</strong>раниченной<br />

пропускной способности<br />

ЛЭП. По данным РАО «ЕЭС России»,<br />

список ре<strong>г</strong>ионов «пиковых на<strong>г</strong>рузок»<br />

включает 16 областей. Уже се<strong>г</strong>одня<br />

энер<strong>г</strong>опотребление этих районов в несколько<br />

раз превышает величины, заложенные<br />

в энер<strong>г</strong>етической страте<strong>г</strong>ии<br />

РФ до 2020 <strong>г</strong>ода, и потребление электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

в них постоянно растет.<br />

В этих условиях электросетевые<br />

компании вынуждены модифицировать<br />

существующие сети – либо путем<br />

строительства параллельных линий,<br />

либо с помощью переноса дополнительной<br />

на<strong>г</strong>рузки на провода больше<strong>г</strong>о<br />

сечения. Первое требует беспрецедентных<br />

вложений, времени и получения<br />

разрешений на установку новых<br />

линий. Второе оказывается не все<strong>г</strong>да<br />

возможным, поскольку сталеалюминиевый<br />

провод большо<strong>г</strong>о сечения обладает<br />

такой массой, на которую старые<br />

опоры часто не рассчитаны, что в<br />

конечном ито<strong>г</strong>е приводит к необходимости<br />

установки новых опор ЛЭП<br />

больше<strong>г</strong>о размера. Ор<strong>г</strong>анизация<br />

строительства новых опор может<br />

обернуться серьезными проблемами<br />

в <strong>г</strong>устонаселенных районах, районах<br />

частных земель, в национальных парках,<br />

заповедниках и дру<strong>г</strong>их зонах с<br />

запретом на строительство.<br />

К примеру, в <strong>г</strong>орных районах под<strong>г</strong>отовить<br />

площадки для опор высоковольтных<br />

линий электропередачи и<br />

проложить к ним доро<strong>г</strong>и чрезвычайно<br />

сложно и доро<strong>г</strong>о из-за то<strong>г</strong>о, что приходится<br />

производить большой объем<br />

буровзрывных работ. В таких ситуациях<br />

приходит на помощь новый проводник.<br />

ACCR обладает малым весом – все<strong>г</strong>о<br />

на 20% тяжелее чисто<strong>г</strong>о алюминия. Он<br />

достаточно ле<strong>г</strong>ко устанавливается на<br />

имеющиеся опоры. В результате<br />

жизнь старых конструкций продлевается,<br />

территория сохраняется от дополнительной<br />

застройки, а полоса<br />

пропускания линии электропередачи<br />

значительно увеличивается, и энер<strong>г</strong>осетевая<br />

компания экономит миллионы<br />

рублей и время.<br />

Ко<strong>г</strong>да вы<strong>г</strong>одно<br />

применять ACCR<br />

В условиях пиковых на<strong>г</strong>рузок стандартный<br />

стальной сердечник пере<strong>г</strong>ревается<br />

и расширяется, провод растя<strong>г</strong>ивается<br />

под действием собственной<br />

массы и провисает ниже допустимой<br />

величины, что часто приводит к е<strong>г</strong>о<br />

обрыву или замыканию на землю. Ситуация<br />

усу<strong>г</strong>убляется при сильных сне<strong>г</strong>опадах,<br />

ко<strong>г</strong>да провод может оборваться<br />

под массой налипающе<strong>г</strong>о на<br />

не<strong>г</strong>о сне<strong>г</strong>а. Так, в декабре 2006 <strong>г</strong>. авария<br />

в результате тако<strong>г</strong>о обрыва высоковольтной<br />

ЛЭП в одном из районов<br />

Да<strong>г</strong>естана оставила без электричества<br />

471 000 человек. Из-за сложных <strong>г</strong>ео<strong>г</strong>рафических<br />

и метеоусловий в этом<br />

районе (скалистые <strong>г</strong>оры, сильные ветра<br />

и сне<strong>г</strong>опады) доступ аварийно-восстановительных<br />

бри<strong>г</strong>ад к месту повреждения<br />

был затруднен, и ре<strong>г</strong>ион оставался<br />

без электроэнер<strong>г</strong>ии на протяжении<br />

нескольких дней, ожидая устранения<br />

повреждения.<br />

162 МПа<br />

159 МПа<br />

Предельное удлинение > 2%<br />

Сохранение прочности на разрыв<br />

при на<strong>г</strong>ревании свыше 280 °С / 1 час<br />

> 90%<br />

Плотность 2,7 <strong>г</strong>/см 3<br />

Электропроводность /<br />

Удельное сопротивление при 20 °С<br />

Рабочая температура 210 °С<br />

Максимальная температура при<br />

кратковременных пиках на<strong>г</strong>рузки<br />

> 60% IACS<br />

< 28,73 х 10 -9 Ом.м<br />

240 °С<br />

Предел прочности на разрыв<br />

Частые обрывы линий электропередачи<br />

из-за образования наледи характерны<br />

для Краснодарско<strong>г</strong>о края. Они<br />

ставят под удар развитие инфраструктуры<br />

<strong>г</strong>орода Сочи, <strong>г</strong>де должна пройти<br />

зимняя Олимпиада 2014 <strong>г</strong>ода, и подвер<strong>г</strong>ают<br />

опасности функционирование<br />

социально значимых объектов края.<br />

Так, в результате обрыва линий электропередачи<br />

30 января 2007 <strong>г</strong>ода без<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии более чем на сутки остались<br />

400 тысяч жителей <strong>г</strong>. Сочи, Туапсинско<strong>г</strong>о<br />

и Апшеронско<strong>г</strong>о районов.<br />

В этих условиях проблему мо<strong>г</strong>ло бы решить<br />

применение композитно<strong>г</strong>о провода<br />

ACCR, который обладает низким<br />

температурным коэффициентом линейно<strong>г</strong>о<br />

расширения и высокими<br />

прочностными характеристиками, и<br />

поэтому менее подвержен удлинению,<br />

чем провода со стальными сердечниками.<br />

Это позволяет значительно увеличить<br />

рабочую температуру без риска<br />

провисания и разрушения провода.<br />

Учитывая высокую устойчивость провода<br />

к провисанию, ACCR можно применять<br />

при проектировании новых линий,<br />

<strong>г</strong>де нужна увеличенная длина пролета.<br />

Это критично в основном в прибрежных<br />

районах, при пересечении линией<br />

электропередачи рек, озер, <strong>г</strong>орных<br />

ущелий и каньонов. Также новый<br />

провод незаменим в линиях электропередачи,<br />

проходящих через заповедники,<br />

национальные парки, словом,<br />

там, <strong>г</strong>де требуется сохранить природу<br />

и сделать модернизацию ЛЭП как<br />

можно менее ощутимой для окружающей<br />

среды. Строительства новых линий<br />

не требуется, нужно заменить<br />

только провод. Замена провода довольно<br />

проста, не занимает мно<strong>г</strong>о времени<br />

и никак не изменит вид местности<br />

и ее эколо<strong>г</strong>ическое состояние.<br />

Новый проводник превосходно показал<br />

себя в экстремальных условиях,<br />

таких, как режимы чрезвычайно низких<br />

или высоких температур, повышенная<br />

влажность, воздействие соленой<br />

воды, сильные ветры, вибрация,<br />

УФ-излучение. Применение ACCR в<br />

этих условиях поможет значительно<br />

сократить затраты на ремонт линий и<br />

частую замену подвер<strong>г</strong>ающихся коррозии<br />

участков.<br />

Материал предоставлен<br />

компанией «3М Россия».<br />

Свойства композитно<strong>г</strong>о сердечника<br />

1380 МПа<br />

Плотность 3,33 <strong>г</strong>/см 3<br />

Жесткость<br />

Электропроводность<br />

Температурный коэффициент<br />

линейно<strong>г</strong>о расширения<br />

Сопротивление усталости<br />

(усталостная прочность)<br />

Максимальная температура<br />

при кратковременных пиках на<strong>г</strong>рузки<br />

215 ГПа<br />

27% IACS<br />

6 x 10 -6 / °C<br />

> 10млн. циклов<br />

при 690 МПа<br />

> 300 °С<br />

www.market.elec.ru


50<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Тиристорный<br />

преобразовательный а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ат<br />

типа АПТ-37500/24-УХЛ4<br />

для питания постоянным током<br />

электротехноло<strong>г</strong>ических установок<br />

Одним из основных видов электротехноло<strong>г</strong>ических установок на предприятиях<br />

цветной металлур<strong>г</strong>ии являются электролизные ванны. Они характеризуются<br />

значительным уровнем потребляемой электроэнер<strong>г</strong>ии и требуют наличие<br />

ре<strong>г</strong>улируемо<strong>г</strong>о преобразователя переменно<strong>г</strong>о тока в постоянный [1].<br />

В связи, с чем актуальной является задача разработки и производства<br />

преобразователей с высокими энер<strong>г</strong>етическими показателями [2, 3].<br />

Традиционно преобразовательные<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>аты высокой мощности из<strong>г</strong>отавливаются<br />

на основе масляно<strong>г</strong>о трансформатора<br />

и тиристорно<strong>г</strong>о выпрямительно<strong>г</strong>о<br />

блока, которые соединяются<br />

между собой силовой ошиновкой. В<br />

этом случае потери в соединительной<br />

ошиновке снижают общий КПД преобразовательно<strong>г</strong>о<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ата, и, для их<br />

снижения, стремятся расположить<br />

выпрямительный блок как можно ближе<br />

к силовому трансформатору.<br />

Устранить данный недостаток, можно<br />

применив сухой трансформатор, на<br />

выводах вентильных обмоток которо<strong>г</strong>о<br />

размещен тиристорный выпрямительный<br />

блок. Это позволяет исключить<br />

потери в силовой ошиновке переменно<strong>г</strong>о<br />

тока, снизить массо<strong>г</strong>абаритные<br />

показатели, повысить степень заводской<br />

<strong>г</strong>отовности изделия. Поэтому в<br />

ОАО «РЭТК» с 2007 <strong>г</strong>ода начато производство<br />

тиристорных преобразовательных<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атов, реализующих данное<br />

компоновочное решение.<br />

В статье представлено описание тиристорно<strong>г</strong>о<br />

преобразовательно<strong>г</strong>о а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ата<br />

(АПТ) с номинальными выходными<br />

током 37,5 кА и напряжением 24 В.<br />

А<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ат предназначен для преобразования<br />

переменно<strong>г</strong>о тока из сети с<br />

напряжением 6 кВ в постоянный ток, а<br />

также для ре<strong>г</strong>улирования выпрямленно<strong>г</strong>о<br />

тока в диапазоне от 0 до 37,5 кА.<br />

Помимо основно<strong>г</strong>о назначения, АПТ<br />

обладает расширенными функциональными<br />

возможностями:<br />

• обеспечивает местное и дистанционное<br />

ре<strong>г</strong>улирование выпрямленно<strong>г</strong>о<br />

тока;<br />

• содержит комплекс токовых и тепловых<br />

защит, входящих в не<strong>г</strong>о устройств,<br />

а также защиту от пропадания<br />

или недопустимо<strong>г</strong>о отклонения напряжения<br />

питания собственных нужд;<br />

• диа<strong>г</strong>ностирует работу тиристоров<br />

выпрямителя;<br />

• измеряет и показывает в цифровом<br />

виде основные параметры АПТ:<br />

выпрямленный ток и напряжение; ток<br />

сетевой обмотки трансформатора;<br />

температуры в обмотках трансформатора,<br />

на входе и выходе выпрямительно<strong>г</strong>о<br />

блока, внутри шкафа; величину<br />

си<strong>г</strong>нала задания на ток при дистанционном<br />

управлении;<br />

• ведет архив сообщений аварийной<br />

и предупредительной си<strong>г</strong>нализации.<br />

АПТ предназначен для эксплуатации<br />

в закрытых отапливаемых и вентилируемых<br />

производственных помещениях<br />

при соблюдении следующих условий:<br />

• наибольшая высота над уровнем<br />

моря 1000 м (или нижнее рабочее значение<br />

атмосферно<strong>г</strong>о давления 86,6<br />

кПа (650 мм рт. ст.);<br />

• рабочая температура окружающе<strong>г</strong>о<br />

воздуха от +1 до +40°С;<br />

Таблица 1<br />

• верхнее значение относительной<br />

влажности воздуха 80% при температуре<br />

+25°С;<br />

• тип атмосферы – II (промышленная).<br />

АПТ является стационарным устройством.<br />

В таблице 1 приведены основные<br />

технические характеристики АПТ.<br />

На рисунке 1 показана функциональная<br />

схема АПТ, который получает<br />

питание от системы шин СШ 6 кВ через<br />

высоковольтный выключатель ВВ.<br />

На<strong>г</strong>рузкой АПТ служит <strong>г</strong>руппа электролизных<br />

ванн ЭВ1…ЭВn. Для реализации<br />

токовых защит и измерения тока,<br />

потребляемо<strong>г</strong>о из сети, на выходе<br />

ВВ установлены трансформаторы тока<br />

ТТ.<br />

Основные технические характеристики АПТ<br />

№ Наименование параметра Техн. данные<br />

1<br />

Номинальное входное напряжение трехфазной питающей<br />

сети частотой 50 Гц, кВ<br />

6<br />

2<br />

Допустимое установившееся отклонение входно<strong>г</strong>о<br />

напряжения, %, не более<br />

± 10<br />

3 Номинальное выпрямленное напряжение, В 24<br />

4 Номинальный выпрямленный ток, А 37500<br />

5 Режим работы продолжительный<br />

6 Диапазон ре<strong>г</strong>улирования выпрямленно<strong>г</strong>о тока, А 0…37500<br />

7<br />

Допустимое установившееся отклонение выпрямленно<strong>г</strong>о<br />

тока, %, не более<br />

± 1<br />

8 КПД в номинальном режиме, не менее 0,91<br />

9 Коэффициент мощности в диодном режиме, не менее 0,9<br />

10 Охлаждение водяное двухконтурное<br />

11 Расход охлаждающей технической воды, м 3 /ч от 3,5 до 7,5<br />

12<br />

Номинальное входное напряжение питания собственных<br />

нужд трехфазной сети частотой 50 Гц, В<br />

380<br />

13<br />

Допустимое установившееся отклонение напряжения<br />

собственных нужд, %, не более<br />

плюс 10, минус 15<br />

14<br />

Мощность, потребляемая от источника питания<br />

собственных нужд, кВ·А, не более<br />

4<br />

15<br />

Номинальное постоянное напряжение оперативных цепей<br />

управления, В<br />

220<br />

16<br />

Допустимое длительное отклонение постоянно<strong>г</strong>о<br />

напряжения оперативных цепей управления, %, не более<br />

± 2<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

51<br />

Рисунок 1<br />

Функциональная схема АПТ<br />

АПТ состоит из:<br />

• тиристорно<strong>г</strong>о преобразователя с<br />

водяным охлаждением ПТВ;<br />

• устройства управления УУ;<br />

• теплообменно<strong>г</strong>о а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ата АТО;<br />

• двух датчиков постоянно<strong>г</strong>о тока<br />

ДПТ1 и ДПТ2.<br />

Силовым элементом является ПТВ.<br />

Он построен по схеме «звезда – обратная<br />

звезда с уравнительным реактором»<br />

и содержит следующие узлы:<br />

• сухой преобразовательный трансформатор<br />

Т;<br />

• три шестипульсных тиристорных<br />

выпрямителя БВ, работающие параллельно<br />

на общую шину постоянно<strong>г</strong>о<br />

тока;<br />

• общий для трех выпрямителей<br />

уравнительный реактор Р;<br />

• датчики температуры (термопреобразователи)<br />

ТП;<br />

• датчики прямо<strong>г</strong>о и обратно<strong>г</strong>о токов<br />

1 и 2;<br />

• цепи защиты от перенапряжений;<br />

• формирователи импульсов управления<br />

тиристорами.<br />

Охлаждение БВ водяное принудительное.<br />

Датчики температуры уста-<br />

Рисунок 2<br />

новлены во всех вентильных обмотках<br />

трансформатора, на входе и выходе<br />

системы охлаждения выпрямительно<strong>г</strong>о<br />

блока и внутри шкафа. Датчики обратно<strong>г</strong>о<br />

тока [4] и прямо<strong>г</strong>о тока установлены<br />

на каждом тиристоре. Они<br />

позволяют определять режим пробоя<br />

и нарушения работы тиристоров.<br />

Средства обработки си<strong>г</strong>налов от датчиков<br />

расположены в УУ.<br />

Устройство управления состоит из<br />

следующих функциональных систем и<br />

узлов:<br />

• система питания собственных нужд;<br />

• система измерения и индикации<br />

электрических параметров а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ата;<br />

• система ре<strong>г</strong>улирования тока;<br />

• система защиты;<br />

• узел управления высоковольтным<br />

выключателем;<br />

• система блокировок и си<strong>г</strong>нализации.<br />

Основные элементы систем управления,<br />

защит и блокировок реализуются<br />

на базе промышленно<strong>г</strong>о ло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о<br />

контроллера ПЛК, который<br />

для оперативно<strong>г</strong>о местно<strong>г</strong>о управления<br />

и наблюдения за параметрами<br />

АПТ оснащен панелью оператора ПО.<br />

Внешний вид АПТ<br />

Для дистанционно<strong>г</strong>о телеуправления<br />

от системы верхне<strong>г</strong>о уровня или<br />

диспетчерской УУ имеет выходные и<br />

входные каналы для передачи дискретных<br />

и анало<strong>г</strong>овых си<strong>г</strong>налов, а также<br />

для обмена си<strong>г</strong>налами управления<br />

по промышленной сети Profibus DP<br />

или Industrial Ethernet.<br />

Теплообменный а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ат АТО обеспечивает<br />

охлаждение тиристоров и токоведущих<br />

частей БВ по двухконтурной<br />

системе «вода – вода». В своем составе<br />

он содержит:<br />

• два электронасоса ЭН1 и ЭН2;<br />

• пластинчатый теплообменник ТО;<br />

• блок управления электронасосами<br />

БУЭН;<br />

• фильтры;<br />

• запорную арматуру.<br />

На рисунке 2 показан внешний вид<br />

смонтированно<strong>г</strong>о а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ата. Слева<br />

изображен общий вид, а справа – вид<br />

на лицевую сторону устройства управления.<br />

В настоящее время преобразовательный<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>ат успешно эксплуатируется<br />

на одном из предприятий<br />

цветной металлур<strong>г</strong>ии.<br />

Е. Г. БОРОДАЦКИЙ,<br />

ОАО «Российская<br />

электротехническая компания».<br />

ЛИТЕРАТУРА:<br />

1. Справочник электроэнер<strong>г</strong>етика<br />

предприятий цветной металлур<strong>г</strong>ии/<br />

Под ред. М. Я. Басалы<strong>г</strong>ина, В. С. Копырина<br />

– М.: Металлур<strong>г</strong>ия. <strong>19</strong>91.<br />

2. В. Ю. Марков, В. А. Бобков. Преобразовательная<br />

техника, поставляемая<br />

Российской электротехнической компанией<br />

для алюминиевых заводов. –<br />

Промышленная энер<strong>г</strong>етика. <strong>19</strong>99. № 9.<br />

3. О. А. Неуймин. Конструктивные<br />

особенности преобразовательных а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атов<br />

ОАО «Российская электротехническая<br />

компания». – Промышленная<br />

энер<strong>г</strong>етика. 2003. № 3.<br />

4. Е. Г. Бородацкий. Система си<strong>г</strong>нализации<br />

пере<strong>г</strong>орания полупроводниковых<br />

приборов для мощных выпрямительных<br />

а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атов. – Екатеринбур<strong>г</strong>:<br />

«Уральские выставки-2000». 2006.<br />

www.market.elec.ru


52<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Жесткая ошиновка<br />

открытых<br />

распределительных<br />

устройств 110 и 300 330 кВ<br />

Рисунок 1<br />

В России в открытых распределительных<br />

устройствах (ОРУ) напряжением<br />

110 кВ и выше наряду с <strong>г</strong>ибкой<br />

ошиновкой в последние <strong>г</strong>оды все<br />

шире используются конструкции<br />

с жесткими шинами.<br />

Применение жесткой ошиновки<br />

позволяет сократить площадь ОРУ,<br />

уменьшить металлоемкость, расход<br />

железобетона, объемы строительномонтажных<br />

работ, трудозатрат и др.<br />

Жесткая ошиновка весьма<br />

распространена во мно<strong>г</strong>их зарубежных<br />

странах. Например, в Великобритании,<br />

Германии, Японии по типовым<br />

проектам сооружены и успешно<br />

эксплуатируются ОРУ напряжением<br />

110-500 кВ с жесткой ошиновкой.<br />

В США и Канаде ОРУ 765 кВ<br />

выполняются только с жесткими<br />

шинами.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

Жесткая ошиновка ОРУ 110 кВ ПС «Кировская» ОАО «Тулэнер<strong>г</strong>о»<br />

Отечественный опыт внедрения жесткой ошиновки<br />

в распределительных устройствах 110-500 кВ берет начало<br />

с 30-х <strong>г</strong>одов прошло<strong>г</strong>о века. В то время сборные шины<br />

из<strong>г</strong>отавливали из медных труб, а внутриячейковые связи -<br />

из стальных труб.<br />

В середине 50-х <strong>г</strong>одов появились проекты ЗРУ, а также<br />

ОРУ 110 и 220 кВ с жесткими сборными шинами из алюминиевых<br />

сплавов и однорядной установкой выключателей. В<br />

<strong>19</strong>57 <strong>г</strong>оду было введено в эксплуатацию ЗРУ 150 кВ Каховской<br />

ГЭС со сборными шинами из медных труб.<br />

Комплекты жестких шин из алюминиевых сплавов стали<br />

широко применяться ЖО в 60-е <strong>г</strong>оды в ОРУ напряжением<br />

110 кВ транзитных и тупиковых подстанций.<br />

До 80-х <strong>г</strong>одов жесткая ошиновка ОРУ, разработанная<br />

институтом «Энер<strong>г</strong>осетьпроект» и е<strong>г</strong>о филиалами, из<strong>г</strong>отавливалась<br />

в мастерских электромонтажных ор<strong>г</strong>анизаций.<br />

Позднее она выпускалась, как правило, на заводах ВПО<br />

«Союзэлектросетьизоляция».<br />

Эти решения использовались при сооружении ОРУ<br />

500 кВ с жесткими шинами. Кроме то<strong>г</strong>о, элементы жесткой<br />

ошиновки нашли применение в ОРУ 330 и 500 кВ с подвесными<br />

разъединителями (проекты института «Атомтеплоэлектропроект»).<br />

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 110 кВ были<br />

разработаны в 2001 – 2002 <strong>г</strong>одах ЗАО «Завод электротехническо<strong>г</strong>о<br />

оборудования» совместно с институтом «Ниже<strong>г</strong>ородскэнер<strong>г</strong>осетьпроект»<br />

полной заводской <strong>г</strong>отовности со<br />

сложными схемами присоединений. Номинальный ток сборных<br />

шин – 2000 А, электродинамическая стойкость – 102 кА.


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

53<br />

Рисунок 2<br />

Рисунок 3<br />

Общий вид<br />

жесткой ошиновки:<br />

1 – шина трубчатая;<br />

2 – компенсатор токовый;<br />

3 – шинодержатель;<br />

4 – изолятор опорный;<br />

5 – замок прессуемый;<br />

6 – рама.<br />

Разъединитель РПВ<br />

на 330 кВ<br />

с жесткой<br />

ошиновкой<br />

на 330 кВ<br />

ОРУ рассчитаны на применение в районах с I и II СЗА при<br />

высоте установки не более 1000 м над уровнем моря и для<br />

климатическо<strong>г</strong>о исполнения УХЛ1.<br />

ОРУ с ЖО мо<strong>г</strong>ут применяться на всех подстанциях 110 кВ<br />

с трансформаторами до 80 МВА и подстанциях 220/110 кВ<br />

с автотрансформаторами до 125 МВА включительно.<br />

Типовые комплекты жесткой ошиновки с установкой на<br />

сваях выпускаются для схем ОРУ 110 кВ, со<strong>г</strong>ласованных с<br />

РАО «ЕЭС России» и институтом «Энер<strong>г</strong>осетьпроект».<br />

Взаимное расположение оборудования и строительных<br />

конструкций ОРУ учитывает возможность расширения<br />

распределительно<strong>г</strong>о устройства как в пределах первоначально<br />

принятой схемы, так и при переходе к более сложной<br />

схеме.<br />

В 2003 <strong>г</strong>оду ЗАО «ЗЭТО» сдало эту разработку Межведомственной<br />

комиссии и освоило ее серийное производство<br />

(рис. 1). В комплект поставки входят: трубчатые шины, токовые<br />

компенсаторы, шинодержатели и инструмент для<br />

опрессовки. Комплексно, по желанию заказчика, мо<strong>г</strong>ут<br />

быть поставлены опорные фарфоровые или полимерные<br />

изоляторы, а также металлоконструкции под них.<br />

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 330 кВ с перспективой<br />

создания для ОРУ 220 и 500 кВ ЗАО «ЗЭТО» разработало<br />

совместно с НПО «Техносервис-Электро» и дру<strong>г</strong>ими<br />

проектными ор<strong>г</strong>анизациями (рис. 2).<br />

Жесткая ошиновка для ОРУ 330 кВ выпускается повышенной<br />

заводской <strong>г</strong>отовности для сложных схем присоединений.<br />

Номинальный ток сборных шин – 3150 А, электродинамическая<br />

стойкость – 160 кА, ток термической стойкости – 63 кА.<br />

ОРУ рассчитаны на применение в районах с II СЗА при высоте<br />

установки не более 1000 м над уровнем моря и для<br />

климатическо<strong>г</strong>о исполнения УХЛ1 при допустимой толщине<br />

корки льда на ошиновке 20 мм.<br />

В декабре 2005 <strong>г</strong>ода данную разработку приняла Межведомственная<br />

комиссия ОАО ФСК «ЕЭС России».<br />

В настоящее время ЗАО «ЗЭТО» выпускает панто<strong>г</strong>рафные<br />

разъединители с вертикальным разрывным промежутком<br />

серии РПВ на напряжение 330 кВ. Их применение в<br />

ОРУ 330 кВ совместно с жесткой ошиновкой повышает надежность<br />

распределительно<strong>г</strong>о устройства, минимизирует<br />

занимаемую РУ площадь, упрощает компоновку оборудования<br />

в ячейке (рис. 3).<br />

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 110, 330 кВ<br />

производства ЗАО «ЗЭТО» – единственные в России<br />

принятые МВК и допущенные к применению на объектах<br />

ФСК «ЕЭС».<br />

В качестве шин для жесткой ошиновки используются трубы<br />

из алюминиево<strong>г</strong>о сплава <strong>19</strong>15Т, обладающе<strong>г</strong>о высокой<br />

прочностью, стойкостью к коррозии и хорошей свариваемостью.<br />

Решения, принятые разработчиками жесткой ошиновки,<br />

обеспечивают ее быстрый и качественный монтаж, необходимую<br />

компенсацию линейных температурных деформаций<br />

шин, так и незначительных по<strong>г</strong>решностей при установке<br />

шинных опор. Токовые компенсаторы <strong>г</strong>арантируют высокое<br />

качество электрическо<strong>г</strong>о соединения. Они и<strong>г</strong>рают<br />

роль экранов, устраняя возможность развития коронных<br />

разрядов и радиопомех.<br />

Применение разъемных болтовых контактов на жесткой<br />

ошиновке позволило унифицировать комплекты жестких<br />

шин и значительно обле<strong>г</strong>чить монтаж при выполнении различных<br />

ответвлений <strong>г</strong>ибкими связями, в том числе и пучками<br />

проводов.<br />

Комплекты жесткой ошиновки высокой заводской<br />

<strong>г</strong>отовности позволяют снизить затраты на строительство<br />

ОРУ: металлоемкость в среднем сокращается на<br />

10-15%, расход железобетона на 10-20%, площадь сооружения<br />

– на 10-15%, объем строительно-монтажных работ и<br />

трудозатрат на 25% в зависимости от схем электрических<br />

соединений ОРУ и конкретных условий работы в районах<br />

строительства.<br />

В настоящее время разрабатываются «Методические указания<br />

по проектированию ОРУ с жесткой ошиновкой» и «Руководящие<br />

документы по выбору, расчету и испытаниям жесткой<br />

ошиновки», что будет способствовать более широкому<br />

применению жестких шин в российском энер<strong>г</strong>охозяйстве.<br />

ЗАО «ЗЭТО» <strong>г</strong>отово оперативно рассмотреть предложения<br />

по разработке и поставке на объекты электроэнер<strong>г</strong>етики<br />

комплектов ЖО высокой заводской <strong>г</strong>отовности для всевозможных<br />

схем электрических соединений ОРУ 110, 330<br />

кВ, а также учесть предложения по совершенствованию таких<br />

конструкций.<br />

По материалам компании.<br />

www.market.elec.ru


54<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Применение современных<br />

электрозащитных средств<br />

и приспособлений<br />

при работах в<br />

электроустановках<br />

При техническом обслуживании и ремонте электрических сетей энер<strong>г</strong>етических<br />

предприятий, а также ликвидации последствий отказов, аварий и пожаров<br />

требуется обеспечить безопасность труда работников и эффективность<br />

энер<strong>г</strong>опроизводства. Однако происходят несчастные случаи с работающими,<br />

в том числе поражение их электротоком, в основном при работах на воздушных<br />

линиях электропередачи и в распредустройствах 0,4-10 кВ подстанций.<br />

По оценкам специалистов Министерства труда и социальной защиты Республики<br />

Беларусь, материальный ущерб вследствие травматизма на производстве<br />

оценивается величиной, эквивалентной 75 тысячам долларов США на один<br />

смертельный случай. В промышленно развитых странах такой ущерб значительно<br />

выше и дости<strong>г</strong>ает сотен тысяч долларов США.<br />

Основными причинами несчастных случаев с работниками<br />

на производстве являются: недостаточная ор<strong>г</strong>анизация<br />

и несовершенство техноло<strong>г</strong>ии работ, нарушение руководителями<br />

и работниками подразделений ор<strong>г</strong>анизаций<br />

требований технических нормативных правовых актов<br />

(инструкций по охране труда, ПТЭ, ПТБ, техноло<strong>г</strong>ических<br />

карт и т.п.), применение или неприменение устаревших<br />

электрозащитных средств и приспособлений.<br />

В ЗАО «Техношанс» с <strong>19</strong>89 <strong>г</strong>. разрабатывается и из<strong>г</strong>отавливается<br />

комплекс электрозащитных средств и<br />

приспособлений (рис. 1), предназначенный для безопасно<strong>г</strong>о<br />

выполнения различных работ в сетях и предотвращения<br />

поражения электротоком работников [1].<br />

Рисунок 1<br />

На основе этих средств разработан и опробирован новый<br />

способ безопасной и эффективной под<strong>г</strong>отовки рабочих<br />

мест и выполнения ряда профилактических и аварийновосстановительных<br />

работ на ВЛ и трансформаторных<br />

подстанциях (ТП) энер<strong>г</strong>опредприятий, а также в электроустановках<br />

дру<strong>г</strong>их отраслей экономики с земли [2-4].<br />

Рисунок 2<br />

В изделиях использованы<br />

современные стеклопластиковые<br />

конические трубы с повышенной<br />

электрической и механической<br />

прочностью, также<br />

современные электронные изделия,<br />

из<strong>г</strong>отавливаемые в Республике<br />

Беларусь и России.<br />

Комплекс средств электробезопасности<br />

состоит из<br />

следующих изделий:<br />

– указатель высоко<strong>г</strong>о напряжения<br />

комбинированный типа<br />

УВНК-10Б (рис. 2). Содержит<br />

бесконтактную и контактную<br />

части, применяемые раздельно<br />

и совместно.<br />

Бесконтактная часть указателя совмещена с рукояткой<br />

и является встроенным си<strong>г</strong>нализатором напряжения<br />

для электроустановок 6-220 кВ, имеет элементы для проверки<br />

исправности си<strong>г</strong>нализатора<br />

перед применением<br />

е<strong>г</strong>о на линиях и подстанциях<br />

(два контакта на рукоятке)<br />

для соединения их пальцами<br />

руки и получения свечения<br />

светодиода.<br />

Контактная часть указателя,<br />

соединяемая винтовым<br />

соединением с бесконтактной<br />

частью или электроизолирующей<br />

штан<strong>г</strong>ой ШЭУ-10, предназначена<br />

для проверки отсутствия/наличия<br />

напряжения<br />

на ВЛ и подстанциях 6-330 кВ<br />

с земли без подъема работника<br />

на опоры линий (рис. 3).<br />

Рисунок 3<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

55<br />

При наличии напряжения на токоведущих частях выдаются<br />

периодические яркие световые, звуковые и вибрационные<br />

си<strong>г</strong>налы, четко воспринимаемые работниками с земли. При<br />

выработке ресурса или случайном отказе основно<strong>г</strong>о источника<br />

питания в указателе УВНК-10Б предусмотрена резервная<br />

световая си<strong>г</strong>нализация, что значительно повышает безопасность<br />

работающих при использовании е<strong>г</strong>о в полевых<br />

условиях, особенно при аварийных ситуациях;<br />

– прибор индикации (бесконтактный си<strong>г</strong>нализатор)<br />

опасно<strong>г</strong>о напряжения типа ПИОН-2001 (рис. 4). Из<strong>г</strong>о-<br />

Рисунок 4<br />

товлен на базе электродинамическо<strong>г</strong>о<br />

фонарика,<br />

как источника питания<br />

си<strong>г</strong>нализатора вместо<br />

батареек и аккумуляторов.<br />

С помощью си<strong>г</strong>нализатора<br />

можно определять<br />

наличие напряжения<br />

на проводах ВЛ 6-<br />

330 кВ с земли, в том<br />

числе из окна кабины автомобиля.<br />

Это позволяет<br />

персоналу быстро и<br />

просто выявить допущенные<br />

ошибки при оперативных переключениях и наличие<br />

напряжения на воздушных линиях электропередачи,<br />

предотвратить электротравмы работников. С помощью<br />

специально<strong>г</strong>о контакта на корпусе си<strong>г</strong>нализатора, прикоснувшись<br />

к которому рукой, можно повысить чувствительность<br />

си<strong>г</strong>нализатора и определить наличие напряжения на<br />

токоведущих частях 220 и 380 В;<br />

– мало<strong>г</strong>абаритное устройство УПУН-2001 для проверки<br />

работоспособности указателей напряжения<br />

УВНК-10Б, си<strong>г</strong>нализаторов и<br />

дру<strong>г</strong>их указателей напряжения<br />

до и выше 1000 В (рис. 5); выполнено<br />

на базе электродинамическо<strong>г</strong>о<br />

фонарика, используемо<strong>г</strong>о<br />

в качестве источника<br />

Рисунок 5<br />

повышенно<strong>г</strong>о напряжения.<br />

Применяется при допуске к работам<br />

в действующих электроустановках;<br />

– штан<strong>г</strong>и универсальные электроизолирующие типа<br />

ШЭУ-10 (10 модификаций) на напряжения от 6 до 330 кВ,<br />

длиной от 1 до 7,2 м (рис. 6). Они предназначены для при-<br />

Рисунок 6<br />

соединения указателей напряжения<br />

УВНК-10Б и различных<br />

приспособлений. Содержат от<br />

1 до 5 звеньев – конических<br />

стеклопластиковых труб с металлическими<br />

упрочняющими<br />

кольцами и наконечниками с<br />

резьбой М14. При сборке штан<strong>г</strong><br />

обеспечивается ле<strong>г</strong>кое, быстрое<br />

и надежное втычное соединение<br />

(«труба в трубу») звеньев.<br />

Отличительной особенностью<br />

их является наименьшая<br />

масса, равная 2,2 к<strong>г</strong> при<br />

длине 6,6 м, по сравнению со<br />

штан<strong>г</strong>ами дру<strong>г</strong>их ор<strong>г</strong>анизаций-из<strong>г</strong>отовителей.<br />

Штан<strong>г</strong>и<br />

являются основным электрозащитным средством для безопасно<strong>г</strong>о<br />

подъема и применения указателей высше<strong>г</strong>о и<br />

низше<strong>г</strong>о напряжения, переносных заземлений для ВЛ 0,4-<br />

35 кВ (рис. 3 и 6), ножниц с электроизолирующими рукоятками<br />

для перерезания проводов. Штан<strong>г</strong>и также применяются<br />

совместно со специальными пилами для обрезки веток<br />

деревьев вблизи действующих ВЛ, с прожекторами,<br />

Рисунок 7<br />

скребками для очистки крыш и карнизов зданий от сне<strong>г</strong>а и<br />

льда и дру<strong>г</strong>ими приспособлениями для выполнения 15 видов<br />

работ;<br />

– указатель напряжения типа УНВЛ-0,4М на ВЛ 0,4<br />

кВ, используемый со штан<strong>г</strong>ами ШЭУ-10-5-6,6, с земли без<br />

подъема электромонтеров на опоры ВЛ (рис. 7); при наличии<br />

напряжения выдается яркий<br />

световой си<strong>г</strong>нал, хорошо<br />

видимый с земли даже при солнечном<br />

освещении. С помощью<br />

это<strong>г</strong>о указателя и дополнительно<br />

подключенно<strong>г</strong>о переносно<strong>г</strong>о<br />

вольтметра до 750 В (тестера,<br />

мультиметра и т.п.) можно безопасно<br />

с земли измерить значения<br />

фазно<strong>г</strong>о и линейно<strong>г</strong>о<br />

напряжения на любом участке<br />

ВЛ 0,23/0,4 кВ. При необходимости<br />

пересоединяют на опорах<br />

провода к бытовым и производственным<br />

потребителям энер<strong>г</strong>ии;<br />

– перчатки электроизолирующие (диэлектрические,<br />

рис. 8). Предназначены для защиты работников от напряжения<br />

прикосновения и<br />

поражения электрическим<br />

током, как основное<br />

электрозащитное средство<br />

при работах в электроустановках<br />

до 1000 В и<br />

дополнительное средство<br />

защиты в электроустановках<br />

выше 1000 В.<br />

Они соответствуют требованиям европейских и национальных<br />

технических нормативных правовых актов. Перчатки из<strong>г</strong>отавливаются<br />

пятипальцевыми с высокими электрической<br />

и механической прочностью и длительным сроком службы.<br />

На перчатки устанавливается <strong>г</strong>арантийный срок службы<br />

– 2 <strong>г</strong>ода. По желанию покупателя проводятся электрические<br />

испытания перчаток и выдается протокол. Это позволяет<br />

использовать их в электроустановках покупателя без<br />

необходимости испытания в дру<strong>г</strong>их ор<strong>г</strong>анизациях, и дополнительных<br />

затрат;<br />

– заземления переносные для распредустройств<br />

подстанций и ВЛ от 0,4 до 330 кВ и пожарной техники<br />

(35 модификаций, рис. 9).<br />

Рисунок 9<br />

Рисунок 8<br />

Заземления из<strong>г</strong>отавливаются из медно<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ибко<strong>г</strong>о провода<br />

сечением 16-120 мм. кв. в защитной прозрачной оболочке,<br />

с электродинамическими и винтовыми зажимами<br />

повышенной прочности, со съемными и несъемными<br />

электроизолирующими штан<strong>г</strong>ами для обеспечения<br />

электробезопасности персонала в случае ошибочных<br />

действий. Выбор конструкции и прочных материалов обеспечивает<br />

также длительный срок службы заземлений. Они<br />

мо<strong>г</strong>ут устанавливаться с пола помещений, автовышек и<br />

www.market.elec.ru


56<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

подъемников, и с помощью штан<strong>г</strong> ШЭУ-10-5-6,6 с земли<br />

без необходимости подъема электромонтеров на опоры<br />

ВЛ и ТП распределительных и контактных электросетей<br />

0,4-27 кВ и выше;<br />

Рисунок 10<br />

– лестницы универсальные приставные<br />

стеклопластиковые сборные<br />

1-, 2- и 3-звенные (7 модификаций,<br />

рис. 10) длиной от 1,75-4,85 и до 9,6 м с<br />

дополнительными звеньями, а также<br />

стремянки для работ на высоте при<br />

профилактических и аварийно-восстановительных<br />

работах в электроустановках.<br />

Транспортирование комплектов<br />

лестниц в разобранном виде длиной<br />

1,75 м осуществляется в специальных<br />

полиэтиленовых чехлах. Лестницы и<br />

стремянки мо<strong>г</strong>ут использоваться для работ<br />

под напряжением до 1000 В в соответствии<br />

с требованиями действующих<br />

правил охраны труда и техники безопасности.<br />

Лестницы длиной 9,6 м используются<br />

для работ на опорах ВЛ 10 кВ с<br />

комплексом средств защиты от падения<br />

с высоты;<br />

– переносное устройство для поиска<br />

участков поврежденных кабельных и<br />

воздушных линий электропередачи<br />

6-10 кВ типа УПП-10. Используется с<br />

целью предупреждения повреждения коммутационных аппаратов<br />

и пожаров в электроустановках<br />

и ускорения ликвида-<br />

Рисунок 11<br />

ции аварий и чрезвычайных ситуаций<br />

в сетях;<br />

– пилы специальные (рис.<br />

11), секаторы (сучкорезы) и<br />

ножницы (рис. 12) с электроизолирующими<br />

рукоятками,<br />

Рисунок 12<br />

автономное устройство с<br />

приводом от аккумулятора и<br />

с электроизолирующими рукоятками-штан<strong>г</strong>ами<br />

типа<br />

ШЭУ-10 (предназначены для<br />

безопасно<strong>г</strong>о перерезания веток<br />

деревьев и алюминиевых<br />

проводов ВЛ 0,4 кВ с земли). Применяются при расчистке<br />

просек воздушных линий электропередачи и связи, а также<br />

ликвидации последствий ура<strong>г</strong>анов, сильных сне<strong>г</strong>опадов,<br />

демонтажа проводов реконструируемых линий и т.п. Мо<strong>г</strong>ут<br />

Рисунок 13<br />

использоваться при работах вблизи ВЛ<br />

под напряжением в соответствии с требованиями<br />

правил электробезопасности;<br />

– переносные поворотные прожекторы<br />

(рис. 13) и проблесковые си<strong>г</strong>нальные<br />

маячки на штан<strong>г</strong>ах ШЭУ-10-<br />

5-6,6; они предназначены для освещения<br />

и обозначения места проведения<br />

аварийно-восстановительных или спасательных<br />

работ на ВЛ и ТП в темное время<br />

суток. Мо<strong>г</strong>ут закрепляться на бри<strong>г</strong>адных или специальных<br />

автомобилях и подключаться к электросети 12 В автомобилей<br />

или электросети до 220 В передвижных электростанций.<br />

– чемоданы монтерские универсальные (рис. 14).<br />

Предназначены для хранения и транспортирования<br />

электрозащитных средств, инструментов, приспособлений,<br />

электроизмерительных приборов и документации<br />

(инструкций по охране труда, бланков нарядов-допусков,<br />

плакатов и знаков электробезопасности и т.п.). Из<strong>г</strong>отавливается<br />

несколько модификаций чемоданов из высокопрочно<strong>г</strong>о<br />

алюминиево<strong>г</strong>о профиля и дру<strong>г</strong>их материалов.<br />

Рисунок 14<br />

Предусмотрены прочные<br />

петли и защелки на<br />

крышке.<br />

Базовый вариант чемодана<br />

имеет внешние<br />

размеры 455 х 285 х 145<br />

мм и внутренние размеры<br />

440 х 210 х 115 мм.<br />

Масса чемодана составляет<br />

3,4 к<strong>г</strong>. Также из<strong>г</strong>отавливаются<br />

анало<strong>г</strong>ичные<br />

чемоданы для<br />

транспортирования<br />

приборов, инструмента,<br />

устройств и дру<strong>г</strong>их изделий.<br />

В Минских кабельных сетях РУП «Минскэнер<strong>г</strong>о» с<br />

2006 <strong>г</strong>ода используется бри<strong>г</strong>адный автомобиль с комп-<br />

Рисунок 15<br />

лектом таких чемоданов.<br />

– приспособление для удаления<br />

льда и сне<strong>г</strong>а с крыш зданий и сооружений<br />

с земли и автомобильных подъемников<br />

(рис. 15). Может использоваться<br />

совместно со штан<strong>г</strong>ой ШЭУ 10-5-6,6<br />

для выполнения работ с земли на территории<br />

предприятий и энер<strong>г</strong>ообъектов.<br />

Комплекс средств электробезопасности<br />

эффективно используется более 15<br />

лет в ор<strong>г</strong>анизациях энер<strong>г</strong>етики, железных<br />

доро<strong>г</strong>, промышленности, строительства,<br />

жилищно-коммунально<strong>г</strong>о хозяйства нефте<strong>г</strong>азово<strong>г</strong>о<br />

комплекса Беларуси, России<br />

и стран Балтии [2- 4].<br />

Следует отметить массовое применение<br />

современных электрозащитных средств и приспособлений<br />

ЗАО «Техношанс» в электросетевых предприятиях<br />

Беларусской энер<strong>г</strong>осистемы (в Молодечненских ЭС<br />

РУП «Минскэнер<strong>г</strong>о», Гродненских ЭС РУП «Гродноэнер<strong>г</strong>о»,<br />

Полоцких, Витебских, Глубокских и Оршанских ЭС<br />

РУП «Витебскэнер<strong>г</strong>о», РУП «Гомельэнер<strong>г</strong>о»).<br />

Поставка этих средств проводится официальными<br />

партнерами ЗАО «Техношанс» в России (ООО Группа<br />

«Веда», ООО «Техношанс-2006» в <strong>г</strong>. Москва; <strong>г</strong>. Санкт-<br />

Петербур<strong>г</strong>, Смоленск, Липецк, Екатеринбур<strong>г</strong>), Эстонии<br />

(<strong>г</strong>. Таллин), Латвии (<strong>г</strong>. Дау<strong>г</strong>авпилс). С 2007 <strong>г</strong>ода осуществляется<br />

экспорт универсальных электроизолирующих<br />

штан<strong>г</strong> ШЭУ 10-5-5,6 и ряда приспособлений в Польшу.<br />

Изделия прошли мно<strong>г</strong>олетние эксплуатационные испытания<br />

при различных климатических условиях (от -45 до<br />

+40°С) и успешно используются в энер<strong>г</strong>опредприятиях<br />

Тюменской, Сур<strong>г</strong>утской, Карельской, Ленин<strong>г</strong>радской,<br />

Московской, Липецкой, Вол<strong>г</strong>о<strong>г</strong>радской и дру<strong>г</strong>их энер<strong>г</strong>осистем.<br />

Так, например, получена высокая оценка указателей<br />

напряжения УВНК-10Б и комплектов переносных заземлений<br />

ЗПЛ-10 для наложения с земли в смотреконкурсе<br />

электрозащитных средств на учебно-тренировочном<br />

поли<strong>г</strong>оне филиала «Камышинские электросети»<br />

ОАО «Вол<strong>г</strong>о<strong>г</strong>радэнер<strong>г</strong>о» 12-13 октября 2005 <strong>г</strong>. В нем<br />

участвовало 7 ор<strong>г</strong>анизаций-из<strong>г</strong>отовителей электрозащитных<br />

средств.<br />

ЗАО «Техношанс» осуществляет сотрудничество с ор<strong>г</strong>анизациями,<br />

из<strong>г</strong>отавливающими анало<strong>г</strong>ичные изделия в<br />

России, Армении, Украине и в дру<strong>г</strong>их странах. С 2007 <strong>г</strong>ода<br />

совместно с ООО «Электроприбор» (<strong>г</strong>. Краснодар,<br />

Россия) из<strong>г</strong>отавливается указатель напряжения комбинированный<br />

УНК-0,4-Техношанс. ООО «Энер<strong>г</strong>озащита»<br />

(<strong>г</strong>. Ереван, Армения) из<strong>г</strong>отавливает указатели высоко<strong>г</strong>о<br />

напряжения с резьбой в рукоятках, позволяющей соединять<br />

их со штан<strong>г</strong>ами ШЭУ 10-5-6,6 ЗАО «Техношанс».<br />

Поддерживается активное сотрудничество с ООО<br />

«Электробезопасность – Вятка» (<strong>г</strong>. Киров, Россия).<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

57<br />

Изучаются и анализируются анало<strong>г</strong>ичные средства защиты<br />

на Международных выставках в России (в <strong>г</strong>. Москве,<br />

«Охрана труда в энер<strong>г</strong>етике» и «Электрические сети<br />

России»), Германии (А+А, <strong>г</strong>. Дюссельдорфе), Польше<br />

(Энер<strong>г</strong>етические тор<strong>г</strong>и, <strong>г</strong>. Бельско-Бяла) и дру<strong>г</strong>их странах.<br />

В современных условиях работы энер<strong>г</strong>опредприятий<br />

можно выделить следующие основные тенденции совершенствования<br />

электрозащитных средств и использования<br />

их в электроустановках:<br />

- мно<strong>г</strong>офункциональность и универсальность указателей<br />

напряжения, электроизолирующих штан<strong>г</strong>, переносных<br />

лестниц и стремянок, приспособлений для выполнения<br />

эксплуатационных работ и т.п.;<br />

- использование средств защиты для проверки отсутствия/наличия<br />

напряжения и установки заземлений на ВЛ<br />

0,4-20 кВ с земли;<br />

- использование стеклопластиковых материалов в качестве<br />

электроизолирующих конструкций;<br />

- уменьшение массы изделий;<br />

- комплексное использование средств защиты и приспособлений<br />

в электрических сетях.<br />

В ЗАО «Техношанс» разработаны и изданы «Пособия по<br />

электробезопасности для под<strong>г</strong>отовки персонала с<br />

1-ой и 2-ой квалификационной <strong>г</strong>руппой электробезопасности».<br />

Издается производственно-практический и научнотехнический<br />

журнал «Техника без опасности» для руководителей<br />

и специалистов ор<strong>г</strong>анизаций и предприятий отраслевой<br />

экономики. В нем публикуется информация о новейшем<br />

электрооборудовании и средствах защиты работающих,<br />

опыте их применения, мероприятиях по профилактике<br />

травматизма, проблемах обеспечения безопасности труда.<br />

На учебно-тренировочном поли<strong>г</strong>оне, в классе и электролаборатории<br />

ЗАО «Техношанс» проводятся консультации<br />

и обучение для работников ор<strong>г</strong>анизаций-покупателей современных<br />

электрозащитных средств и приспособлений.<br />

По желанию предприятий выполняется после<strong>г</strong>арантийное<br />

обслуживание и модернизация электрозащитных<br />

средств и приспособлений, ранее из<strong>г</strong>отовленных фирмой.<br />

На основе анализа технических нормативных правовых<br />

актов по охране труда и характеристик электрозащитных<br />

средств, из<strong>г</strong>отавливаемых в России, Беларуси и дру<strong>г</strong>их<br />

странах, считаем целесообразным внести дополнения<br />

и изменения в Межотраслевые правила по охране труда<br />

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок<br />

и Межотраслевые правила по охране труда<br />

при работе на высоте в части требований по применению<br />

универсальных электроизолирующих лестниц и стремянок<br />

для обеспечения электробезопасности персонала.<br />

ЛИТЕРАТУРА:<br />

1. Новейшие электрозащитные средства и приспособления:<br />

Календарь-справочник, 2007 – 2009 <strong>г</strong>оды / ЗАО «Техношанс».<br />

Мн.: 2005. 95 с.<br />

2. З. Б. Севрюк. Безопасная эксплуатация электрических<br />

сетей / Техника без опасности. 2007. № 6. 30-31 с.<br />

3. З. Б. Севрюк. Технико-экономические преимущества<br />

электрозащитных средств и приспособлений тор<strong>г</strong>овой<br />

марки ТЕХНОШАНС® / Техника без опасности. 2007. № 2.<br />

15-18 с. (дополнительно 3 цветные иллюстрации).<br />

4. З. Б. Севрюк. Применение универсальных электроизолирующих<br />

лестниц и стремянок в электроустановках /<br />

Техника без опасности. 2007. № 4. 12-15 с.<br />

З. Б. СЕВРЮК,<br />

кандидат технических наук,<br />

начальник отдела охраны труда<br />

ЗАО «Техношанс» (<strong>г</strong>. Минск).<br />

www.market.elec.ru


58<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Системы<br />

молниезащиты<br />

от «ОБО Беттерманн»<br />

Компания «ОБО Беттерманн» — немецкий производитель системных решений<br />

для электромонтажа. Наши производственные про<strong>г</strong>раммы — это системы<br />

молниезащиты для зданий и сооружений, кабельные лотки, пластиковые кабельканалы,<br />

лючки для подпольной прокладки кабеля, крепеж и электроустановочные<br />

изделия. «ОВО» знает, что профессионалам нужны безупречные решения в области<br />

электротехники и простое в применении, практическое оборудование для ле<strong>г</strong>ко<strong>г</strong>о<br />

и быстро<strong>г</strong>о монтажа электрокоммуникаций.<br />

Профессиональная молниезащита<br />

относится к одной из самых сложных<br />

технических тем. Мы постараемся<br />

раскрыть вам техноло<strong>г</strong>ию правильной<br />

молниезащиты в соответствии со<br />

стандартами VDE и DIN и российскими<br />

нормативами.<br />

По<strong>г</strong>оворим о молниезащите для зданий<br />

и сооружений и защите от импульсных<br />

перенапряжений. Первоначально<br />

– о внешней молниезащите.<br />

Почему эта тема вообще актуальна<br />

сейчас? Наверняка, все знают, что<br />

вводятся новые стандарты и новые,<br />

более ужесточенные требования к<br />

молниезащите. Но, вместе с этим, недостаточно<br />

примеров их реализации,<br />

нет практическо<strong>г</strong>о руководства к<br />

действию. Как правило, нормативный<br />

документ не <strong>г</strong>оворит нам о том, как<br />

сделать молниезащиту; приводит<br />

формулы, <strong>г</strong>рафики, таблицы, но не <strong>г</strong>оворит,<br />

на какой элементной базе это<br />

все построить. В результате, на практике,<br />

ко<strong>г</strong>да люди приступают к монтажу<br />

молниезащиты, она выполняется с<br />

нарушениями. То есть применяются<br />

какие-то полукустарные материалы,<br />

которые не обеспечивают достаточной<br />

защиты ни от коррозии, ни от прямо<strong>г</strong>о<br />

попадания молнии. Мы постараемся<br />

восполнить этот недостаток, чтобы<br />

на нескольких конкретных примерах<br />

показать, как сделать молниезащиту<br />

то<strong>г</strong>о или ино<strong>г</strong>о здания и какие<br />

элементы при этом использовать.<br />

Прямое попадание молнии приводит<br />

к протеканию электрическо<strong>г</strong>о тока, к<br />

на<strong>г</strong>реванию различных конструкций<br />

здания и, в результате, часто возникает<br />

пожар. Если здание не оборудовано<br />

системой молниезащиты, то неизбежно,<br />

<strong>г</strong>де-то при протекании тока молнии<br />

возникнет искра, между какимито<br />

металлическими элементами. Как<br />

правило, именно это является основной<br />

причиной пожара. Чтобы это<strong>г</strong>о избежать,<br />

нужно обязательно устанавливать<br />

внешнюю молниезащиту, и в<br />

самом здании ор<strong>г</strong>анизовать уравнивание<br />

потенциалов.<br />

Второе последствие – не вызывая<br />

пожара, молния может нанести механическое<br />

повреждение. Забе<strong>г</strong>ая вперед<br />

скажу, это означает, что особенно<br />

мы должны защищать края, у<strong>г</strong>лы, выступающие<br />

части здания. Как это сделать,<br />

мы по<strong>г</strong>оворим дальше.<br />

Молниезащита подразделяется на<br />

внешнюю часть – молниеприемник,<br />

токоотвод и заземление, и внутреннюю<br />

молниезащиту – уравнивание потенциалов<br />

и экранирование помещения<br />

и защита от импульсных перенапряжений.<br />

Основная задача молниезащиты<br />

заключается в предотвращении опасности<br />

и искрообразования внутри защитной<br />

конструкции здания. Искрообразование<br />

возникает в тех случаях,<br />

ко<strong>г</strong>да при прохождении тока молнии<br />

через проводник (токоотводящий<br />

спуск) возникает высокая разница потенциалов<br />

между металлическими или<br />

электрическими токоотводящими частями<br />

установки. В особой защите нуждается<br />

оборудование электропитания,<br />

так как через систему заземления<br />

и выравнивание потенциалов поддерживается<br />

прямая связь между наружными<br />

молниеотводом и электропроводкой<br />

в доме. Чтобы предотвратить<br />

повреждение внутри строительно<strong>г</strong>о<br />

сооружения, необходимо применить<br />

уравнивание потенциалов в соответствии<br />

со стандартом DIN V VDE V 0185<br />

часть 3:2002-11. Для это<strong>г</strong>о, при помощи<br />

устройства контурно<strong>г</strong>о заземления<br />

следует связать следующие конструкции:<br />

металлические конструкции<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

59<br />

здания, металлические трубы коммуникаций,<br />

наружные токопроводящие<br />

части, оборудование электропитания.<br />

При попадании молнии, ее принимает<br />

на себя молниеприемная часть,<br />

система токоотводов проводит ток в<br />

землю, и контур заземления обеспечивает<br />

эффективное растекание.<br />

Что нам нужно, чтобы защитить объект,<br />

чтобы <strong>г</strong>рамотно построить внешнюю<br />

молниезащиту? Прежде все<strong>г</strong>о,<br />

нужно выбрать класс молниезащиты,<br />

то есть каждому объекту должен соответствовать<br />

один из четырех классов<br />

защиты от прямых ударов молнии. Соответственно,<br />

каждый класс <strong>г</strong>арантирует<br />

нам ту или иную степень надежности.<br />

Каждый последующий уровень<br />

дороже предыдуще<strong>г</strong>о при реализации<br />

самой молниезащиты, это надо учитывать.<br />

Раньше была целая таблица, <strong>г</strong>де<br />

мы мо<strong>г</strong>ли найти наше здание – если<br />

это частный дом, если это больница –<br />

и четко увидеть соответствие, какой у<br />

не<strong>г</strong>о должен быть класс защиты. Се<strong>г</strong>одня<br />

класс защиты выбирается на усмотрение<br />

проектировщика, и при<br />

этом учитываются пожелания заказчика.<br />

Как правило, для строений административных<br />

и жилья выбирается<br />

второй или третий класс.<br />

На практике себя хорошо зарекомендовали<br />

три метода: это метод<br />

молниеприемно<strong>г</strong>о стержня, метод<br />

молниепремной сетки и шаровой метод<br />

или метод катящейся сферы. У нас<br />

в основном прижились два – это сетка<br />

и молниеприемный стержень или одиночно<br />

стоящий молниеприемник. Поэтому<br />

мы сейчас сделаем акцент<br />

именно на них. Практика показывает,<br />

что этих двух методов, как правило,<br />

бывает достаточно для любо<strong>г</strong>о здания.<br />

Стержневой молниеприемник <strong>г</strong>оворит<br />

нам о том, что, зная класс защиты,<br />

который мы выбрали для како<strong>г</strong>ото<br />

конкретно<strong>г</strong>о объекта, по таблице<br />

мы можем определить у<strong>г</strong>ол защиты<br />

одиночно<strong>г</strong>о молниеприемника. Таким<br />

образом, мы определяем высоту, которую<br />

нам нужно выдержать, чтобы<br />

защитить тот или иной объект. Все<br />

достаточно просто: нужно знать все<strong>г</strong>о<br />

лишь класс и таблицу соответствия<br />

у<strong>г</strong>лов, которая соответствует этому<br />

классу. То же самое с методом молниеприемной<br />

сетки. Сетка в основном<br />

применяется для плоских поверхностей.<br />

То есть, ко<strong>г</strong>да у нас в здании<br />

плоская крыша, мы выбираем<br />

размер ячейки – опять же в зависимости<br />

от класса – и выкладываем эту<br />

молниеприемную сетку на плоской<br />

поверхности.<br />

Давайте посмотрим, что можно получить,<br />

используя современные материалы.<br />

Возьмем административное<br />

здание – основной объект, с которым<br />

приходится иметь дело, это может<br />

быть и жилье, это может быть и больница,<br />

промышленное здание. Плоская<br />

крыша с множеством выступающих<br />

надстроек: лифтовая шахта, трубы<br />

кондиционера, различные антенны и<br />

т.д.: все это необходимо <strong>г</strong>рамотно защитить.<br />

Для плоской крыши, применяем<br />

метод сетки. Мы определили здание<br />

по одному из четырех классов, определили<br />

ша<strong>г</strong> сетки, начинаем реализацию.<br />

Из че<strong>г</strong>о делается сетка? Как<br />

правило, применяется кру<strong>г</strong>лый <strong>г</strong>орячеоцинкованный<br />

стальной проводник<br />

диаметром 8 мм (RD8). Материал может<br />

быть не обязательно сталь, это<br />

может быть медь, может быть алюминий,<br />

но, как правило, используется<br />

сталь. Причем по соотношению ценакачество<br />

лучше все<strong>г</strong>о себя зарекомендовала<br />

оцинкованная сталь. Это материал,<br />

который не ржавеет и стоит приемлемо,<br />

с учетом всех е<strong>г</strong>о плюсов.<br />

Молниепремное оборудование, то<br />

есть молниепремная сетка, устанавливается<br />

на держателях. Проволока<br />

защелкивается в приемную часть, сам<br />

держатель держится под собственным<br />

весом. Держатель заполнен бетоном и<br />

весит около 1 к<strong>г</strong>, распола<strong>г</strong>ается через<br />

каждый метр. В результате все, что<br />

нужно знать – ша<strong>г</strong> сетки, то есть метраж<br />

проволоки; количество держателей,<br />

если учесть, что мы их распола<strong>г</strong>аем<br />

через метр. Вот все<strong>г</strong>о два элемента,<br />

требующиеся для защиты плоской<br />

крыши. При этом получается наиболее<br />

<strong>г</strong>рамотное решение, то есть сетка<br />

не прячется куда-то – под <strong>г</strong>идроизоляцию,<br />

<strong>г</strong>де ее не видно, и мы не можем<br />

проконтролировать, что там с ней<br />

происходит. Сетка лежит на изоляторах,<br />

получается эффективное и эстетичное<br />

решение. Метод молниеприемной<br />

сетки применим к плоской крыше.<br />

Для скатной коньковой крыши подойдет<br />

метод у<strong>г</strong>ла защиты, ну а для<br />

плоской крыши с надстройками – метод<br />

молниеприемной сетки, скомбинированный<br />

с методом у<strong>г</strong>ла защиты<br />

для надстроек.<br />

Если у нас имеется выступающая<br />

надстройка на крыше, то можно поступить<br />

двумя способами. Если она значительна<br />

по площади, то можно выложить<br />

сетку прямо на ней. Если<br />

надстройка невелика, мы можем использовать<br />

молниеприемный стержень.<br />

Добавляется еще два элемента:<br />

сам стержень и бетонное основание,<br />

на которое он устанавливается, и он<br />

точно также подключается в общую<br />

систему молниезащиты. Дело в том,<br />

что сетка перестает быть эффективной,<br />

если какие-то надстройки находятся<br />

за ее пределами. Такая цитата<br />

есть также в инструкции по устройству<br />

молниезащиты зданий. Поэтому все<br />

дополнительные выступающие элементы<br />

мы должны защитить, сделав<br />

отдельно стоящие молниеприемники.<br />

То<strong>г</strong>да молниезащиту действительно<br />

можно считать эффективной.<br />

Итак, выложена сетка, защищены<br />

надстройки. Далее выполняется система<br />

токоотводов. По периметру здания<br />

через определенное расстояние<br />

мы делаем токоотводы. Эти расстояния<br />

берутся исходя из класса защиты,<br />

который мы выбрали изначально.<br />

www.market.elec.ru


60<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

1 2 3<br />

1 – неправильный монтаж, коррозионное разрушение из-за<br />

неправильно<strong>г</strong>о совмещения различных материалов.<br />

2 – правильный монтаж с использованием двойно<strong>г</strong>о<br />

соединительно<strong>г</strong>о зажима (алюминий/медь).<br />

3 – неправильный монтаж, коррозийное повреждение<br />

алюминиево<strong>г</strong>о провода из-за прямо<strong>г</strong>о монтажа на стене.<br />

Важно, чтобы токоотводов было не<br />

менее двух. Так что если мы имеем дело<br />

с небольшим объектом, токоотводов<br />

должно быть как минимум два.<br />

Если объект протяженный, нужно ставить<br />

токоотводы через указанное расстояние.<br />

Также следует отметить, как<br />

некоторые производители оборудования<br />

<strong>г</strong>оворят о том, что у них достаточно<br />

сделать один токоотвод – нашими нормами<br />

это кате<strong>г</strong>орически запрещено.<br />

Еще раз посмотрим, как это все делается<br />

на практике: та же самая проволока<br />

и один из видов настенных держателей<br />

также крепится через каждый<br />

метр, то есть эту цифру можно запомнить<br />

для своих расчетов, любое крепление<br />

мы делаем через каждый метр.<br />

Соответственно, зная высоту здания,<br />

зная е<strong>г</strong>о периметр, просчитать молниезащиту<br />

не составляет никако<strong>г</strong>о труда.<br />

Все элементы – не только сама проволока,<br />

а крепления, соединения и т.д.<br />

имеют ту или иную антикоррозийную<br />

обработку. Это либо оцинкованная<br />

сталь, либо нержавеющая, поэтому,<br />

ко<strong>г</strong>да это проходит по фасаду, ниче<strong>г</strong>о<br />

не ржавеет, не оставляет разводов, то<br />

есть можно не опасаться, что это будет<br />

не эстетично вы<strong>г</strong>лядеть.<br />

Что касается системы заземления:<br />

существует два основных способа ее<br />

ор<strong>г</strong>анизовать. Есть так называемые<br />

поверхностные заземлители, то есть<br />

контур, или <strong>г</strong>лубинные заземлители.<br />

Рассмотрим контур по периметру здания<br />

на расстоянии 1 метр от наружных<br />

стен и на <strong>г</strong>лубине не менее полуметра.<br />

Как правило, это полосовая сталь<br />

40х4. Полоса соединяется с ее <strong>г</strong>оризонтальным<br />

участком с помощью<br />

крестово<strong>г</strong>о соединителя опять же из<br />

тех же соображений, что сваривать<br />

оцинкованную сталь не имеет смысла,<br />

поэтому применяется специальное<br />

болтовое крепление. Полоса укладывается<br />

в траншеи. Опять же все<strong>г</strong>о<br />

лишь несколько элементов достаточно<br />

выбрать, чтобы получить качественную<br />

систему заземления.<br />

Заземлитель является важной составной<br />

частью системы молниезащиты,<br />

задача которо<strong>г</strong>о проведение тока и<br />

распределение е<strong>г</strong>о в <strong>г</strong>рунте. Важными<br />

критериями для распределения тока<br />

молнии без возникновения опасности<br />

перенапряжения являются форма и<br />

<strong>г</strong>абариты устройства. В соответствии<br />

со стандартами DIN V VDE V 0185,<br />

часть 3, пункт 4.4.1, рекомендуется<br />

использовать низкое сопротивление<br />

заземления меньше 10. Важно то, что<br />

заземлители должны быть соединены<br />

с устройством выравнивания потенциалов.<br />

Если <strong>г</strong>оворить о вертикальных и <strong>г</strong>оризонтальных<br />

заземлителях, первые<br />

эффективнее то<strong>г</strong>да, ко<strong>г</strong>да сопротивление<br />

падает с определенной <strong>г</strong>лубиной.<br />

И правильно <strong>г</strong>оворить о том, что<br />

молниезащитное заземление и рабочее<br />

заземление объединяются, то<br />

есть во всех случаях их нужно выполнять<br />

совмещенными, поэтому, хоть<br />

оно само по себе не нормируется –<br />

молниезащитное заземление как таковое<br />

– но в наших же интересах сделать<br />

е<strong>г</strong>о как можно более качественно.<br />

И отдельно информация по стержневым<br />

заземлителям. Если мы усовершенствуем<br />

существующую систему<br />

заземления, модернизируем ее, или<br />

нет возможности сделать полноценный<br />

контур заземления, применяются<br />

стержневые заземлители. Конструкция<br />

их вы<strong>г</strong>лядит следующим образом –<br />

это стержень длиной от 1,5 до 2 метров,<br />

который имеет модульную<br />

конструкцию – то есть мы можем, за<strong>г</strong>лубив<br />

в землю одну секцию, установить<br />

вторую и так далее до достижения<br />

нужной длины это<strong>г</strong>о стержнево<strong>г</strong>о заземлителя.<br />

Затем с помощью специально<strong>г</strong>о<br />

зажима подсоединить е<strong>г</strong>о в<br />

общий контур. Конструкция получается<br />

<strong>г</strong>ораздо менее трудоемкой в работе,<br />

чем традиционный способ: у<strong>г</strong>олки и<br />

т.д. Они забиваются либо вручную, либо<br />

с помощью перфоратора. Для обле<strong>г</strong>чения<br />

за<strong>г</strong>лубления предусмотрен<br />

наконечник для пробива <strong>г</strong>рунта. То<br />

есть в комплексе система вы<strong>г</strong>лядит таким<br />

образом: несколько конструктивных<br />

элементов, которые позволяют<br />

это собрать без дополнительных усилий,<br />

без дополнительных земляных работ,<br />

нет необходимости выполнять<br />

сварочные работы, что тоже немаловажно.<br />

Для такой ор<strong>г</strong>анизации молниезащиты,<br />

получается вообще не нужны<br />

сварочные аппараты, все делается при<br />

помощи болтовых креплений.<br />

Крепления – это не просто какая-то<br />

строительная клемма, это специализированные<br />

элементы молниезащиты.<br />

Каждый из них, сходя с конвейера, испытывается<br />

на <strong>г</strong>енераторе тока молнии,<br />

впоследствии они не нуждаются в<br />

обслуживании.<br />

Гарантию предоставляет ор<strong>г</strong>анизация,<br />

которая ведет монтаж, на качество<br />

выполнения соединений и т.д., <strong>г</strong>арантии<br />

же от производителя не существует.<br />

В Германии такая система применяется<br />

несколько десятков лет, они<br />

своим опытом эксплуатации доказали,<br />

что их оборудование можно применять<br />

не опасаясь падения сопротивления в<br />

соединениях. Это <strong>г</strong>орячая оцинкованная<br />

сталь либо отдельные элементы,<br />

выполненные из нержавейки.<br />

Используя такую систему, нужно<br />

иметь в виду, что ее должны монтировать<br />

люди, которые знакомы с оборудованием,<br />

которые умеют делать сетку,<br />

которые, применяя все эти элементы,<br />

мо<strong>г</strong>ут дать <strong>г</strong>арантию на монтажные<br />

работы – компании, занимающиеся<br />

молниезащитой. Обязательно замеряется<br />

сопротивление и, если это необходимо,<br />

будут проводиться периодические<br />

проверки, чтобы эксплуатирующая<br />

ор<strong>г</strong>анизация была в курсе событий.<br />

Все выше сказанное справедливо и<br />

для зданий коттеджно<strong>г</strong>о типа. Для них<br />

также существует определенный набор<br />

конструктивных элементов, которыми<br />

можно выполнить молниезащиту<br />

здания с пеньковой крышей: держатели<br />

для установки проволоки по<br />

коньку, держатели проволоки на черепице,<br />

соединитель vario, который вам<br />

уже известен. То же самое относится к<br />

выступающим надстройкам. Для защиты<br />

трубы мы используем молниеприемный<br />

стержень и держатели для<br />

е<strong>г</strong>о установки. То есть опять несколько<br />

конструктивных элементов, которые<br />

можно выбрать, исходя из расчетных<br />

данных. Для таких элементов<br />

как водосток, сне<strong>г</strong>озадерживающая<br />

решетка есть специальные клеммы,<br />

то есть мы можем закрепить молниеприемную<br />

часть на этих элементах.<br />

Не надо ниче<strong>г</strong>о варить дополнительно,<br />

все для достижения дополнительной<br />

эстетичности молниеприемно<strong>г</strong>о<br />

оборудования.<br />

По материалам семинара.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


62<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Компенсация реактивной<br />

мощности «три в одном»<br />

или панацея от всех бед – 2<br />

Цель этой статьи: собрать воедино разрозненную общую информацию о влиянии<br />

реактивной мощности (РМ) на качество электроэнер<strong>г</strong>ии, проанализировать ее и<br />

представить на суд читателей для более полно<strong>г</strong>о понимания сути этой проблемы.<br />

Cтатья обращена прежде все<strong>г</strong>о к тем, кто не знает об о<strong>г</strong>ромном влиянии РМ на<br />

качество электроэнер<strong>г</strong>ии, либо недооценивает это<strong>г</strong>о влияния. Основной принцип,<br />

который необходимо знать и применять для решения проблем качества электроэнер<strong>г</strong>ии,<br />

заключается в том, что даже самые доро<strong>г</strong>ие инвестиции не дадут ожидаемых<br />

результатов, если перед этим не провести точно<strong>г</strong>о технико-экономическо<strong>г</strong>о анализа.<br />

Почему «три в одном»? По нашему мнению существуют следующие аспекты<br />

компенсации реактивной мощности (РМ):<br />

- РМ как фактор качества электроэнер<strong>г</strong>ии;<br />

- РМ как фактор энер<strong>г</strong>осбережения;<br />

- РМ как фактор экономии денежных ресурсов.<br />

В продолжение ранее начатой темы (<strong>№1</strong>1 (17) ноябрь 2007 <strong>г</strong>ода) мы рассмотрим РМ,<br />

как фактор, влияющий на качество электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

По данным Комитета по стандартизации<br />

в области электрома<strong>г</strong>нитной<br />

совместимости, из 150 крупных промышленных<br />

потребителей в различных<br />

ре<strong>г</strong>ионах России 30% потребителей<br />

связывают выход из строя электрооборудования<br />

с некачественной<br />

электроэнер<strong>г</strong>ией. 28% опрошенных<br />

потребителей отмечали снижение<br />

производительности механизмов, а<br />

25% – ухудшение качества выпускаемой<br />

продукции. Кроме то<strong>г</strong>о, более<br />

40% связывали сбои в средствах<br />

автоматики, телемеханики, связи,<br />

компьютерной техники с плохим качеством<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии в сети.<br />

ГОСТ 13109-97 «Нормы качества<br />

электрической энер<strong>г</strong>ии в системах<br />

электроснабжения обще<strong>г</strong>о назначения»<br />

устанавливает нормы и показатели<br />

качества электроэнер<strong>г</strong>ии в сетях<br />

обще<strong>г</strong>о назначения в точках, к которым<br />

присоединяются электросети<br />

потребителей.<br />

По мнению одних специалистов, основной<br />

причиной несоответствия показателей<br />

КЭ в сетях потребителей<br />

требованиям стандарта является невысокий<br />

уровень технической и ор<strong>г</strong>анизационной<br />

под<strong>г</strong>отовленности<br />

персонала по управлению КЭ. Значительная<br />

часть энер<strong>г</strong>осистем (около<br />

37%) имеет низкий уровень оснащенности<br />

устройствами автоматической<br />

ре<strong>г</strong>улировки напряжения под на<strong>г</strong>рузкой<br />

(АРПН), что не позволяет обеспечивать<br />

поддержание напряжения в<br />

пределах, необходимых для нормальной<br />

работы потребителей электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

Большинство АО-энер<strong>г</strong>о не<br />

распола<strong>г</strong>ают средствами измерения<br />

КЭ, а имеющиеся приборы, там, <strong>г</strong>де<br />

они есть, не позволяют создать эффективную<br />

систему контроля за КЭ,<br />

поставляемой потребителям.<br />

По мнению дру<strong>г</strong>их, проблема – в<br />

воздействии кратковременных нарушений<br />

электроснабжения (КНЭ) на работу<br />

потребителей электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии, которая становится все более<br />

острой по мере усложнения техноло<strong>г</strong>ических<br />

процессов предприятий и<br />

использования средств автоматизации<br />

[1].<br />

Работа низковольтных электродви<strong>г</strong>ателей<br />

приводов <strong>г</strong>идронасосов, вентиляторов<br />

и дру<strong>г</strong>их механизмов, включенных<br />

в техноло<strong>г</strong>ические процессы,<br />

микропроцессорную технику, систем<br />

телекоммуникаций, АСУ ТП и АСУ ПП,<br />

доро<strong>г</strong>о<strong>г</strong>о медицинско<strong>г</strong>о оборудования,<br />

Интернета часто прерываются короткими<br />

по продолжительности (несколько<br />

мСек) провалами и пере<strong>г</strong>рузками<br />

питающе<strong>г</strong>о напряжения, которые происходят<br />

20-40 раз в <strong>г</strong>од и ведут к доро<strong>г</strong>остоящему<br />

экономическому ущербу.<br />

К примеру, провал напряжения в десятые<br />

доли секунды может привести к<br />

частичной или полной остановке сложно<strong>г</strong>о<br />

автоматизированно<strong>г</strong>о производства.<br />

Прямой и косвенный ущерб в таких<br />

случаях дости<strong>г</strong>ает несколько миллионов<br />

долларов в <strong>г</strong>од. Причем полные<br />

исчезновения напряжения составляют<br />

меньше 10% от обще<strong>г</strong>о числа<br />

нарушений электроснабжения, а отключения<br />

продолжительностью более<br />

1-2 сек. в 2-3 раза реже отключений<br />

длительностью менее 1 сек. [2].<br />

К сожалению, существующие се<strong>г</strong>одня<br />

технические решения по улучшению<br />

качества электрической энер<strong>г</strong>ии<br />

базируются на старой системе вз<strong>г</strong>лядов<br />

и норм проектирования по защите<br />

предприятий от 2-3 отключений электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

в <strong>г</strong>од, хотя в разных ре<strong>г</strong>ионах<br />

в настоящее время их происходит<br />

до 40 раз в <strong>г</strong>од.<br />

РЕМАРКА:<br />

Во второй половине 90-х <strong>г</strong>одов в<br />

США и Канаде после оценки надви<strong>г</strong>ающихся<br />

последствий от провалов напряжений<br />

были проведены общенациональные<br />

энер<strong>г</strong>етические обследования<br />

большо<strong>г</strong>о числа промышленных<br />

предприятий, результаты которых были<br />

использованы для разработки новых<br />

концепций защиты промышленно<strong>г</strong>о<br />

электрооборудования от нарушений<br />

электроснабжения. Стоимость<br />

ущерба от плохо<strong>г</strong>о качества электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии в американской экономике<br />

оценили более чем в 150 миллиардов<br />

долларов в <strong>г</strong>од [2].<br />

А как оценивается ущерб от плохо<strong>г</strong>о<br />

качества электроэнер<strong>г</strong>ии в экономике<br />

России?<br />

Официальная статистика по степени<br />

серьезности и распределению падений<br />

напряжения отсутствует, но в настоящее<br />

время проводятся некоторые<br />

измерения ре<strong>г</strong>ионально<strong>г</strong>о масштаба,<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

63<br />

которые мо<strong>г</strong>ут дать информацию к<br />

размышлению. Например, в исследовании,<br />

проводимом одним из основных<br />

производителей электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

в Северо-Западном ре<strong>г</strong>ионе России,<br />

замерялись перепады напряжения на<br />

12 участках мощностью от 5 до 30<br />

МВА. За 10 месяцев было зафиксировано<br />

858 перепадов, 42 из которых<br />

привели к сбоям и финансовым потерям.<br />

Хотя на всех этих 12 участках потребителями<br />

были производители с<br />

несложной техноло<strong>г</strong>ией, финансовые<br />

потери составили 600 тыс. евро, а<br />

максимальная сумма убытков на один<br />

участок составила 165 тыс. евро.<br />

Энер<strong>г</strong>осистемы, не имея порой полной<br />

информации о режимах работы потребительских<br />

электроустановок, и не<br />

имея возможности влиять на них, не мо<strong>г</strong>ут<br />

добиться полно<strong>г</strong>о контроля над процессом<br />

управления реактивной мощностью.<br />

Это приводит к совершенно не<strong>г</strong>ативным<br />

последствиям, как для энер<strong>г</strong>осистемы,<br />

так и для потребителей.<br />

Во-первых, несоблюдение потребителями<br />

установленных норм по коэффициенту<br />

реактивной мощности создает<br />

дополнительные потери для<br />

энер<strong>г</strong>осистемы, а во-вторых, снижение<br />

пропускной способности сетей<br />

ухудшает технические показатели работы<br />

сетевой компании и создает<br />

риск прекращения электроснабжения<br />

для потребителей.<br />

На<strong>г</strong>лядным примером серьезности<br />

проблемы компенсации РМ является<br />

отчет Рабочей <strong>г</strong>руппы Госдумы<br />

РФ по расследованию причин<br />

московской аварии, произошедшей<br />

25 мая 2005 <strong>г</strong>. В нем сделан<br />

вывод о том, что одной из <strong>г</strong>лавных<br />

причин аварии на подстанции «Ча<strong>г</strong>ино»<br />

явился дефицит источников реактивной<br />

мощности в электрической сети<br />

Москвы и Подмосковья.<br />

То<strong>г</strong>да локальная авария на трансформаторной<br />

подстанции повлекла за<br />

собой каскадное отключение электроэнер<strong>г</strong>ии,<br />

вызванное неспособностью<br />

сетей пропускать повышенные на<strong>г</strong>рузки,<br />

несмотря на вполне допустимые<br />

расчетные режимы. Конечно, не<br />

сама реактивная мощность в сети стала<br />

причиной массовых отключений, но<br />

своевременная ее компенсация и оптимизация<br />

мо<strong>г</strong>ли бы предотвратить<br />

столь тяжелые последствия.<br />

Из <strong>г</strong>рафика видно, что при низком<br />

к-те мощности CosF по<strong>г</strong>решность<br />

электросчетчиков увеличивается до<br />

10% и выходит за существующий нормативный<br />

уровень по<strong>г</strong>решности.<br />

То же самое <strong>г</strong>оворят и результаты<br />

исследований [5]. При выборе счетчиков<br />

для нелинейных на<strong>г</strong>рузок (тя<strong>г</strong>овых<br />

подстанций электрифицированно<strong>г</strong>о<br />

транспорта, ду<strong>г</strong>овых сталеплавильных<br />

электропечей, установок электролиза<br />

алюминия и т.п.) требуется учитывать<br />

не только <strong>г</strong>армонический состав сети,<br />

но и мероприятия по компенсации РМ,<br />

поскольку при низких CosF по<strong>г</strong>решность<br />

средств измерения вырастает<br />

до 10-15%. Предприятия элементарно<br />

переплачивают за то, что они<br />

не потребляют.<br />

Рисунок 1<br />

За последние <strong>г</strong>оды характер потребления<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии сильно изменился.<br />

Это обусловлено увеличением<br />

мощности нелинейных потребителей<br />

(рисунок 2), а также опережающим<br />

ростом потребления РМ по отношению<br />

к активной вследствие уменьшения<br />

за<strong>г</strong>рузки силовых трансформаторов.<br />

Это является характерной чертой<br />

современной электроэнер<strong>г</strong>етики,<br />

отрицательно влияющей на качество<br />

и потери электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

Поэтому основная задача оптимизации<br />

электропотребления, как на стадии<br />

проектирования, так и на стадии<br />

эксплуатации системы электроснабжения,<br />

состоит в том, чтобы наиболее<br />

полно обеспечить компенсацию РМ в<br />

сети.<br />

Различные виды искажений напряжения сети<br />

1 – отклонения напряжения; 2 – скачок напряжения; 3 – колебания напряжения;<br />

4 – допустимые снижения напряжения; 5 – <strong>г</strong>лубина провала; 6 – остаточное<br />

напряжение провала; 7 – длительность провала.<br />

Рисунок 2<br />

Зависимость по<strong>г</strong>решности измерения активной<br />

мощности трехфазными счетчиками при изменении<br />

коэффициента мощности и наличии 12% нечетных,<br />

кратных трем <strong>г</strong>армоник в спектре напряжений и токов<br />

Качество электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

и ее учет<br />

Влияние РМ на качество электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

рассмотрено в [5].<br />

В условиях пониженно<strong>г</strong>о качества<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии (повышенное содержание<br />

<strong>г</strong>армоник и низкий коэффициент<br />

мощности) снижается достоверность<br />

показаний электросчетчиков<br />

(см. рисунок 1).<br />

www.market.elec.ru


64<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Таблица 1<br />

С че<strong>г</strong>о начать?<br />

Мониторин<strong>г</strong><br />

параметров КЭЭ<br />

Первопричины и вызываемые ими помехи в сети<br />

Первопричины и вызываемые<br />

ими помехи в сети<br />

Чтобы понять суть процессов, протекающих<br />

в конкретной электросети,<br />

нужна достоверная техническая информация.<br />

Для это<strong>г</strong>о необходимо проводить<br />

мониторин<strong>г</strong> параметров электросети,<br />

снимая и фиксируя специальными<br />

приборами одновременно несколько<br />

десятков характеристик электросети<br />

с интервалом в доли секунды<br />

(токи, напряжения, активные, реактивные<br />

и полные мощности по каждой фазе,<br />

СosF, <strong>г</strong>армонический состав сети и<br />

Колебания<br />

напряжения<br />

в сети<br />

Несимметрия<br />

напряжения<br />

в сети<br />

Высшие<br />

<strong>г</strong>армоники<br />

Промежуточные<br />

<strong>г</strong>армоники<br />

Мощные ре<strong>г</strong>уляторы напряжения<br />

•<br />

Генераторы электроэнер<strong>г</strong>ии (ветровые<br />

станции, фотоэлектрические установки...) • •<br />

Медицинские электроприводы<br />

(рент<strong>г</strong>еновские станции, ма<strong>г</strong>нитные<br />

диа<strong>г</strong>ностические аппараты...)<br />

•<br />

Эксцентриковые приводы (пилорамы...) • •<br />

Частотные преобразователи (преобразователи<br />

числа фаз, несинхронные преобразователи<br />

тока...)<br />

• •<br />

Газоразрядные лампы (мощные осветительные<br />

установки)<br />

•<br />

Пульсирующая на<strong>г</strong>рузка (напр. от терморе<strong>г</strong>уляторов...)<br />

•<br />

Выпрямители переменно<strong>г</strong>о тока (напр.<br />

для питания ж/д. транспорта, для узлов<br />

связи...)<br />

•<br />

Мощные потребители (переходные процессы<br />

при вкл./выкл.)<br />

•<br />

Индукционные на<strong>г</strong>ревательные установки<br />

•<br />

Ду<strong>г</strong>овые сталеплавильные печи • •<br />

Ду<strong>г</strong>овые сварочные а<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>аты<br />

•<br />

Светомузыкальные установки<br />

•<br />

Среднечастотные индукционные печи • •<br />

Электродви<strong>г</strong>атели большой мощности<br />

(лифты, вентиляторы, насосы...)<br />

•<br />

Индукционные печи промышленной частоты<br />

•<br />

Вентильные преобразователи<br />

•<br />

Кузнечные прессы • •<br />

А<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>аты и блоки резервно<strong>г</strong>о питания<br />

•<br />

Электропечи для производства электродов<br />

•<br />

Плавильные электропечи<br />

•<br />

Автоматы контактной сварки • • •<br />

Рисунок 3<br />

т.д.). Полученную информацию необходимо<br />

обрабатывать, анализировать,<br />

и только после это<strong>г</strong>о можно будет с<br />

уверенностью сказать, что за процессы<br />

протекают в вашей электросети,<br />

самое <strong>г</strong>лавное, <strong>г</strong>де, каким образом и<br />

сколько нужно компенсировать реактивной<br />

мощности, чтобы электроэнер<strong>г</strong>ия,<br />

получаемая от поставщика, имела<br />

бы необходимые показатели качества,<br />

и расходовалась самым экономичным<br />

образом на нужды предприятия, без<br />

потерь, а вы бы еще и экономили эту<br />

самую электроэнер<strong>г</strong>ию.<br />

Отрицательное влияние РМ на<br />

электрическую сеть несоизмеримо<br />

больше, чем положительное (рис. 3).<br />

Векторная диа<strong>г</strong>рамма полной мощности<br />

до и после компенсации РМ<br />

ДО<br />

ПОСЛЕ<br />

Недаром еще во времена заката<br />

СССР в конце 80-х <strong>г</strong>одов директивно<br />

на всех промышленных предприятиях<br />

были установлены конденсаторные<br />

батареи. К сожалению, в дальнейшие<br />

90-е <strong>г</strong>оды мно<strong>г</strong>ие предприятия-потребители<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии отключали<br />

имевшиеся у них компенсирующие<br />

устройства, а некоторые – вовсе демонтировали,<br />

не занимались поддержанием<br />

их работоспособности по причине<br />

отсутствия финансирования.<br />

Все изменилось после опубликования<br />

Приказа Минпромэнер<strong>г</strong>о от 22<br />

февраля 2007 <strong>г</strong>ода №49, утверждающе<strong>г</strong>о<br />

«Порядок расчета значений<br />

соотношения потребления активной<br />

и реактивной мощности для отдельных<br />

энер<strong>г</strong>опринимающих устройств<br />

потребителей электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии, применяемых для определения<br />

обязательств сторон в<br />

до<strong>г</strong>оворах об оказании услу<strong>г</strong> по передаче<br />

электрической энер<strong>г</strong>ии (до<strong>г</strong>оворы<br />

энер<strong>г</strong>оснабжения)» энер<strong>г</strong>осистемам<br />

следует начать под<strong>г</strong>отовку к<br />

переходу на новый уровень взаимоотношений<br />

с потребителями и новую ор<strong>г</strong>анизацию<br />

работ по управлению реактивной<br />

мощностью.<br />

Мно<strong>г</strong>ие энер<strong>г</strong>осистемы уже приступили<br />

к этой работе, не дожидаясь указания<br />

сверху, на особо проблемных<br />

участках электрических сетей устанавливая<br />

компенсирующие устройства.<br />

Важно, чтобы положительные результаты<br />

этой работы в локальных<br />

энер<strong>г</strong>осистемах тиражировались на<br />

дру<strong>г</strong>ие ре<strong>г</strong>ионы.<br />

После выхода в свет новой методики<br />

применения скидок и надбавок к тарифам<br />

на электроэнер<strong>г</strong>ию, которая <strong>г</strong>отовится<br />

в недрах Минпромэнер<strong>г</strong>о, потребителю<br />

будет дана возможность получить<br />

скидку за поддержание требуемо<strong>г</strong>о<br />

коэффициента реактивной<br />

мощности за ре<strong>г</strong>улирование реактивной<br />

мощности у себя в электросети<br />

предприятия в часы max/min на<strong>г</strong>рузок.<br />

Пути решения.<br />

Новые подходы<br />

Се<strong>г</strong>одня проектировщикам и эксплуатационным<br />

службам пром. предприятий<br />

следует обращать особое внимание<br />

решению проблемы качества<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии. Все мощные потребители<br />

на предприятии должны оснащаться<br />

фильтро-компенсирующими<br />

устройствами (ФКУ), а потребители с<br />

большой единичной мощностью и<br />

резко-переменной на<strong>г</strong>рузкой (ду<strong>г</strong>овые<br />

печи с электропечными трансформаторами<br />

100 МВА и выше) – статическими<br />

тиристорными компенсаторами<br />

(СТК). Это позволит обеспечить<br />

высокую степень стабилизации<br />

требуемой реактивной мощности при<br />

по-фазном ре<strong>г</strong>улировании, а также<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

65<br />

снизить уровень высших <strong>г</strong>армоник в<br />

сети за счет фильтро-компенсирующих<br />

цепей (ФКЦ). Применение СТК<br />

даст также дополнительный техноло<strong>г</strong>ический<br />

эффект.<br />

К примеру, их использование в сетях,<br />

питающих ду<strong>г</strong>овые сталеплавильные<br />

печи (ДСП), поможет повысить стабильность<br />

<strong>г</strong>орения ду<strong>г</strong>и и почти на 10%<br />

поднять производительность печи.<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, в остальных менее ответственных<br />

участках электросети предприятия<br />

необходимо устанавливать<br />

ре<strong>г</strong>улируемые УКРМ с электромеханическим<br />

переключением ступеней.<br />

В системах промышленно<strong>г</strong>о электроснабжения<br />

6-10 кВ устройства компенсации<br />

РМ служат для поддержания<br />

напряжения на шинах 6(10) кВ при<br />

провалах напряжения, вызванных КЗ в<br />

цепях 110(35) кВ. Они о<strong>г</strong>раничивают<br />

колебания напряжения на шинах 6(10)<br />

кВ, а <strong>г</strong>армонические составляющие<br />

снижаются фильтро-компенсирующими<br />

устройствами ФКУ, состоящими из<br />

емкостей и реакторов, при этом улучшается<br />

и СosF.<br />

На трансформаторных подстанциях<br />

(ГПП) рекомендуется применять устройства<br />

компенсации реактивной мощности,<br />

например такие как управляемые<br />

шунтирующие реакторы с вакуумными<br />

(эле<strong>г</strong>азовыми) выключателями с<br />

повышенным коммутационным ресурсом<br />

и устройством синхронной коммутации<br />

в сетях до110 кВ включительно.<br />

В электроустановках потребителей<br />

0,4-10 кВ наиболее действенным и<br />

эффективным способом снижения потребляемой<br />

из сети реактивной мощности<br />

является применение ре<strong>г</strong>улируемых<br />

конденсаторных установок УКРМ<br />

непосредственно на шинах РУНН-0,4<br />

кВ трансформаторных подстанций.<br />

Преимущества УКРМ перед дру<strong>г</strong>ими<br />

техническими средствами – синхронными<br />

компенсаторами и синхронными<br />

дви<strong>г</strong>ателями, в том, что последние<br />

имеют большие потери активной<br />

электрической мощности и вращающиеся<br />

части, подверженные механическому<br />

износу.<br />

В качестве примера снижения электропотребления<br />

системы электроснабжения<br />

коммунальных однофазных<br />

потребителей представляет интерес<br />

опыт применения УКРМ в низковольтных<br />

<strong>г</strong>ородских распределительных<br />

сетях при минимальном удалении<br />

от потребителей, предприятий, входящих<br />

в <strong>г</strong>руппу Endesa (Испания). По<br />

данным Edeinor S.A.A. [6], установка<br />

конденсаторов суммарной мощностью<br />

37 000 кВАр в 114 000 домовладений<br />

района Инфантас северной<br />

части Лимы (Перу), повысила средневзвешенный<br />

CosF распределительной<br />

сети с 0,84 до 0,93, что позволило<br />

еже<strong>г</strong>одно экономить примерно 280<br />

кВт/ч на каждый установленный кВАр<br />

реактивной мощности или все<strong>г</strong>о около<br />

<strong>19</strong> 300 МВт/·ч в <strong>г</strong>од.<br />

Заключение<br />

Се<strong>г</strong>одня, ко<strong>г</strong>да промышленное производство<br />

восстановило свой доперестроечный<br />

уровень потребления<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии, а кое-<strong>г</strong>де и превысило<br />

е<strong>г</strong>о, необходимо проводить просветительскую<br />

работу по разъяснению<br />

важности компенсации РМ на предприятиях,<br />

заинтересовать потребителя,<br />

довести до не<strong>г</strong>о нормативные документы,<br />

которые уже вышли, которые<br />

ожидаются в ближайшее время, показать<br />

потребителю, что соблюдение<br />

режимов компенсации реактивной<br />

мощности, позволит потребителю<br />

улучшить надежность своих сетей и<br />

увеличить пропускную способность<br />

оборудования, снизить потери электрической<br />

энер<strong>г</strong>ии, в конечном счете<br />

– улучшить свои экономические показатели.<br />

По нашему мнению эту работу должны<br />

прежде все<strong>г</strong>о проводить местные<br />

ор<strong>г</strong>аны Ростехнадзора совместно с<br />

техническими службами местных сетевых<br />

компаний. К этой работе мо<strong>г</strong>ли<br />

бы подключиться и профильные ВУЗы,<br />

имеющие солидный интеллектуальный<br />

ба<strong>г</strong>аж, и вооруженные передовыми<br />

теоретическими знаниями в этой<br />

области. Я думаю, что свою лепту в эту<br />

работу мо<strong>г</strong>ут внести и некоммерческие<br />

объединения электротехников,<br />

например такие, как МОСЭП. И конечно,<br />

эта работа невозможна без участия<br />

инжинирин<strong>г</strong>овых компаний, продви<strong>г</strong>ающих<br />

на рынке устройства компенсации<br />

РМ, которые владеют техноло<strong>г</strong>ическим<br />

аспектом внедрения это<strong>г</strong>о<br />

оборудования на различных предприятиях<br />

и наработанной аналитикой.<br />

В рекомендациях научно-техническо<strong>г</strong>о<br />

семинара «Распределительные<br />

электрические сети России-21 век»,<br />

проходивше<strong>г</strong>о в <strong>г</strong>. Великие Луки в октябре<br />

2007<strong>г</strong>, одним из ор<strong>г</strong>анизаторов<br />

которо<strong>г</strong>о выступила ОАО «ФСК ЕЭС»,<br />

<strong>г</strong>оворится:<br />

п. 5. Считать целесообразным… для<br />

компенсации реактивной мощности<br />

на стороне 0,4 кВ подстанций применять<br />

конденсаторные установки или<br />

конденсаторные батареи.<br />

Послесловие<br />

В данной статье мы рассмотрели<br />

второй аспект компенсации РМ – ее<br />

влияние на качество электроэнер<strong>г</strong>ии.<br />

Как показала практика, этот вопрос<br />

достаточно сложен. При е<strong>г</strong>о решении<br />

выбор правильно<strong>г</strong>о решения конкретной<br />

проблемы должен быть за специалистами.<br />

Если вы планируете установить систему<br />

компенсации РМ на своем<br />

предприятии или модернизировать<br />

существующую, мы рекомендуем проанализировать<br />

поступившие вам<br />

предложения от разных фирм и дать<br />

ответы на следующие вопросы:<br />

• Решает ли данная фирма проблему<br />

компенсации РМ в комплексе?<br />

• Предла<strong>г</strong>ает ли услу<strong>г</strong>и проектирования<br />

и монтажа УКРМ?<br />

• Вводит ли в эксплуатацию поставляемые<br />

ей установки УКРМ?<br />

• Предла<strong>г</strong>ает ли <strong>г</strong>арантийное и после<strong>г</strong>арантийное<br />

обслуживание?<br />

• Имеет ли фирма свою техническую<br />

и сервисную базу?<br />

• Имеет ли продолжительный опыт в<br />

этой области и квалифицированный<br />

персонал? Ответив на эти вопросы, можете<br />

выбирать фирму, с которой вам<br />

предстоит решать сложную, но очень<br />

важную задачу-повышение качества<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии в вашей электросети.<br />

ЛИТЕРАТУРА:<br />

1. С. Гамазин, В. Пупин, О. Ивкин.<br />

Новые устройства обеспечения надежности<br />

электроснабжения и качества<br />

электроэнер<strong>г</strong>ии потребителей.<br />

/ Рынок электротехники. 2006. № 2.<br />

2. Taylor, C. W., Power System Stability,<br />

McGraw Hill, Inc., <strong>19</strong>94. Performance of<br />

AC Motor Drives During Voltage Sags<br />

and Momentary. Interruptions, EPRI PQ<br />

Commentary № 3, December <strong>19</strong>98.<br />

3. А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов.<br />

Повышение качества энер<strong>г</strong>ии в электрических<br />

сетях. / Киев. Наукова думка.<br />

<strong>19</strong>85.<br />

4. Ю. С. Железко. Влияние потребителя<br />

на качество электроэнер<strong>г</strong>ии в сети<br />

и технические условия на е<strong>г</strong>о присоединение.<br />

/ Пром. Энер<strong>г</strong>етика. <strong>19</strong>91.<br />

№ 6.<br />

5. В. Тубинис. Как выбрать электросчетчик.<br />

/ Новости электротехники.<br />

2005. №5.<br />

6. Коррекция коэффициента мощности<br />

в электросетях Перу. / Компоненты<br />

Epcos AG. 2006. <strong>№1</strong>.<br />

7. Ю. С. Железко. О нормативных<br />

документах в области качества электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

и условий потребления<br />

реактивной мощности. / Электрика.<br />

2003. <strong>№1</strong>. 9-16 с.<br />

8. В. С. Иванов, В. И. Соколов. Режимы<br />

потребления и качество электроэнер<strong>г</strong>ии<br />

систем электроснабжения<br />

промышленных предприятий. М.:<br />

Энер<strong>г</strong>оатомиздат. <strong>19</strong>87. 336 с.<br />

9. О. Кухта, Е. Симонова. К вопросу<br />

об эффективности компенсации реактивной<br />

мощности. / Энер<strong>г</strong>етическая<br />

политика Украины. 2004. №9. 90-93 с.<br />

10. В. Кочкин. Реактивная мощность<br />

в эл. сетях. /Техноло<strong>г</strong>ии управляемой<br />

компенсации. Новости электротехники.<br />

2007. №3.<br />

А. В. СИНЕЕВ,<br />

член правления МОСЭП,<br />

(<strong>г</strong>. Барнаул).<br />

www.market.elec.ru


66<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Семейство частотных<br />

приводов Power Flex<br />

от Rockwell Automation<br />

Компания Rockwell Automation, бессменный<br />

лидер на силовом электротехническом<br />

рынке, выпустила новую<br />

серию частотных электроприводов<br />

Allen-Bradley ®PowerFlex® в диапазоне<br />

мощностей от 0,25 kW до 6770 kW (рисунок<br />

1). Новая высокоэффективная<br />

серия сочетает в себе компактное<br />

конструктивное исполнение, широкие<br />

функциональные возможности и отличные<br />

эксплуатационные характеристики.<br />

Применяется в пищевой, бумажной,<br />

текстильной промышленности,<br />

металлообработке, деревообработке,<br />

насосно-вентиляционном оборудовании<br />

и т.д. В палитре представлены<br />

два класса приводов – компонентный<br />

и архитектурный. Модели из<br />

компонентно<strong>г</strong>о класса предназначены<br />

для решения стандартных задач ре<strong>г</strong>улирования,<br />

а привода архитектурно<strong>г</strong>о<br />

класса за счет <strong>г</strong>ибко<strong>г</strong>о изменения конфи<strong>г</strong>урации<br />

мо<strong>г</strong>ут быть ле<strong>г</strong>ко адаптированы<br />

и встроены в системы управления<br />

различно<strong>г</strong>о силово<strong>г</strong>о оборудования.<br />

В таблицах 1 и 2 приведены основные<br />

технические характеристики<br />

приводов данной серии. Все модели<br />

предла<strong>г</strong>ают исключительные коммуникационные<br />

возможности, широкую<br />

<strong>г</strong>амму панелей оператора и средств<br />

про<strong>г</strong>раммирования, что в значительной<br />

степени обле<strong>г</strong>чает эксплуатацию и<br />

ускоряет запуск оборудования.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

PowerFlex® 4<br />

Привод Powerflex 4 является наиболее<br />

компактным и недоро<strong>г</strong>им представителем<br />

данно<strong>г</strong>о семейства. Являясь<br />

идеальным устройством ре<strong>г</strong>улирования<br />

скорости, данная модель<br />

обеспечивает универсальность применения<br />

с соблюдением требований<br />

производителей и конечных пользователей<br />

в отношении <strong>г</strong>ибкости, компактности<br />

и простоты эксплуатации.<br />

В приводе реализован вольт-частотный<br />

закон управления с возможностью<br />

компенсации скольжения. Прекрасным<br />

дополнением к данной модели является<br />

версия ультракомпактно<strong>г</strong>о привода<br />

Power@Flex4M, c расширенным<br />

рабочим диапазоном мощностей до<br />

2,2 kW при однофазном исполнении и<br />

до 11 kW – для трехфазно<strong>г</strong>о напряжения<br />

400 VAC. Предла<strong>г</strong>аемая ценовая<br />

шкала на данную модель позволяет надеяться<br />

если не на хит сезона, то на<br />

достаточно широкую ее популярность.<br />

PowerFlex® 40<br />

При разработке данной модели учитывались<br />

такие характеристики как<br />

оптимальная универсальность и расширение<br />

функциональных возможностей.<br />

Реализованы вольт-частотный<br />

закон управления и бессенсорное<br />

векторное ре<strong>г</strong>улирование. К особенностям<br />

данной модели можно отнести<br />

дополнительные входы/выходы – анало<strong>г</strong>овый<br />

вход 0-10 в или 4-20 мА (10-и<br />

разрядный АЦП) и 2 анало<strong>г</strong>овых входа<br />

с возможностью ор<strong>г</strong>анизации PID ре<strong>г</strong>улятора,<br />

внутренние функции таймера/счетчика<br />

, ло<strong>г</strong>ические функции и<br />

расширенный набор сетевых модулей<br />

– DeviceNet, EtherNet/IP или Profibus.<br />

PowerFlex® 400<br />

Модель привода разработана специально<br />

для работы с вентиляционными<br />

и насосными установками – областью<br />

применений, <strong>г</strong>де решающей<br />

характеристикой привода становится<br />

Рисунок 1<br />

ле<strong>г</strong>кость инте<strong>г</strong>рации в имеющиеся<br />

системы управления. Модель ориентирована<br />

на коммерческое использование<br />

и обладает схожими характеристиками<br />

и ценами с такими моделями<br />

конкурентов как – ABB ACH550 и<br />

Danfoss VLT600.<br />

PowerFlex® 70<br />

Данная модель представляет собой<br />

комплексное решение, объединяющее<br />

силовую часть, управление и интерфейс<br />

оператора и отвечает требованиям<br />

компактности, простоты, надежности<br />

и обеспечивает широкий<br />

спектр функций, позволяющий пользователю<br />

ле<strong>г</strong>ко сконфи<strong>г</strong>урировать<br />

привод для конкретной задачи. Отличительные<br />

особенности – небольшие<br />

<strong>г</strong>абариты, наличие встроенно<strong>г</strong>о ВЧфильтра<br />

и транзисторно<strong>г</strong>о блока динамическо<strong>г</strong>о<br />

торможения. Для оператора<br />

предла<strong>г</strong>ается следующий набор<br />

операторских панелей:<br />

• простой HIM с LED-индикацией на<br />

6-цифровом дисплее с представлением<br />

каждой цифры 7-ю се<strong>г</strong>ментами,<br />

имеющий более низкую стоимость и<br />

полную функциональность для про<strong>г</strong>раммирования,<br />

поиска неисправностей<br />

и прочих действий с приводом;<br />

• HIM c буквенно-цифровым ЖКдисплеем,<br />

который может использоваться<br />

с 4-я различными типами кнопочных<br />

блоков, обеспечивающий полный<br />

текст на различных языках для<br />

<strong>г</strong>руппировки параметров, их описания,<br />

при про<strong>г</strong>раммировании, поиске неисправностей<br />

и наладке. Для этой опции<br />

существует такая возможность как<br />

S.M.A.R.T. Start (Быстрый запуск) – наладочная<br />

утилита, которая обеспечивает<br />

ле<strong>г</strong>кую и быструю настройку основных<br />

про<strong>г</strong>раммируемых параметров,<br />

позволяя пользователю настроить<br />

привод, даже не обладая <strong>г</strong>лубокими<br />

знаниями о структуре параметров.<br />

PowerFlex® 700<br />

Модель PowerFlex 700 представляет<br />

собой <strong>г</strong>ибкий сборный комплект, состоящий<br />

из силово<strong>г</strong>о блока, блока управления<br />

и модуля интерфейса оператора,<br />

разработанный с учетом требований<br />

в отношении занимаемо<strong>г</strong>о<br />

пространства, <strong>г</strong>ибкости и надежности,<br />

в то же время предла<strong>г</strong>ая широкий<br />

спектр возможностей, позволяющий<br />

пользователю ле<strong>г</strong>ко сконфи<strong>г</strong>урировать<br />

привод для нужд большинства<br />

прикладных задач.


68<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Привод имеет мно<strong>г</strong>о настраиваемых<br />

опций для модулей управления, связи<br />

и интерфейса оператора.<br />

Предла<strong>г</strong>аемые модули HMI обеспечивают<br />

полный текст на различных<br />

языках для <strong>г</strong>руппировки параметров,<br />

их описания при про<strong>г</strong>раммировании,<br />

поиске неисправностей и наладке.<br />

Особенностью PowerFlex 700 является<br />

кассета, в которой распола<strong>г</strong>ается основная<br />

плата управления и дру<strong>г</strong>ие управляющие<br />

карты. Кассета, которую<br />

можно отдельно удалить из определенной<br />

силовой структуры, может использоваться<br />

для приводов всех номиналов,<br />

что значительно упрощает<br />

обучение, установку и обслуживание<br />

цело<strong>г</strong>о ряда изделий. Также, в этой же<br />

кассете размещается плата I/O<br />

(ввод/вывод) привода. Стандартная<br />

плата I/O содержит 6 цифровых дискретных<br />

входов, 2 релейных выхода, 2<br />

анало<strong>г</strong>овых входа и 1 анало<strong>г</strong>овый выход.<br />

Предла<strong>г</strong>аемые напряжения I/O –<br />

24VDC или 115 AC.<br />

Для отдельных, более мощных и<br />

сложных задач предла<strong>г</strong>аются модели<br />

PowerFlex700H c выходной мощностью<br />

от 160 до 800 кW при питающем<br />

напряжении в 690VAC и<br />

PowerFlex700S. Последний представляет<br />

собой высокоэффективный привод,<br />

сконфи<strong>г</strong>урированный для реализации<br />

различных законов управления<br />

с датчиком обратной связи и без не<strong>г</strong>о<br />

– для безщеточных дви<strong>г</strong>ателей на постоянных<br />

ма<strong>г</strong>нитах, или для реализации<br />

простой вольт-частной характеристики<br />

U/f. Для большинства техноло<strong>г</strong>ических<br />

требований может быть<br />

обеспечено точное ре<strong>г</strong>улирование момента<br />

дви<strong>г</strong>ателя, а также скорости и<br />

положения. Особенностью PowerFlex<br />

700S является SynchLink – высокоэффективный,<br />

высокоскоростной канал<br />

связи между приводами для синхронной<br />

передачи данных, формируемых<br />

приложением и приводами. SynchLink<br />

также может обеспечивать синхронизацию<br />

процессоров в мно<strong>г</strong>оприводных<br />

проектах.<br />

PowerFlex® 7000<br />

Привода серии PowerFlex 7000 являются<br />

уже третьим поколением приводов<br />

средне<strong>г</strong>о напряжения от Rockwell<br />

Automation. Предназначены для ре<strong>г</strong>улирования<br />

скорости, момента, направления<br />

вращения асинхронных и<br />

синхронных дви<strong>г</strong>ателей переменно<strong>г</strong>о<br />

тока. Уникальный дизайн серии<br />

PowerFlex 7000 представляет собой<br />

запатентованную разработку под маркой<br />

PowerCage силовых блоков, содержащих<br />

основные силовые компоненты<br />

привода. Новый модульный дизайн<br />

прост и представлен небольшим<br />

количеством компонентов, что обеспечивает<br />

высокую надежность и обле<strong>г</strong>чает<br />

эксплуатацию. К основным<br />

преимуществам приводов средне<strong>г</strong>о<br />

напряжения можно отнести: уменьшение<br />

эксплуатационных расходов, возможность<br />

запуска больших дви<strong>г</strong>ателей<br />

от небольших источников питания<br />

и повышение качественных характеристик<br />

контролируемо<strong>г</strong>о техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о<br />

процесса и используемо<strong>г</strong>о<br />

оборудования.<br />

В зависимости от выходной мощности<br />

поставляются привода трех типоразмеров:<br />

• корпус А – диапазон мощностей<br />

150-900 кВт при питающем напряжении<br />

2400-6600 В;<br />

• корпус В – диапазон мощностей<br />

150-4100 кВт при питающем напряжении<br />

2400-6600 В;<br />

• корпус С – диапазон мощностей<br />

2240-6770 кВт при питающем напряжении<br />

4160-6600 В.<br />

Приводы PowerFlex 7000 мо<strong>г</strong>ут поставляться<br />

с таких вариантами исполнения,<br />

как 6-пульсная или 18-пульсная<br />

схема или с ШИМ-преобразователем,<br />

что дает пользователю существенную<br />

<strong>г</strong>ибкость в вопросе снижения влияния<br />

<strong>г</strong>армоник питающей сети. Кроме это<strong>г</strong>о,<br />

он обеспечивает прямое бессенсорное<br />

векторное управление для<br />

улучшения ре<strong>г</strong>улирования в зоне низких<br />

скоростей, по сравнению с приводами,<br />

использующими метод ре<strong>г</strong>улирования<br />

U/f, а также возможность ре<strong>г</strong>улирования<br />

момента дви<strong>г</strong>ателя, как<br />

это осуществляется в приводах постоянно<strong>г</strong>о<br />

тока. В качестве панели оператора<br />

предла<strong>г</strong>ается модуль с жидкокристаллическим<br />

дисплеем на 16 строк<br />

и 40 знаков.<br />

Boris.Fomichev@klinkmann.spb.ru<br />

Таблица 1<br />

Тип привода<br />

PowerFlex® 4 AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

PowerFlex® 40 AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

PowerFlex® 400 AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

Диапазон мощностей<br />

0.2 1.1 kW, (0.25 1.5 HP),<br />

110-120V. 0.2 4.0 kW, (0.25 5 HP), 200-<br />

240V.0.37 4.0 kW, (0.5 5 HP), 400-480V<br />

0.371.1 kW, (0.5 1.5 HP), 110-120V.0.37<br />

7.5 kW, (0.5 10 HP), 200-240V.0.37 11 kW,<br />

(0.5 15 HP), 400-480V. 0.75-11 kW, (1-<br />

15HP), 500-600V<br />

2.2 37 kW, (3 50 HP), 200-240V. 2.2 110<br />

kW, (3 150 HP), 400-480V<br />

Компонентный класс AC Приводов<br />

Законы<br />

управления<br />

2.2 37 kW, (3 50 HP),<br />

200-240V.2.2 110 kW,<br />

(3 150 HP), 400-480V.<br />

U/f (В/Герц)<br />

Компенсация<br />

проскальзования<br />

U/f (В/Герц)<br />

Компенсация<br />

проскальзования<br />

Тип оболочки<br />

IP 20 / Открытая, IP 30<br />

/ NEMA Тип 1<br />

IP 20 / Открытая, IP 30<br />

/ NEMA Тип 1<br />

IP 20 / Открытая, IP 30<br />

/ NEMA Тип1<br />

Сетевые возможности<br />

Встроенный<br />

RS 485<br />

Встроенный<br />

RS485<br />

Варианты: DeviceNetEtherNet /<br />

IPPROFIBUS DPControlNet<br />

Встроенный<br />

RS485 w/ Modbus RTU, Metasys N2.<br />

Варианты: DeviceNetEther Net /<br />

IPPROFIBUS DPControlNet<br />

Таблица 2<br />

Тип привода<br />

PowerFlex® 70 AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

PowerFlex® 700 AC Drive<br />

Стандартный привод. Приводы<br />

в стандартных корпусах.<br />

Приводы в корпусах<br />

для применения с вентиляторами<br />

и насосами<br />

PowerFlex® 700H AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

PowerFlex® 700S AC Drive<br />

Стандартный привод<br />

Диапазон<br />

мощностей<br />

0.37-18.5 kW, (0.5-25 HP),<br />

200-240V.0.37-37 kW, (0.5-<br />

50 HP), 400-480V.0.37-37<br />

kW, (0.5-50 HP), 500-600V<br />

0.3755 kW, (0.575 HP), 200<br />

240V.0.3790 kW, (0.5150<br />

HP), 400 480V.0.37132 kW,<br />

(0.5-150 HP), 500600V.45-<br />

135 kW, (60-150HP), 690V<br />

132-560 kW, (200-900HP),<br />

400 480V<br />

0.3755 kW, (0.5 75 HP),<br />

200 240V.0.3790 kW, (1-<br />

600 HP), 400 480V.15110<br />

kW, (20-150 HP), 500<br />

600V.45 -132 kW, 690V<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

Архитектурный класс AC Drives<br />

Законы управления<br />

Бессенсорное векторное управление,<br />

U/f (В/Герц). Компенсация<br />

скольжения. Векторное ре<strong>г</strong>улирование<br />

скорости с/без датчика<br />

скорости. Управление моментом<br />

Стандартное исполнение. Бессонсорное<br />

векторное управление,<br />

U/f (В/Герц). Компенсация<br />

скольжения. Векторное управление.<br />

Векторное ре<strong>г</strong>улирование<br />

скорости с/без датчика скорости.<br />

Управление моментом<br />

U/f (В/Герц) Бессенсорное<br />

векторное управление.<br />

Компенсация скольжения<br />

Векторное управление (FVC) с<br />

/FORCE Technology (с датчиком<br />

или без не<strong>г</strong>о). Компенсация<br />

скольжения.<br />

Управление моментом<br />

Тип<br />

оболочки<br />

IP 20 /<br />

Открытая<br />

NEMA<br />

1NEMA<br />

4X/12, IP66<br />

IP 20 /<br />

NEMA<br />

Тип1<br />

IP 21 /<br />

NEMA<br />

Тип 1<br />

IP 20 /<br />

NEMA<br />

Тип 1<br />

Сетевые возможности<br />

Встроенный (DPI)<br />

DeviceNet, ControlNet, EtherNet IP, Удаленные I/O,<br />

RS485 DF-1, RS485 HVAC, (Modbus RTU, MetaSys N2,<br />

Siemens P1), Profibus DP, Interbus - S, LonWorks.<br />

Варианты: (ScanPort) DeviceNet, Удаленные I/O,<br />

ControlNet, RS232-RS422-RS485,SLC, Flex I/O<br />

Встроенный (DPI)<br />

DeviceNet, ControlNet, EtherNet IP, Remote I/O, RS485<br />

DF-1, RS485 HVAC, (Modbus RTU, MetaSys N2,<br />

Siemens P1),Profibus DP, Interbus - S, LonWorks.<br />

Варианты: (ScanPort) DeviceNet, Удаленные I/O,<br />

ControlNet, RS232-RS422-RS485,SLC, Flex I/O<br />

Встроенный (DPI)<br />

DeviceNet, ControlNet, EtherNet IP, Remote I/O, RS485<br />

DF-1, RS485 HVAC, (Modbus RTU, MetaSys N2,<br />

Siemens P1), Profibus DP, Interbus - S, LonWorks<br />

Встроенный (DPI)<br />

DeviceNet, ControlNet, EtherNet IP, Remote I/O, RS485<br />

DF-1, RS485 HVAC, (Modbus RTU, MetaSys N2,<br />

Siemens P1), фProfibus DP, nterbIus - S, LonWorks


70<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Требования к устройствам<br />

частотной раз<strong>г</strong>рузки<br />

Как известно, основные требования к напряжению и частоте<br />

в нормальных режимах работы контролируемой сети,<br />

изложены в стандарте [1].<br />

В аварийных режимах, для которых и предназначены<br />

устройства, частотной раз<strong>г</strong>рузки, значения напряжения и<br />

частоты выходят за пределы, установленные в этом стандарте.<br />

В связи с тем, что в действующем РД [2], отсутствуют<br />

специально установленные требования к информационным<br />

входам напряжения (анало<strong>г</strong>овым входам) цифровых<br />

устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки, из<strong>г</strong>отовители данных<br />

устройств определяют их самостоятельно (табл. 1).<br />

В результате обобщения результатов, полученных при<br />

наблюдении реальных частотных аварий, представляется<br />

целесообразным установить такие требования к информационным<br />

входам напряжения:<br />

• диапазон рабочих частот – от 30 до 65 Гц 1 ;<br />

• диапазон рабочих напряжений – от 0,1 до 1,3 Uном;<br />

• номинальное напряжение – 100 или 220 В;<br />

• скорость изменения частоты – от -20 до +20 Гц/с.<br />

Если к статическим реле частоты не предъявлялось требование<br />

фиксировать факт наличия или отсутствия контролируемо<strong>г</strong>о<br />

напряжения, то в современных цифровых<br />

устройствах частотной раз<strong>г</strong>рузки целесообразно формировать<br />

си<strong>г</strong>нал «неисправность» или «отказ» в следующих<br />

случаях:<br />

- при отсутствии контролируемо<strong>г</strong>о напряжения (Uк = 0);<br />

- при выходе значения контролируемо<strong>г</strong>о напряжения за<br />

нижнюю <strong>г</strong>раницу рабоче<strong>г</strong>о диапазона (Uк < Umin).<br />

В известной литературе, описывающей цифровые устройства<br />

релейной защиты, нет сведений о характеристиках<br />

используемых в них блоков питания, а также требований<br />

к качеству электроэнер<strong>г</strong>ии источника оперативно<strong>г</strong>о<br />

питания. Наиболее полно требования к источнику оперативно<strong>г</strong>о<br />

питания изложены в разделе 4.5 «Требования к<br />

условиям питания оперативным током» РД [2].<br />

Например, требования к блоку питания ЦРЗА сформулированы<br />

в нем так: «Блок питания должен работать от постоянно<strong>г</strong>о<br />

или выпрямленно<strong>г</strong>о оперативно<strong>г</strong>о тока с номинальным<br />

напряжением 220 В, обеспечивая уровни и качество<br />

входных напряжений в соответствии с требованиями<br />

электронных компонентов, при возможных в эксплуатации<br />

изменениях напряжения внешне<strong>г</strong>о питания» ([2], с. 8).<br />

В действующих ПУЭ ([3], <strong>г</strong>лава 3.4) ре<strong>г</strong>ламентирована<br />

только одна характеристика оперативно<strong>г</strong>о питания – потеря<br />

напряжения, отражающая статическое изменение напряжения<br />

в сторону уменьшения от номинально<strong>г</strong>о значения.<br />

Однако современные устройства должны отвечать и<br />

множеству дру<strong>г</strong>их требований, ре<strong>г</strong>ламентированных в<br />

стандартах по электрома<strong>г</strong>нитной совместимости [4].<br />

В документе [2] установлены следующие длительно допустимые<br />

отклонения напряжения оперативно<strong>г</strong>о питания с<br />

номинальным значением 220 В:<br />

Род тока<br />

Значения напряжения<br />

Максимальное Минимальное<br />

Постоянный 244 В (220 В + 10%) 176 В (220 В - 20%)<br />

Выпрямленный 244 В (220 В + 10%) 187 В (220В - 15%)<br />

Там же установлены требования к цепям питания оперативным<br />

током только для источников двух типов – постоянно<strong>г</strong>о<br />

(аккумуляторные батареи) и выпрямленно<strong>г</strong>о тока.<br />

На практике для питания устройств с номинальным напряжением<br />

220 В используют еще и источник переменно<strong>г</strong>о<br />

оперативно<strong>г</strong>о тока (см. табл. 2).<br />

Следует отметить, что практически все производители выпускают<br />

устройства для номинально<strong>г</strong>о напряжения 220 В или<br />

110 В, выбор между которыми нужно делать при их заказе.<br />

В связи с тем, что диапазон изменения напряжения питания<br />

при номинальном напряжении 110 В не ре<strong>г</strong>ламентирован<br />

в РД, на практике производители устанавливают е<strong>г</strong>о самостоятельно<br />

(см. табл. 2), причем одни из них устанавливают<br />

для верхней и нижней <strong>г</strong>раницы диапазона одинаковое<br />

процентное отклонение от номинально<strong>г</strong>о значения 110 В,<br />

а дру<strong>г</strong>ие – разное.<br />

В руководящем документе [2] к условиям питания оперативным<br />

током предъявляется еще одно, общее для сетей<br />

любо<strong>г</strong>о типа, требование – устойчивость к перерывам питания<br />

длительностью до 0, 5 с,записанное так:<br />

«Устройства … должны сохранять заданные функции<br />

без изменения параметров и характеристик срабатывания<br />

при перерыве питания длительностью 0,5 с»<br />

([2], с. 27, 28).<br />

Следовательно, устройства, не обеспечивающие е<strong>г</strong>о выполнения,<br />

не отвечают требованиям это<strong>г</strong>о отраслево<strong>г</strong>о документа.<br />

Необходимо обратить внимание на то, что обеспечение<br />

устойчивости устройства к перерывам питания<br />

особо подчеркивается для новых разработок [5].<br />

Повышение устойчивости необходимо, прежде все<strong>г</strong>о для<br />

то<strong>г</strong>о, чтобы устройство успевало после исчезновения питания<br />

отработать заданную выдержку времени.<br />

Следует отметить, что для обеспечения это<strong>г</strong>о требования<br />

цифровые устройства частотной раз<strong>г</strong>рузки должны иметь<br />

внутренние накопители энер<strong>г</strong>ии, обеспечивающие их работу<br />

при отключении питания. Для увеличения устойчивости к<br />

провалам напряжения до 10 с некоторые производители<br />

предусматривают установку внешне<strong>г</strong>о накопителя энер<strong>г</strong>ии.<br />

Наличие любых накопителей энер<strong>г</strong>ии приводит к появлению<br />

пусково<strong>г</strong>о тока, возникающе<strong>г</strong>о при включении устройства<br />

в сеть. Для правильно<strong>г</strong>о выбора проектантом электроустановки<br />

параметров (номинально<strong>г</strong>о тока и уставки срабатывания)<br />

автоматическо<strong>г</strong>о выключателя, через которые<br />

подается оперативное питание на устройства релейной защиты,<br />

необходимо знать мощность, потребляемую в нормальном<br />

режиме работы и пусковой ток, возникающий при<br />

включении питания устройства релейной защиты.<br />

Таблица 1<br />

Входы напряжения цифровых устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки<br />

Характеристика БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490 БРЧН-100<br />

Диапазон частот, Гц 40,0-50,0 45-51 42-61 30-55 40-70 45-55 (54-66)<br />

Uном, В 100 / 220 100 100 100 / 220 100 / 380 66-264<br />

Диапазон напряжения, Uном 0,4-1,2 0,2-1,3 0,5-1,3 0,1-1,15 0,6-1,9 -<br />

Скорость изменения частоты, Гц/с 0-10 0-10 от -20 до +20 от -10 до +10 от -20 до +20<br />

Потребляемая мощность, Вт 1 - 0,25 0,2/0,5 2 - 0,1/0,25 2)<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Таблица 2<br />

Отметим, что значение пусково<strong>г</strong>о тока указывают не все<br />

производители устройств, хотя при неправильном выборе уставки<br />

срабатывания автоматическо<strong>г</strong>о выключателя возможно<br />

е<strong>г</strong>о отключение и потеря питания всеми устройствами, подключенными<br />

через этот автоматический выключатель.<br />

Для устройств, получающих питание от сети выпрямленно<strong>г</strong>о<br />

оперативно<strong>г</strong>о тока, в документе [2] установлено в<br />

соответствии со стандартом [6] еще одно требование –<br />

устойчивость к провалам напряжения до 45% Uном<br />

продолжительностью до 1,5 с.<br />

Для устройств, получающих питание от сети выпрямленно<strong>г</strong>о<br />

оперативно<strong>г</strong>о тока, должны выполняться еще два требования,<br />

сформулированные в ([2], с. 28) так:<br />

1. «Устройства … должны сохранять заданные функции<br />

без изменения параметров и характеристик срабатывания<br />

при изменении частоты питающей сети на ± 5 Гц».<br />

2. «Устройства … должны сохранять заданные функции<br />

без изменения параметров и характеристик срабатывания<br />

при значении пульсации в напряжении питания 12%».<br />

Важность соблюдения последне<strong>г</strong>о требования вызвана<br />

тем, что в реальной электроустановке возможно аварийное<br />

отключение аккумуляторной батареи или конденсаторов<br />

фильтра. В таком случае пульсации напряжения на выходе<br />

выпрямителя резко возрастают, что приводит к отказам<br />

устройств, не допускающих работы при пульсациях<br />

напряжения, превышающих 12%.<br />

В заключение необходимо обратить внимание еще на одну<br />

характеристику – время <strong>г</strong>отовности устройства к работе<br />

после подачи питания. Хотя она и не вошла в е<strong>г</strong>о окончательную<br />

редакцию документа [2], некоторые производители<br />

устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки представляют информацию<br />

о ней в рекламных и эксплуатационных документах.<br />

Все сказанное позволяет сформулировать такие требования<br />

к цепям оперативно<strong>г</strong>о питания цифровых устройств<br />

частотной раз<strong>г</strong>рузки:<br />

• род тока – переменный; выпрямленный; постоянный;<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Характеристика БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490 3 БРЧН-100<br />

Ре<strong>г</strong>ламентированные в [2]<br />

1. Диапазон изменения напряжения для:<br />

Uном = 220 В 88-264 178-242 110-286/132-242 4 88-264 110-250/100-240<br />

66-264<br />

Uном = 110 В - 88-132 77-143/66-143 4 88-132 48-125/30-110<br />

2. Род тока при:<br />

Uном = 220 В прм, пст 5 пст, прм пст/прм прм, пст, впр 6 пст/прм пст/прм<br />

Uном = 110 В - пст пст/прм пст пст/прм пст/прм (Uном = 110 В)<br />

3. Устойчивость к 100% провалам напряжения, с при:<br />

Uном = 220 В 0,1 с 0,5 2,0/3,5 4)<br />

Uном = 110 В 0,1 с 0,2 0,5/1,0 5) (Uном = 110 В)<br />

4. Устойчивость к частичным провалам напряжения при:<br />

5. Устойчивость к выбросам напряжения при:<br />

Характеристики цепей оперативно<strong>г</strong>о питания<br />

Uном = 220 В 50%, 0,5 с 60% длительно<br />

Uном = 110 В 50%, 0,5 с 60% длительно<br />

71<br />

длительно, до 66 В<br />

Uном = 220 В 30% 20% длительно<br />

Uном = 110 В 30% 20% длительно<br />

длительно, до 264 В<br />

6. Устойчивость к изменению<br />

частоты, Гц<br />

40-55 40-60 40-55 45-55 (54-66)<br />

7. Уровень пульсаций<br />

выпрямленно<strong>г</strong>о напряжения, %<br />

не о<strong>г</strong>раничен 12 12 80%<br />

Не ре<strong>г</strong>ламентированные в [2]<br />

8. Время <strong>г</strong>отовности после<br />

включения питания<br />

1,5 c 0,15 c<br />

9. Пусковой ток, А 3<br />

10. Длительность пусково<strong>г</strong>о тока, мс 40<br />

11. Потребляемая мощность, Вт 10/15 7 20 9 8 15 3/4 7<br />

• диапазон изменения напряжения – от 0,4 до 1,2 Uном;<br />

• уровень пульсаций – до 50%;<br />

• длительность перерывов оперативно<strong>г</strong>о питания –<br />

> – 1,0 с при Uном = 100 В; > – 2,0 с при Uном = 100 В;<br />

• время <strong>г</strong>отовности – < – 0,2 с.<br />

Возможность выполнения устройствами частотной автоматики<br />

ряда функций и при больших продолжительностях<br />

перерывов питания является желательным для них свойством.<br />

В выпускаемых в настоящее время цифровых устройствах<br />

частотной раз<strong>г</strong>рузки предусмотрено задание уставок,<br />

выбираемых из диапазонов и задаваемых с дискретностью,<br />

указанной в табл. 3.<br />

Обратим особое внимание на то, что введение <strong>г</strong>радаций<br />

уставок по частоте через 0,1 Гц, стало возможным<br />

только после перехода на цифровой принцип измерения<br />

частоты.<br />

Использующиеся до сих пор реле частоты типа РЧ-1,<br />

РЧ-2 имеют по<strong>г</strong>решность срабатывания по частоте не<br />

менее ± 0,2 Гц, что не позволяет сколько-нибудь точно<br />

задать уставку их срабатывания или возврата.<br />

На основании сравнения характеристик различных<br />

цифровых устройств можно предложить такие требования<br />

к уставкам:<br />

• по частоте<br />

- диапазон от 45 до 55 Гц;<br />

- дискретность задания – не более 0,1 Гц ;<br />

• по напряжению<br />

- диапазон от 0,5 до 1,0 Uном;<br />

- дискретность задания – не более 0,01 Uном;<br />

• по скорости изменения частоты<br />

- диапазон от 0,0 до 20,0 Гц/с;<br />

- дискретность задания – не более 0,1 Гц/с;<br />

• по времени<br />

- диапазон от 0,00 до 99,99 с;<br />

- дискретность задания – не более 0,01 с.<br />

www.market.elec.ru


72<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Таблица 3<br />

Диапазоны и дискретность задания уставок<br />

Уставки по: БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ/БРЧН-100 Р-490<br />

частоте:<br />

диапазон, Гц П 9 АЧР1, АЧР2: 45,0-50,0 АЧРI, ЧАПВ: 45-51 10 41,5-61,0 П АЧР1 45-50 40-70<br />

В 11 АЧР2: 46,0-50,0 АЧРII 45-51 12 П и В АЧР2 45-50<br />

П ЧАПВ: 49,0-50,0 П АЧР-С 49-50<br />

П и В АОПЧ 50-53<br />

П и В ЧАПВ 49-50<br />

дискретность задания, Гц 0,1 0,01 0,01 0,1<br />

напряжению:<br />

диапазон, В - 20-100 5-300 П АЧР2-Н 13 0,5-0,9 14 100-120<br />

П и В ЧАПВ 15 0,70-1,00 14 380-480<br />

дискретность задания, В - 1 0,011<br />

скорости изменения частоты:<br />

диапазон, Гц/с 0-10 16 0,2-10,0 17 АЧР-С от 0,0 до -20,0 от -10 до +10<br />

АОПЧ 18 от 0,1 до 20,0<br />

АОПЧ <strong>19</strong> от -0,1 до -20,0<br />

дискретность задания, Гц/с 0,1 0,1<br />

то же, среднее значение:<br />

диапазон, F/dt, Гц/с (0,2-10)/(0,02-2)<br />

времени:<br />

для ал<strong>г</strong>оритмов<br />

диапазон, с 0-120 0,2-99,9<br />

АЧР 0,09-2,6/<br />

0,5-127,5<br />

АЧР1 6-99 20 АЧР 0-100<br />

ЧАПВ 0,5-127,5 АЧР2-Н 0,00-99,99 ЧАПВ 1-7200<br />

АЧРС<br />

от 3 до 257 21 АОПЧ 0,00-99,99<br />

дискретность задания, с 1 0,1 АЧР 001/0,5 0,1<br />

ЧАПВ 0,5<br />

АЧРС 1 13<br />

для си<strong>г</strong>налов отключения<br />

диапазон, с 0,1-9,9 АЧР1 0,05-99,99<br />

ЧАПВ 0,00-99,99<br />

дискретность задания, с 0,1 с 0,01<br />

для си<strong>г</strong>нала ре<strong>г</strong>улировки<br />

длительность, с АОПЧ 0,05-99,99<br />

интервал, с 0,10-99,99<br />

Если устройства частотной автоматики будут обеспечивать<br />

для любо<strong>г</strong>о из ал<strong>г</strong>оритмов задание уставок срабатывания<br />

и возврата с указанной дискретностью, то для энер<strong>г</strong>осистем<br />

окажется возможным в соответствии с требованиями<br />

ново<strong>г</strong>о стандарта [7] ввести:<br />

• значения уставок времени, о<strong>г</strong>раничивающих работу<br />

энер<strong>г</strong>осистемы при понижении частоты ниже 48 Гц (не более<br />

30 с) и ниже 47,5 Гц (не более 10 с);<br />

• <strong>г</strong>раницу допустимо<strong>г</strong>о снижения частоты, равную<br />

47,0 Гц;<br />

• значения уставок по частоте для ал<strong>г</strong>оритмов частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки:<br />

- 49,2 Гц – для спецочереди АЧР-1. При медленном снижении<br />

частоты в энер<strong>г</strong>осистеме такая уставка позволит<br />

предотвратить уменьшение частоты до уставок пуска ал<strong>г</strong>оритма<br />

АЧР-2;<br />

- 49,1 Гц – для техноло<strong>г</strong>ической очереди АЧР-1, предназначенной<br />

для предотвращения раз<strong>г</strong>рузки блоков атомных<br />

электростанций;<br />

- от 48,8 Гц до 47,5 Гц ступенями через 0,1 Гц для остальных<br />

14 очередей АЧР-1;<br />

- 49,1 Гц – для несовмещенной очереди АЧР-2, предотвращающей<br />

снижение частоты после действия очередей АЧР-1<br />

и предназначенной для восстановления частоты до значения<br />

равно<strong>г</strong>о или превышающе<strong>г</strong>о 49,2 Гц;<br />

- от 49,0 Гц до 48,7 Гц – для совмещенной очереди<br />

АЧР-2, предотвращающей снижение частоты на недопустимом<br />

уровне ее значения;<br />

• значение уставки по частоте, равное 53 Гц для ал<strong>г</strong>оритма<br />

АОПЧ;<br />

• значение времени действия АЧР-1, не превышающее<br />

0,1 с;<br />

• о<strong>г</strong>раниченные только продолжительностью измерения<br />

параметра, значения времени действия АЧР-1 и выдержек<br />

срабатывания очередей;<br />

• си<strong>г</strong>нал в ал<strong>г</strong>оритмы раз<strong>г</strong>рузки, зависящий от скорости<br />

изменения частоты.<br />

Все это позволит ускорить раз<strong>г</strong>рузку при особо больших<br />

дефицитах мощности и <strong>г</strong>лубоких снижениях частоты из-за<br />

неэффективности действия в таких условиях ал<strong>г</strong>оритмов<br />

АЧР-1 (см. [7], п.2.5).<br />

Дискретные входы в цифровых устройствах частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки предназначены для приема внешних си<strong>г</strong>налов,<br />

обеспечивающих:<br />

- переключения про<strong>г</strong>раммы уставок;<br />

- блокирования и разрешения действия ал<strong>г</strong>оритмов;<br />

- сброса си<strong>г</strong>нализации и др.<br />

В РД [2] требования к дискретным входам цифровых устройств<br />

не установлены, а характеристики входов у разных<br />

устройств существенно различаются (табл. 4).<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


Таблица 4<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490 БРЧН-100<br />

Ток, мА от 2 до 4 2,5 2,5-4,0<br />

Номинальное напряжение, В 220 220 или 110 12 22 220 или 110 48 23 220(110)/220(100) 4)<br />

Диапазон изменения<br />

напряжения, В<br />

±22<br />

Предельное напряжение, В 242 242 или 140 264 или 132 60<br />

308 (для 220)<br />

140 (для 100 и 110)<br />

Напряжение устойчиво<strong>г</strong>о<br />

срабатывания, В 170 или 80 30<br />

170 (для 220)<br />

/85 (для 100 и110)<br />

несрабатывания, В 140 или 70<br />

140 (для 220)<br />

/63 (для 100 и 110)<br />

Длительность си<strong>г</strong>нала, мс постоянно > 40 > 30 мс<br />

Число входов 2 7 7 4 8 или 16 10<br />

Назначение входов 1. См. про<strong>г</strong>р. 24 1. См. про<strong>г</strong>р. нет 1. См. про<strong>г</strong>р. 1. См. про<strong>г</strong>р. 1. См. про<strong>г</strong>р.<br />

Таблица 5<br />

Характеристики дискретных входов<br />

2. Блокир. АЧР 2. Разрешение АЧР 1. Возврат АЧР-С 2. Блокиров. 25 1 2. Блокиров. 1<br />

3. Установка АЧР 2. Сброс D 3. Блокиров. 2 3. Блокиров. 2<br />

4. Сброс си<strong>г</strong>нализации 3. Сброс ЧАПВ-А 4. Блокиров. 3 4. Блокиров. 3<br />

5. Разрешение ЧАПВ-1 4. Сброс ЧАПВ-В 5. Возврат 1<br />

6. Разрешение ЧАПВ-2 5. Возврат АЧР-А 6. Возврат 2<br />

7. Разрешение ЧАПВ-3 6. Запрет АЧР-А 7. Аварийная раз<strong>г</strong>рузка<br />

7. Возврат АЧР-В 8. Резерв 1<br />

9. Резерв 2<br />

10. Квитирование<br />

К дискретным входам цифровых устройств частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки предла<strong>г</strong>ается установить такие требования:<br />

• количество – не менее 4;<br />

• род тока – переменный, выпрямленный или постоянный;<br />

• номинальное напряжение – любое из ряда значений:<br />

24, 110, 220 В;<br />

• входной ток – не более 3 мА.<br />

В связи с тем, что современное устройство частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки должно иметь не менее двух про<strong>г</strong>рамм уставок,<br />

то один из четырех входов должен быть предназначен для<br />

дистанционной смены про<strong>г</strong>раммы уставок.<br />

В РД [2] установлены различные требования к дискретным<br />

выходам цифровых устройств в части коммутационной<br />

способности контактов реле, управляющих:<br />

- воздушными выключателями;<br />

- выключателями с электрома<strong>г</strong>нитным приводом;<br />

- цепями блокирования и си<strong>г</strong>нализации (табл. 5).<br />

На практике в цифровых устройствах частотной раз<strong>г</strong>рузки<br />

в цепях управления, си<strong>г</strong>нализации и блокирования применяются<br />

выходные реле как с одинаковой коммутационной<br />

способностью контактов, так и с различной (табл. 6).<br />

На основании опыта эксплуатации предла<strong>г</strong>ается установить<br />

такие требования к контактам дискретных выходов<br />

цифровых устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки:<br />

• тип контакта – замыкающий или размыкающий;<br />

• тип си<strong>г</strong>нала – импульсный или длительный, с ре<strong>г</strong>улировкой<br />

временных характеристик;<br />

• коммутируемое напряжение – от 24 до 264 В;<br />

• коммутируемый ток: при замыкании и удержании –<br />

не менее 5 А, при размыкании – не менее 0,15 А.<br />

В отличие от действующе<strong>г</strong>о РД [2], коммутационная способность<br />

контактов устанавливается одинаковой для выходов<br />

управления и си<strong>г</strong>нализации.<br />

Электрома<strong>г</strong>нитная обстановка на энер<strong>г</strong>етических и промышленных<br />

предприятиях довольно жесткая, однако уровни<br />

помех различны даже на однотипных предприятиях. Вызвано<br />

это отклонениями от проекта, допущенными при строительстве,<br />

состоянием заземляющих устройств, проведенной<br />

модернизацией и т.п. факторами. Следует учитывать,<br />

что на разных предприятиях различаются и внешние помехи,<br />

оказывающие влияние на работу цифровой техники.<br />

В настоящее время требования к помехозащищенности<br />

цифровых устройств релейной защиты, установлены в РД<br />

[2] (табл. 7).<br />

Помехозащищенность некоторых устройств частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки соответствует требованиям стандартов, указанных<br />

в табл. 8.<br />

Требования по выполнению условий электрома<strong>г</strong>нитной<br />

совместимости на объектах электроэнер<strong>г</strong>етики изложены<br />

в методических указаниях [4].<br />

В действующих РД [2] не определены требования к сервисным<br />

характеристикам цифровых устройств частотной<br />

раз<strong>г</strong>рузки. На основании опыта практическо<strong>г</strong>о применения<br />

цифровых устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки представляется<br />

целесообразным сформулировать такие требования к их<br />

сервисным характеристикам:<br />

• непрерывная самодиа<strong>г</strong>ностика аппаратной части и<br />

про<strong>г</strong>раммно<strong>г</strong>о обеспечения устройства;<br />

• индикация напряжения и частоты контролируемой<br />

сети, измеряемых в установившихся режимах (выполнение<br />

функции цифрово<strong>г</strong>о измерительно<strong>г</strong>о прибора);<br />

• ре<strong>г</strong>истрация событий, не относящихся к аварийным;<br />

• цифровая ре<strong>г</strong>истрация (осцилло<strong>г</strong>рафирование) процесса<br />

частотной аварии (длительность записи – не менее<br />

10 минут);<br />

• про<strong>г</strong>раммное изменение уставок, ал<strong>г</strong>оритмов и<br />

функций (по-иному – конфи<strong>г</strong>урации) устройства;<br />

• сопряжение с АСУ и ПЭВМ.<br />

Коммутационная способность контактов выходных реле<br />

Действие контакта Воздушные выключатели 26 Выключатели с ЭМ приводом Цепи си<strong>г</strong>нализации и блокирования<br />

Замыкание<br />

40 А, 0,03 с<br />

5 А, 1,0 с<br />

15 А, 0,3 с<br />

30 Вт 27 или до 1,0 А<br />

Размыкание<br />

0,25 А<br />

73<br />

www.market.elec.ru


74<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

Таблица 6<br />

Таблица 7<br />

Требования к помехозащищенности<br />

Вид помехи Стандарт Характеристики помехи Степень жесткости испытаний<br />

Затухающие колебания 38 0,1 – 1,0 МГц 2,5 кВ – продольная схема 1,0 кВ – поперечная схема<br />

3<br />

Наносекундные импульсы ГОСТ 29156-91 39 4 кВ – входные цепи питания<br />

2 кВ – остальные цепи<br />

4<br />

Электростатические разряды ГОСТ 29<strong>19</strong>1-91 40 8 кВ – воздушный разряд<br />

6 кВ – контактный разряд<br />

3<br />

МП 41 промышленной частоты МЭК 1000-4-8-93 50 Гц, 30 А/м 4<br />

Радиочастотное ЭМП 42 МЭК 801-3-84 10 В/м 3<br />

Микросекундные ИБЭ 43 МЭК 255-22-1-88 4 кВ 4<br />

Кондуктивные НЧ 44 МЭК 255-22-1-88 0,5 Uном, длительность 0, 5 с, перерыв 100 мс<br />

Импульсное МП 51 МЭК 1000-4-9-93 300 А/м 4<br />

Таблица 8<br />

Характеристики дискретных выходов<br />

Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490 БРЧН-100<br />

Выход си<strong>г</strong>нализации:<br />

количество 8 10 28 4/8 29 от 4 до 8 7/8 29)<br />

тип контакта замыкающий замыкающий замыкающий переключающих замыкающий<br />

коммутируемый ток, А 0,15/0,15 30 8 43 /I 31 2,5/0,15 32 I 33 10,0/0,1530), 32)<br />

коммутируемое напряжение, В, не более 250 34 250 264 34 300 5-264<br />

Выход управления:<br />

количество 8 10 41 7 4/8 42 от 3 до 6 7/8 29)<br />

тип контакта замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий<br />

коммутируемый ток, А (мощность, Вт) 2,5/0,15 43 8 43 /I 44 6 Вт 35 2,5/0,15 45 I 46 10,0/0,1530), 32)<br />

коммутируемое напряжение, В, не более 250 34 250 264 34 300 5-264<br />

Выход «Отказ»<br />

количество 1 1 1 1 2 1<br />

тип контакта размыкающий размыкающий замыкающий размыкающий<br />

размыкающий<br />

/замыкающий<br />

размыкающий<br />

коммутируемый ток, А 0,15 36 8 43 /0,15 44 6 Вт 2,5/0,15 45 I 37 10,0/0,1530), 32)<br />

коммутируемое напряжение, В, не более 250 34 250 264 34 300 5-264<br />

Выход «Вызов»<br />

количество 1<br />

тип контакта<br />

размыкающий<br />

коммутируемый ток, А 10,0/0,1530), 32)<br />

коммутируемое напряжение, В, не более 5-264<br />

Помехозащищенность некоторых цифровых устройств частотной раз<strong>г</strong>рузки<br />

Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР БММРЧ<br />

Высокочастотные помехи ГОСТ 27918-88 ГОСТ 27918-88<br />

Наносекундные помехи ГОСТ Р 51317.4.4-99 ГОСТ 29156-91 ГОСТ Р 51317.4.4-99<br />

Электростатический разряд ГОСТ Р 517.4.2-99 ГОСТ 29<strong>19</strong>1-91 ГОСТ Р 517.4.2-99<br />

Микросекундные ИБЭ ГОСТ Р 51317.4.5-99<br />

Радиочастотное ЭМП МЭК 801-3-84 ГОСТ Р 51317.4.3-99<br />

Импульсное МП ГОСТ Р 50649-94 ГОСТ Р 50649-94<br />

МП промышленной частоты МЭК-1000-4-8-93 ГОСТ Р-50648-94<br />

Затухающее МП ГОСТ Р 50652-94 ГОСТ Р 50652-94<br />

ЛИТЕРАТУРА:<br />

1. ГОСТ 13109-97 Электрическая энер<strong>г</strong>ия. Совместимость<br />

технических средств электрома<strong>г</strong>нитная. Нормы качества<br />

электрической энер<strong>г</strong>ии в системах электроснабжения обще<strong>г</strong>о<br />

назначения.<br />

2. РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцесссорным<br />

устройствам защиты и автоматики энер<strong>г</strong>осистем.<br />

М.:ОРГРЭС. <strong>19</strong>97.<br />

3. Правила устройства электроустановок. М.: Глав<strong>г</strong>осэнер<strong>г</strong>онадзор<br />

России. <strong>19</strong>98. 608 с.<br />

4. Требования по выполнению условий электрома<strong>г</strong>нитной<br />

совместимости на объектах электроэнер<strong>г</strong>етики /Методические<br />

указания. М.: НТФ «Энер<strong>г</strong>опро<strong>г</strong>ресс». 2005. 64 с. [«Библиотечка<br />

электротехника», приложение к журналу «Энер<strong>г</strong>етик»;<br />

вып. 10 (82)].<br />

5. «Орион-2» на защите линий/ Новости электротехники,<br />

2005. №2(32). с.107.<br />

6. ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) Совместимость<br />

технических средств электрома<strong>г</strong>нитная. Устойчивость к<br />

динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования<br />

и методы испытаний.<br />

7. Технические правила ор<strong>г</strong>анизации в ЕЭС России автоматическо<strong>г</strong>о<br />

о<strong>г</strong>раничения снижения частоты при аварийном дефиците<br />

активной мощности (автоматическая частотная раз<strong>г</strong>рузка)<br />

/ Стандарт ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», 2004.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

75<br />

ССЫЛКИ:<br />

1 Предла<strong>г</strong>аемый диапазон скорости изменения частоты<br />

характерен, например, для энер<strong>г</strong>етических систем ОАО<br />

«Газпром».<br />

2 В числителе дано значение для U = 100 В, в знаменателе –<br />

для 220 В.<br />

3 Предусмотрено исполнение реле, рассчитанное на питание<br />

оперативным напряжением 24-48 В постоянно<strong>г</strong>о тока.<br />

4 В числителе даны значения для постоянно<strong>г</strong>о тока, в знаменателя<br />

– для переменно<strong>г</strong>о.<br />

5 прм – переменный, пст – постоянный.<br />

6 впр – выпрямленный.<br />

7 В числителе – в дежурном режиме, в знаменателе – при срабатывании<br />

выходных реле.<br />

8 Питание дискретных входов производится от внутренне<strong>г</strong>о<br />

источника напряжения.<br />

9 Пуск ал<strong>г</strong>оритма.<br />

10 Разность между частотой срабатывания и возврата составляет<br />

0,05 Гц.<br />

11 Возврат ал<strong>г</strong>оритма.<br />

12 Уставки срабатывания и возврата задаются отдельно.<br />

13 Пуск ал<strong>г</strong>оритма АЧР2 с контролем напряжения.<br />

14 В долях Uном.<br />

15 С контролем напряжения.<br />

16 При скорости изменения частоты выше уставки блокируется<br />

работа ал<strong>г</strong>оритма АЧР1, срабатывает ал<strong>г</strong>оритм АЧРС.<br />

17 При скорости изменения частоты выше уставки работа ступеней<br />

АЧР1 блокируется.<br />

18 Ускорение пуска.<br />

<strong>19</strong> Ускорение возврата.<br />

20 Количество полупериодов входно<strong>г</strong>о анало<strong>г</strong>ово<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>нала<br />

(измеряемой частоты).<br />

21 Количество периодов входно<strong>г</strong>о анало<strong>г</strong>ово<strong>г</strong>о си<strong>г</strong>нала (измеряемой<br />

частоты).<br />

22 Питание дискретных входов производится от внутренне<strong>г</strong>о<br />

источника напряжения.<br />

23 Возможна подача переменно<strong>г</strong>о напряжения с действующим<br />

значением 50 В.<br />

24 Смена про<strong>г</strong>рамм.<br />

25 Блокирование.<br />

26 Цепи постоянно<strong>г</strong>о тока напряжением 220 В, индуктивная<br />

на<strong>г</strong>рузка с постоянной времени 0,05 с. Количество циклов – не<br />

менее 1000.<br />

27 Цепи постоянно<strong>г</strong>о тока с индуктивной на<strong>г</strong>рузкой с постоянной<br />

времени 0,02 с при напряжении от 24 до 250 В.<br />

Количество циклов – не менее 10000.<br />

28 Каждое выходное реле имеет 2 контакта.<br />

29 В зависимости от исполнения блока.<br />

30 В числителе дано значение тока замыкания, а в знаменателе<br />

– размыкания.<br />

31 I = 0,15 А при размыкании цепей постоянно<strong>г</strong>о тока, I = 8 А<br />

при размыкании цепей переменно<strong>г</strong>о тока.<br />

32 При активно-индуктивной на<strong>г</strong>рузке с постоянной времени<br />

L/R = 20 мс.<br />

33 При замыкании контакта – 30 А, в течение 3 с. Размыкание<br />

цепи постоянно<strong>г</strong>о тока – 50 Вт активная на<strong>г</strong>рузка, 25 Вт индуктивная<br />

на<strong>г</strong>рузка с L/R = 40 мc. Размыкание цепи переменно<strong>г</strong>о<br />

тока – 1250 ВА активная или индуктивная на<strong>г</strong>рузка с cos ϕ = 0,5.<br />

Постоянная на<strong>г</strong>рузка – 5 А.<br />

34 Переменное или постоянное напряжение.<br />

35 В цепях постоянно<strong>г</strong>о тока.<br />

36 При размыкании контакта.<br />

37 Постоянный ток – 30 Вт активная на<strong>г</strong>рузка, 15 Вт индуктивная<br />

на<strong>г</strong>рузка с L/R = 40 мc. Переменный ток – 375 Вт при cos ϕ = 0,7.<br />

38 В РД [2] отсутствует cсылка на стандарт ГОСТ 27918-88, в<br />

котором установлены данные требования.<br />

39 Заменен ГОСТ Р 51317.4.4-99.<br />

40 Заменен ГОСТ Р 51317.4.2-99.<br />

41 Ма<strong>г</strong>нитное поле.<br />

42 Электрома<strong>г</strong>нитное поле.<br />

43 Импульсы большой энер<strong>г</strong>ии.<br />

44 Низкой частоты.<br />

О. Г. ЗАХАРОВ.<br />

www.market.elec.ru


76<br />

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

И снова<br />

о перенапряжениях.<br />

Презумпция виновности?<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

В поисках наилучших сред для <strong>г</strong>ашения<br />

ду<strong>г</strong>и, возникающей при коммутациях<br />

между контактами коммутационных<br />

аппаратов, энер<strong>г</strong>етики в <strong>19</strong>70-х<br />

пришли к парадоксу – вместо то<strong>г</strong>о,<br />

чтобы бесконечно совершенствовать<br />

среду ду<strong>г</strong>о<strong>г</strong>ашения, почему бы не избавиться<br />

от нее вовсе? Прикладные<br />

изыскания в области <strong>г</strong>ашения электрической<br />

ду<strong>г</strong>и в условиях вакуума быстро<br />

переросли в производство. Вакуумные<br />

выключатели конструкционно<br />

оказались проще и надежнее своих<br />

маломасляных и прочих собратьев. И<br />

это при том, что по ряду характеристик<br />

вакуумные коммутационные аппараты<br />

превосходят дру<strong>г</strong>ие типы выключателей<br />

на порядок!<br />

Простейшая ВДК представляет собой<br />

керамический цилиндр, закрытый<br />

с торцов металлическими фланцами.<br />

Неподвижный торцевой контакт соединен<br />

с одним фланцем, подвижный<br />

посредством сильфона – с дру<strong>г</strong>им.<br />

При расхождении контактов единственной<br />

проводящей средой для появления<br />

ду<strong>г</strong>и является мостик из испаряюще<strong>г</strong>ося<br />

с поверхности контактов<br />

металла. Так и <strong>г</strong>орит ду<strong>г</strong>а в среде<br />

паров металла до перво<strong>г</strong>о перехода<br />

тока через ноль. При переходе через<br />

ноль ду<strong>г</strong>а <strong>г</strong>аснет. Малая плотность паров<br />

металла в вакууме обуславливает<br />

исключительно высокую скорость<br />

диффузии зарядов по<strong>г</strong>асшей ду<strong>г</strong>и.<br />

Уже через 10 мкс после прохождения<br />

тока через ноль между контактами<br />

восстанавливается электрическая<br />

прочность вакуума, которая дости<strong>г</strong>ает<br />

100 МВт/м. Таким образом, вакуумный<br />

выключатель при всей своей<br />

простоте отлично работает при высоких<br />

скоростях восстановления напряжения<br />

и успешно используется при<br />

отключении емкостной на<strong>г</strong>рузки.<br />

Опытные образцы вакуумных выключателей<br />

появились еще в конце <strong>19</strong>70-х<br />

<strong>г</strong>одов. Однако ряд существенных недостатков<br />

конструкции существенно<br />

замедлил внедрение новых аппаратов.<br />

Состав материала контактов первых<br />

вакуумных камер не обеспечивал<br />

быстрой конденсации плазмы паров<br />

металла в камере, вследствие че<strong>г</strong>о существовала<br />

высокая вероятность повторно<strong>г</strong>о<br />

зажи<strong>г</strong>ания ду<strong>г</strong>и с сопутствующей<br />

эскалацией напряжения при отключении<br />

неразвернутых или заторможенных<br />

электродви<strong>г</strong>ателей. Появление<br />

надежных современных нелинейных<br />

о<strong>г</strong>раничителей перенапряжений<br />

(ОПН) сняло актуальность этой и без<br />

то<strong>г</strong>о редкой ситуации. Но, единожды<br />

проявившись, ситуация, естественно,<br />

породила недоверие к новой технике<br />

со стороны электротехников, публики<br />

априори очень консервативной.<br />

Второй причиной недовольства<br />

эксплуатационщиков стали перенапряжения,<br />

вызываемые большим срезом<br />

тока в первых сериях вакуумных<br />

выключателей при отключении индуктивной<br />

на<strong>г</strong>рузки. В этих моделях в<br />

контактах применялся вольфрам.<br />

Преимущество ту<strong>г</strong>оплавкости это<strong>г</strong>о<br />

металла и малая истираемость контактов<br />

нивелировались высоким контактным<br />

сопротивлением и быстрым<br />

спаданием плотности паров металла<br />

при подходе тока к нулю. Возникал<br />

срез тока и, соответственно, перенапряжение<br />

на индуктивную на<strong>г</strong>рузку.<br />

Проблему удалось решить применением<br />

сплавов на основе меди, ле<strong>г</strong>ированной<br />

добавками, например хромом.<br />

Се<strong>г</strong>одня кратность перенапряжения,<br />

вызываемо<strong>г</strong>о при коммутировании вакуумными<br />

выключателями не больше<br />

кратности дру<strong>г</strong>их типов аппаратов.<br />

Проблема перенапряжений уже давно<br />

решена, но еще довольно дол<strong>г</strong>о за<br />

ней тянулся шлейф, вызванный с одной<br />

стороны консерватизмом электротехники,<br />

с дру<strong>г</strong>ой стороны искусственно<br />

подо<strong>г</strong>реваемый производителями<br />

эле<strong>г</strong>азовой аппаратуры, примерно<br />

в одно время с «вакуумщиками»<br />

начавшими атаку на рынок. В течение<br />

продолжительно<strong>г</strong>о времени производители<br />

вакуумных выключателей находились<br />

в положении обороняющейся<br />

стороны. Впрочем, похоже, это<br />

время уже миновало и вакуумные выключатели<br />

безраздельно правят на<br />

напряжениях 6-10 кВ. Последние <strong>г</strong>оды<br />

и се<strong>г</strong>мент 35 кВ перешел под контроль<br />

«вакуумщиков». Се<strong>г</strong>одня дискуссия<br />

переместилась в се<strong>г</strong>мент <strong>г</strong>енераторных<br />

выключателей. При этом сторонники<br />

применения эле<strong>г</strong>азовых <strong>г</strong>енераторных<br />

комплексов вновь аппелируют<br />

к возможности перенапряжений при<br />

коммутировании цепи <strong>г</strong>енератора вакуумными<br />

выключателями.<br />

Очевидно, что о<strong>г</strong>раничение по мощности<br />

отключения на современном<br />

этапе (читай «для современных ВДК»)<br />

лимитирует применение вакуумных<br />

выключателей [с одним разрывом на<br />

полюс] на <strong>г</strong>енераторном напряжении.<br />

Се<strong>г</strong>одня технически оправдано создание<br />

выключателя 10 кВ, на номинальный<br />

ток 4000-5000 А и номинальный<br />

ток отключения до 63 кА. Собственно,<br />

такой выключатель уже создан и производится<br />

на «Нижнетуринском электроаппаратном<br />

заводе», входящим в российско-украинский<br />

холдин<strong>г</strong> «Высоковольтный<br />

союз». Он прошел испытания<br />

по ГОСТ 687-78 и поставляется


СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

77<br />

заказчикам, как в качестве ново<strong>г</strong>о<br />

выключателя (<strong>г</strong>енераторно<strong>г</strong>о или<br />

вводно<strong>г</strong>о), так и на замену отработавших<br />

свой ресурс маломасляных <strong>г</strong>енераторных<br />

выключателей МГГ-10.<br />

Главным параметром, влияющим на<br />

надежность отключения вакуумным<br />

аппаратом, является начальная скорость<br />

восстановления электрической<br />

прочности межконтактно<strong>г</strong>о промежутка<br />

ВДК после по<strong>г</strong>асания ду<strong>г</strong>и промышленной<br />

частоты. Производитель<br />

ВДК, применяемых в выключателях<br />

ВГГ-10, фирма «Siemens», <strong>г</strong>арантирует<br />

4,8 кВ/мкс. При таких величинах повторных<br />

зажи<strong>г</strong>аний ду<strong>г</strong>и, а следовательно<br />

и эскалации напряжения не будет.<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, не будем забывать о<br />

применении нелинейных о<strong>г</strong>раничителей<br />

перенапряжений. Допустимый<br />

уровень перенапряжения в цепи <strong>г</strong>енератора<br />

определяется испытательным<br />

напряжением, нормируемым ГОСТ<br />

1516.1 и составляет 4,5 Uф. В то же<br />

время ОПН о<strong>г</strong>раничивает коэффициент<br />

возможно<strong>г</strong>о перенапряжения в<br />

пределах 2,5-3,4. Кроме то<strong>г</strong>о, установка<br />

у блочно<strong>г</strong>о трансформатора<br />

конденсаторов снижает величину перенапряжений<br />

и о<strong>г</strong>раничивает скорость<br />

восстановления напряжения на<br />

контактах ВДК, что обеспечивает надежное<br />

<strong>г</strong>ашение ду<strong>г</strong>и выключателем.<br />

Таким образом, нет никаких предпосылок<br />

«обвинять» вакуумные выключатели<br />

в неспособности<br />

надежно<br />

коммутировать<br />

<strong>г</strong>енераторные цепи.<br />

Некорректными<br />

представляются<br />

также предложения<br />

сначала<br />

провести всесторонние<br />

исследования и<br />

лишь потом допустить<br />

вакуумные <strong>г</strong>енераторные<br />

аппараты в<br />

эксплуатацию. Современные<br />

вакуумные<br />

<strong>г</strong>енераторные<br />

выключатели по<br />

своим характеристикам<br />

не уступают эле<strong>г</strong>азовым,<br />

а по ряду характеристик<br />

и превосходят<br />

их. И если стоимость<br />

аппарата в соотношении<br />

со стоимостью <strong>г</strong>енератора<br />

не и<strong>г</strong>рает особой<br />

роли, то повышенный<br />

коммутационный ресурс,<br />

как механический,<br />

так и под на<strong>г</strong>рузкой, является<br />

весомым фактором<br />

«за» применение<br />

вакуумных аппаратов, в<br />

особенности в цепях<br />

энер<strong>г</strong>облоков ГЭС и ГАЭС.<br />

Вадим ЧЕРНЫЙ.<br />

www.market.elec.ru


78<br />

ВЫСТАВКИ<br />

Выставка «Чистая энер<strong>г</strong>ия.<br />

Энер<strong>г</strong>осбережение» –<br />

актуальное мероприятие в области энер<strong>г</strong>етики<br />

Се<strong>г</strong>одня мировая энер<strong>г</strong>етика в вопросах свое<strong>г</strong>о развития<br />

все чаще избирает путь усиления экономии энер<strong>г</strong>оресурсов.<br />

Важное место отводится энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающим<br />

аспектам в «Про<strong>г</strong>рамме развития энер<strong>г</strong>етики Узбекистана<br />

до 2010 <strong>г</strong>.». Последовательное проведение энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающей<br />

политики, предусматривающее внедрение<br />

новейших техноло<strong>г</strong>ий в энер<strong>г</strong>опроизводство и рациональное<br />

использование имеющихся энер<strong>г</strong>оресурсов,<br />

позволит снизить себестоимость производимой продукции,<br />

увеличить прибыль отрасли, а также улучшить технико-экономические<br />

показатели работы экономики<br />

страны.<br />

Освоение возобновляемых и новых видов энер<strong>г</strong>оресурсов<br />

является непременным условием сохранения не возобновляемых<br />

ресурсов (<strong>г</strong>аз, нефть, у<strong>г</strong>оль) для будущих<br />

поколений, улучшения эколо<strong>г</strong>ической обстановки, в особенности<br />

учитывая значительность потенциала ВИЭ в Узбекистане.<br />

Становление альтернативной энер<strong>г</strong>етики создаст<br />

базу и способствует проведению энер<strong>г</strong>етической политики<br />

республики, основанной на системе энер<strong>г</strong>оснабжения<br />

опирающейся на разных источниках энер<strong>г</strong>ии. Это будет<br />

тем фундаментом, на котором будут проводиться конкретные<br />

мероприятия в области «Устойчиво<strong>г</strong>о развития» в<br />

энер<strong>г</strong>етическом секторе и обеспечения соответствия механизму<br />

чисто<strong>г</strong>о развития (МЧР), а также по выполнению<br />

положений Киотско<strong>г</strong>о протокола.<br />

В этой связи проведение выставки «Чистая энер<strong>г</strong>ия.<br />

Энер<strong>г</strong>осбережение» нацелено на объединение усилий и<br />

достижений в решении данных вопросов.<br />

Данная выставка пройдет с 12 по 14 марта в <strong>г</strong>ороде<br />

Ташкенте – столице солнечно<strong>г</strong>о Узбекистана, в <strong>г</strong>остинице<br />

«Интерконтиненталь».<br />

Ор<strong>г</strong>анизаторами является выставочная компания IEG<br />

Uzbekistan. Выставка пройдет при официальной поддержке<br />

таких <strong>г</strong>осударственных ведомств и ор<strong>г</strong>анизаций, как ГАК<br />

«Узбекэнер<strong>г</strong>о», Министерство сельско<strong>г</strong>о и водно<strong>г</strong>о хозяйства<br />

Республики Узбекистан, Государственный комитет по<br />

охране природы Республики Узбекистан, Ассоциация фермерских<br />

хозяйств Республики Узбекистан, НПО «Физика-<br />

Солнце» Академии наук Республики Узбекистан.<br />

Несмотря на то, что выставка молодая, но уже зарекомендовала<br />

себя как идеальное мероприятие для демонстрации<br />

достижений отечественных и зарубежных техноло<strong>г</strong>ий<br />

по традиционной и альтернативной энер<strong>г</strong>етике,<br />

энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающе<strong>г</strong>о и электротехническо<strong>г</strong>о оборудования,<br />

систем аккумулирования и преобразования энер<strong>г</strong>ии,<br />

обеспечивающие бесперебойное и качественное энер<strong>г</strong>оснабжение,<br />

а также техноло<strong>г</strong>ий для добычи, переработки и<br />

получения энер<strong>г</strong>ии из местных видов топлива.<br />

Узбекистан является одним из немно<strong>г</strong>их стран, полностью<br />

обеспечивающий свои потребности за счет<br />

собственных энер<strong>г</strong>оресурсов. Солидные запасы традиционных<br />

источников энер<strong>г</strong>ии обеспечивают на се<strong>г</strong>одняшний<br />

день топливную независимость республики, позволяя также<br />

увеличить экспорт энер<strong>г</strong>оносителей.<br />

Узбекистан занимает 8 место в мире по добыче природно<strong>г</strong>о<br />

<strong>г</strong>аза. Разведанные <strong>г</strong>азовые запасы составляют 2,44<br />

трлн. м 3 , из них 1,89 трлн. м 3 свободный <strong>г</strong>аз, остальное –<br />

попутный, то есть растворенный в нефти и содержащийся<br />

в <strong>г</strong>азовых шапках нефтяных месторождений.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong><br />

Нефтяные запасы Узбекистана оцениваются в 600 млн.<br />

баррелей (82 млн. т). На е<strong>г</strong>о территории открыто <strong>19</strong>1 нефте<strong>г</strong>азовое<br />

месторождение. 97% потребности в первичных ТЭР<br />

(топливно-энер<strong>г</strong>етических ресурсах) обеспечивается нефте<strong>г</strong>азовой<br />

отраслью. При существующих объемах добычи<br />

Узбекистан обеспечен разведанными запасами природно<strong>г</strong>о<br />

<strong>г</strong>аза на 31 <strong>г</strong>од, нефти – на 20 лет, конденсата – на 25 лет. Разведанные<br />

запасы буро<strong>г</strong>о у<strong>г</strong>ля оцениваются в 1,9 млрд. т. Они<br />

в основном сосредоточены в Ан<strong>г</strong>ренском месторождении.<br />

При существующем уровне потребления запасы природно<strong>г</strong>о<br />

таза и нефти позволят обеспечивать потребности Узбекистана<br />

еще в течение 20-25 лет. Однако к этому времени<br />

объем расходуемой электроэнер<strong>г</strong>ии в стране может<br />

увеличиться вдвое, то есть на 50 млрд. кВт. ч, для производства<br />

которо<strong>г</strong>о традиционных у<strong>г</strong>леводородных невозобновляемых<br />

энер<strong>г</strong>оресурсов будет недостаточно. Учитывая<br />

необходимость изменений в будущем в использовании<br />

энер<strong>г</strong>оносителей, уже се<strong>г</strong>одня следует определиться с<br />

развитием ВИЭ. В Узбекистане это – солнечная энер<strong>г</strong>ия,<br />

<strong>г</strong>идроресурсы, энер<strong>г</strong>ия ветра, биомассы, <strong>г</strong>еотермальные<br />

ресурсы.<br />

Со<strong>г</strong>ласно проведенным оценкам, валовой потенциал ВИЭ<br />

составляет около 67,5 млрд. тонн нефтяно<strong>г</strong>о эквивалента,<br />

технический потенциал 177 млн. тонн нефтяно<strong>г</strong>о эквивалента.<br />

В настоящее время освоено только 0,6 млн. т.н.э.<br />

(0,3 %) техническо<strong>г</strong>о потенциала.<br />

В настоящее время реализуется ряд <strong>г</strong>осударственных<br />

про<strong>г</strong>рамм по экономии энер<strong>г</strong>оресурсов и энер<strong>г</strong>осбережению,<br />

а также внедрению и использованию техноло<strong>г</strong>ий в области<br />

альтернативных источников энер<strong>г</strong>ии. Принята и реализуется<br />

«Про<strong>г</strong>рамма развития малой <strong>г</strong>идроэнер<strong>г</strong>етики»,<br />

«Про<strong>г</strong>рамма развития и реконструкции <strong>г</strong>енерирующих<br />

мощностей в энер<strong>г</strong>етике Республики Узбекистан ан 2001 –<br />

2010 <strong>г</strong>оды», осуществляются проекты ПРООН, такие как<br />

«Содействие развитию био<strong>г</strong>азовых техноло<strong>г</strong>ий в Узбекистане»<br />

(ПРООН и мэрия Ташкентской области), «Разработка<br />

системы эколо<strong>г</strong>ических индикаторов для мониторин<strong>г</strong>а состояния<br />

ОС в Узбекистане», «Разработка национальной<br />

страте<strong>г</strong>ии по управлению отходами и перво<strong>г</strong>о пятилетне<strong>г</strong>о<br />

плана действий в Узбекистане» и др.<br />

В выставке примут участие такие компании как ТД «ЭДС-<br />

Элтех», КБ «А<strong>г</strong>ава», ИЦ «Бреслер», Корпорация «Сайман»,<br />

представительство «РУСЭЛПРОМ» – ВЭМЗ Дилер, ОАО<br />

Фотон, HI-TECH Кабель, ОАО «Завод Узбекхиммаш», НПП<br />

«Энком» и ряд дру<strong>г</strong>их компаний, которые представят энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающее<br />

и электротехническое оборудование, фотоэлектрические<br />

модули и солнечные коллекторы воды,<br />

приборы учета энер<strong>г</strong>оносителей, устройства релейной защит<br />

и автоматики, котлы и котельное оборудование, кабельно-проводниковую<br />

продукцию, нефте<strong>г</strong>азохимическое,<br />

компрессорное и насосное оборудование, а также мно<strong>г</strong>ое<br />

дру<strong>г</strong>ое.<br />

В открытии и работе выставки «Чистая энер<strong>г</strong>ия. Энер<strong>г</strong>осбережение»<br />

примут участие представители ГАК «Узбекэнер<strong>г</strong>о»,<br />

НПО «Физика-Солнце» АН Республики Узбекистан,<br />

Тор<strong>г</strong>ово-промышленной палаты Республики Узбекистан,<br />

экономическо<strong>г</strong>о отдела посольств в Республике Узбекистан<br />

таких стран как Россия, Польша, Иран, Франция,<br />

Италия и др.<br />

www.ieguzexpo.com


ВЫСТАВКИ<br />

«Энер<strong>г</strong>опром-<strong>2008</strong>»:<br />

путь к расширению ре<strong>г</strong>иональных рынков<br />

7-я специализированная выставка энер<strong>г</strong>етики, энер<strong>г</strong>осбережения<br />

и электротехники «Энер<strong>г</strong>опром – <strong>2008</strong>» продемонстрирует<br />

индустриальному ю<strong>г</strong>о-востоку Украины новейшие<br />

техноло<strong>г</strong>ии повышения энер<strong>г</strong>оэффективности. К<br />

ознакомлению с потенциалом выставки при<strong>г</strong>лашаются<br />

российские компании, заинтересованные в расширении<br />

рынков сбыта.<br />

С <strong>19</strong> по 21 марта в Днепропетровске, под патронатом<br />

областной <strong>г</strong>осударственной администрации, будет проходить<br />

актуальная для промышленно<strong>г</strong>о края выставка «Энер<strong>г</strong>опром<br />

– <strong>2008</strong>», посвященная проблемам снижения энер<strong>г</strong>оемкости<br />

продукции украинских производителей.<br />

За два месяца до открытия выставки, об участии в ней заявили<br />

172 компании. Общая площадь застройки стендов составит<br />

более 3000 м 2 . Впервые под экспозицию будут задействованы<br />

дополнительные площадки второ<strong>г</strong>о этажа крупнейше<strong>г</strong>о<br />

в <strong>г</strong>ороде культурно-выставочно<strong>г</strong>о комплекса «Метеор».<br />

Ор<strong>г</strong>анизатором выставки «Энер<strong>г</strong>опром – <strong>2008</strong>» является<br />

компания Экспо-центр «Метеор», которая в 2006 <strong>г</strong>оду стала<br />

первым, и пока единственным, в ре<strong>г</strong>ионе действительным<br />

членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии<br />

(UFI). Восточноевропейским партнером мероприятия<br />

выступает румынская международная выставка IEAS –<br />

<strong>2008</strong> (International Electric & Automatic Show).<br />

На выставке «Энер<strong>г</strong>опром- <strong>2008</strong>», наряду с демонстрацией<br />

популярной продукции, состоятся премьеры местно<strong>г</strong>о<br />

и национально<strong>г</strong>о масштаба. О намерениях презентовать<br />

новинки заявили более 60 компаний. Наибольшую активность<br />

традиционно проявляют производители и дистрибьюторы<br />

из Украины, а также – польские производители<br />

приборов давления, уровня, <strong>г</strong>лубины, температуры,<br />

вторичных приборов для систем управления, источников<br />

питания и барьеров искрозащиты.<br />

Целый каскад интересных разработок для проектных,<br />

монтажных и строительных ор<strong>г</strong>анизаций обещает Украинская<br />

электротехническая корпорация «Аско-УкрЕМ». На их<br />

стенде будут представлены усовершенствованные автоматические<br />

реле контроля напряжения серии Super, и светодиодная<br />

си<strong>г</strong>нальная арматура с уникальными техническими<br />

характеристиками устойчивости к вибрации, энер<strong>г</strong>опотребления<br />

и срока эксплуатации.<br />

Ряд новейших систем ко<strong>г</strong>енерации и три<strong>г</strong>енерации (мини-ТЕЦ)<br />

продемонстрирует украинский лидер внедрения<br />

мощных систем энер<strong>г</strong>ообеспечения компания «Синапс»<br />

(официальный дистрибьютор General Electric Jenbacher).<br />

Компания «Техномер», являющаяся официальным дилером<br />

фирм Kamstrup A/S и Broen A/S, а также эксклюзивным<br />

представителем Sondex A/S и Smedegaard A/S на территории<br />

Украины, продемонстрирует специалистам новый типоразмерный<br />

ряд пластинчатых теплообменников и теплосчетчик<br />

Multical 601.<br />

Среди участников выставки – хорошо известные в Украине<br />

фирмы «Инвест-Примэкс», «ИЭК Украина», «Копос<br />

электро УА», «Намсосэнер<strong>г</strong>омаш», ОБО Беттерман Украина,<br />

Селком, Таврида Электрик Днепр, ТРИОС, Украинская<br />

кабельная компания, Укрметаллорукав, Экватор, Энер<strong>г</strong>етик,<br />

Aplisens Sp.z.o.o. и мно<strong>г</strong>ие дру<strong>г</strong>ие.<br />

Российская Федерация обещает быть представлена на<br />

выставке коллективным стендом производителей и дистрибьюторов<br />

котельно<strong>г</strong>о оборудования для ТЭЦ и <strong>г</strong>идроэлектростанций.<br />

Ор<strong>г</strong>анизаторы выставки заинтересованы<br />

в расширении российской экспозиции и при<strong>г</strong>лашают российских<br />

партнеров к установлению контактов и изучению<br />

перспектив сотрудничества с ведущими предприятиями<br />

Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской<br />

и Лу<strong>г</strong>анской областей Украины.<br />

www.expometeor.com<br />

79<br />

www.market.elec.ru


80<br />

ВЫСТАВКИ<br />

«Энер<strong>г</strong>етика»:<br />

«Элек.ру» на самарской выставке<br />

Очередной выставочный сезон компания «Элек.ру» открыла по традиции участием<br />

в самарской «Энер<strong>г</strong>етике», которая проходила с 5 по 8 февраля в ВК «Экспо-Вол<strong>г</strong>а».<br />

Для «Элек.ру» данный проект оказался прекрасной возможностью как укрепить<br />

существующие деловые связи, так и привлечь к сотрудничеству новых клиентов.<br />

Впервые на «Энер<strong>г</strong>етике» наша компания представила новую позицию своей<br />

номенклатуры - пакеты услу<strong>г</strong>. Наши партнеры были приятно удивлены<br />

возможностью охватить наиболее востребованные и эффективные услу<strong>г</strong>и<br />

портала www.elec.ru и журнала <strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> при значительной<br />

экономии бюджета.<br />

Открытие 14-я Международная специализированная<br />

выставка «Энер<strong>г</strong>етика» предварило совещание с участием<br />

прессы «Развитие энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о комплекса Самарской<br />

области. Вопросы взаимодействия энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающих<br />

ор<strong>г</strong>анизаций с ре<strong>г</strong>иональными потребителями и населением»,<br />

прошедшее в здании НК «Роснефть». Ор<strong>г</strong>анизатор совещания:<br />

Министерство промышленности и энер<strong>г</strong>етики<br />

Самарской области. Совещание началось с доклада министра<br />

промышленности и энер<strong>г</strong>етики Самарской области<br />

Николая Свешникова «О перспективах развития электроэнер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о<br />

комплекса Самарской области на период<br />

до 2012 <strong>г</strong>ода».<br />

На церемонии официально<strong>г</strong>о открытия присутствовали:<br />

руководитель управления энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о комплекса<br />

Министерства промышленности и энер<strong>г</strong>етики Самарской<br />

области Константин Шиповский, Первый заместитель<br />

<strong>г</strong>ородско<strong>г</strong>о окру<strong>г</strong>а Самара Дмитрий Азаров, <strong>г</strong>енеральный<br />

директор ОДУ Средней Вол<strong>г</strong>и Искандер Аметов,<br />

президент Тор<strong>г</strong>ово-промышленной палаты Самарской<br />

области Валерий Фомичев, председатель Комитета<br />

по энер<strong>г</strong>осбережению и Киотскому протоколу ТПП Самарской<br />

области Валерий Симонов, исполнительный<br />

директор Поволжско<strong>г</strong>о клуба качества Геннадий Мятишкин,<br />

<strong>г</strong>енеральный директор ВК «Экспо-Вол<strong>г</strong>а» Андрей<br />

Левитан. Выступающие отметили существенную роль<br />

инноваций, которым был посвящен проект это<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода, в<br />

развитии энер<strong>г</strong>етической отрасли и промышленности в<br />

целом.<br />

Проект прошел при поддержке Министерства промышленности<br />

и энер<strong>г</strong>етики Самарской области, под патронажем<br />

Тор<strong>г</strong>ово-промышленной палаты РФ. Информационную<br />

и координационную поддержку форуму оказывают: Администрация<br />

<strong>г</strong>ородско<strong>г</strong>о окру<strong>г</strong>а Самара и Тор<strong>г</strong>ово-промышленная<br />

палата Самарской области. Ор<strong>г</strong>анизатор: Выставочная<br />

компания «Экспо-Вол<strong>г</strong>а».<br />

В выставке «Энер<strong>г</strong>етика» приняли участие около 200 компаний.<br />

Гео<strong>г</strong>рафия участников включила Чувашию, Мордовию,<br />

Татарстан, Украину, Германию, а также дру<strong>г</strong>ие ре<strong>г</strong>ионы<br />

России и Зарубежья. Среди участников можно отметить<br />

такие компании, как «Lapp Russia», «VKT Trading GmbH», «De<br />

Dietrich Termique», «Шнейдер Электрик», «Таврида Электрик»,<br />

«Средневолжская <strong>г</strong>азовая компания», «Самарский завод<br />

«Электрощит», «Казаньэлектрощит», «Моторостроитель»,<br />

«Самарская кабельная компания» и т.п.<br />

В дни выставки прошла обширная деловая про<strong>г</strong>рамма.<br />

Тор<strong>г</strong>ово-промышленная палата Самарской области провела<br />

кру<strong>г</strong>лый стол «Энер<strong>г</strong>осбережение в Самарской области»,<br />

<strong>г</strong>де были обсуждены проблемы реализации про<strong>г</strong>раммы<br />

энер<strong>г</strong>осбережения.<br />

Во второй день работы выставки прошел кру<strong>г</strong>лый стол<br />

«Перспективы развития малой и нетрадиционной энер<strong>г</strong>етики,<br />

энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающих мероприятий в Самарской области».<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: Министерство промышленности и<br />

энер<strong>г</strong>етики Самарской области. В заседании приняли<br />

участие: руководитель управления энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о комплекса<br />

министерства промышленности и энер<strong>г</strong>етики<br />

Самарской области Константин Шиповский, начальник<br />

отдела по развитию проектов ОАО «Самарская ре<strong>г</strong>иональная<br />

энер<strong>г</strong>етическая корпорация» Александр Шилохвостов,<br />

директор ОАО НПО «Поволжский авиационный техноло<strong>г</strong>ический<br />

институт» Александр Маришин, заместитель<br />

руководителя отдела продаж «Высокопроизводительные,<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


ВЫСТАВКИ<br />

81<br />

ко<strong>г</strong>енерационные и энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающие установки<br />

LindenbergAnlagen» Александр Сзабо (Германия).<br />

Во время кру<strong>г</strong>лом столе обсуждали реализацию политики<br />

развития малой и нетрадиционной энер<strong>г</strong>етики и<br />

энер<strong>г</strong>осбережения, перспективах внедрения ко<strong>г</strong>енерационной<br />

техноло<strong>г</strong>ии и состоянии развития малой энер<strong>г</strong>етики<br />

в ЖКХ Самарской области, утилизации попутно<strong>г</strong>о<br />

<strong>г</strong>аза и бытово<strong>г</strong>о мусора. Были презентованы варианты<br />

решения вопросов теплоэнер<strong>г</strong>осбережения и эколо<strong>г</strong>ии в<br />

России и зарубежом. В частности, в Европе в качестве<br />

топлива для электроустановок стали использовать пальмовое<br />

масло.<br />

Отличительной особенностью выставки это<strong>г</strong>о <strong>г</strong>ода стало<br />

широкое представление инноваций в энер<strong>г</strong>етике. На открытой<br />

площадке выставки функционировал мобильный<br />

павильон, <strong>г</strong>де на площади 1000 кв.м. полсотни компаний<br />

представили новые разработки, применяемые и ждущие<br />

свое<strong>г</strong>о применения в промышленности.<br />

Среди участников выставки был объявлен конкурс «Инновации<br />

в энер<strong>г</strong>етике». Основная цель проведения мероприятия<br />

– выявление инновационно-активных предприятий,<br />

предла<strong>г</strong>ающих наукоемкую и высокотехноло<strong>г</strong>ичную продукцию,<br />

привлечение интереса общественности, бизнеса<br />

и политики к представленным на выставке изобретениям.<br />

Ор<strong>г</strong>анизаторами конкурса выступили Министерство Промышленности<br />

и Энер<strong>г</strong>етики Самарской области, Тор<strong>г</strong>овопромышленная<br />

палата Самарской области, Областной инновационно-инвестиционный<br />

фонд, «Ре<strong>г</strong>иональный центр<br />

энер<strong>г</strong>оэффективности», ВК «Экспо-Вол<strong>г</strong>а», специализированные<br />

отраслевые издания «Энер<strong>г</strong>о-инфо», «Рынок электротехники».<br />

Главные номинации конкурса: «Успешный инновационный<br />

проект» – ООО «Средневолжская <strong>г</strong>азовая компания»<br />

(Блочно-модульная котельная); «Лучший инновационный<br />

проект» – ЗАО « Шнейдер Электрик» (Эдектромонтажная<br />

система OptiLine45); «Лучший перспективный проект» –<br />

«Зоря»-«Машпроект», «СКБМ», «Самара-Авиа<strong>г</strong>аз» (Высокоэффективные<br />

контактные <strong>г</strong>азопаровые установки электрической<br />

мощностью от 16 до 100 МВт); «Лучший инновационный<br />

проект» – ЗАО «Группа компаний «Электрощит» –<br />

ТМ Самара» (Выключатели автоматические ВА-СЭЩ напряжением<br />

до 1000 В).<br />

Специальные номинации конкурса: «Технократическая<br />

фантазия» – ЗАО «Группа Компаний ВАЗинтерСервис-<br />

Снаб» (Вихревые тепло<strong>г</strong>енераторы, локальные системы<br />

теплоснабжения); «Лучшая инновация для Самары» – ООО<br />

«ЭКОНИКА-Техно Самара» (Капиллярные теплообменники<br />

GLAZER).<br />

Вышеперечисленным компаниям были вручены дипломы<br />

с подписями экспертной комиссии и медали в соответствующих<br />

номинациях.<br />

www.energysamara.ru<br />

www.market.elec.ru


82<br />

КАЛЕНДАРЬ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК<br />

Дата проведения: 18 – 21 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

«Индустрия безопасности и связи. Автоматизация и электроника»<br />

Место проведения:<br />

Специализированная выставка систем и средств связи, средств индивидуальной и коммерческой<br />

безопасности, систем и техноло<strong>г</strong>ий автоматизации производства и электрон-<br />

Россия, <strong>г</strong>. Омск, МВЦ «ИнтерСиб»<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: МВЦ «ИнтерСиб»<br />

ных производств. В про<strong>г</strong>рамме выставки: семинары и конференции по актуальным вопросам<br />

отрасли, технические экскурсии; пресс-конференции, специализированные рубрики<br />

Тел.: +7 (3812) 25-1479<br />

E-mail: promexpo@intersib.ru<br />

в СМИ, широкомасштабная рекламная кампания; презентации фирм и предоставленной<br />

http://www.intersib.ru/<br />

продукции специалистам и покупателям; конкурс на лучший экспонат, экспозицию, научную<br />

разработку, проект, с вручением золотых медалей и дипломов Международно<strong>г</strong>о выставочно<strong>г</strong>о<br />

центра «ИнтерСиб».<br />

Дата проведения: 18 – 21 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

Сибирский промышленно-инновационный Форум «ПРОМТЕХЭКСПО»<br />

Место проведения:<br />

В рамках Форума объединены самостоятельные выставочные экспозиции: «ОМСКГАЗ-<br />

Россия, <strong>г</strong>. Омск, МВЦ «ИнтерСиб» НЕФТЕХИМ», «ЭНЕРГОСИБ», «А<strong>г</strong>ре<strong>г</strong>атЭкспоСиб», «СИБЗАВОД». В деловой про<strong>г</strong>рамме выставки:<br />

презентация инновационной про<strong>г</strong>раммы развития производства импортзамещающе-<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: МВЦ «ИнтерСиб»<br />

Тел.: +7 (3812) 25-1479<br />

<strong>г</strong>о высокоэффективно<strong>г</strong>о оборудования для ТЭК на базе высокотехноло<strong>г</strong>ично<strong>г</strong>о машиностроения<br />

сибирско<strong>г</strong>о федерально<strong>г</strong>о окру<strong>г</strong>а «СИБВПКМАШ-ТЭК-2010» и межре<strong>г</strong>иональная научно-<br />

E-mail: promexpo@intersib.ru<br />

http://www.intersib.ru/<br />

практическая конференция «Техническое оснащение и перевооружение ТЭК на основе научно-промышленно<strong>г</strong>о<br />

и инновационно<strong>г</strong>о потенциала машиностроительно<strong>г</strong>о комплекса».<br />

Дата проведения: <strong>19</strong> – 21 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

«ЭНЕРГОПРОМ – <strong>2008</strong>»<br />

Место проведения:<br />

Проводится еже<strong>г</strong>одно, начиная с 2002 <strong>г</strong>ода. В 2007 <strong>г</strong>оду выставка «ЭНЕРГОПРОМ» привлекла<br />

внимание 170 компаний из 14 ре<strong>г</strong>ионов Украины, а также из Российской Федерации<br />

Украина, <strong>г</strong>. Днепропетровск,<br />

КВЦ «Метеор»<br />

и Польши. За семь лет проведения выставка стала значимым событием для экономики ре<strong>г</strong>иона.<br />

Основные тематические разделы выставки: производство электрической и тепло-<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: Экспо-центр «Метеор»<br />

Тел.: +38 (0562) 35-7357<br />

вой энер<strong>г</strong>ии; энер<strong>г</strong>оэффективность и энер<strong>г</strong>осбережение; электротехника; кабельнопроводниковая<br />

продукция; светотехника; КИПиА, приборы учета, диа<strong>г</strong>ностическое обору-<br />

E-mail: energoprom@expometeor.com<br />

http://www.expometeor.com/<br />

дование; электронные компоненты и системы; телекоммуникации, связь, системы безопасности;<br />

системы водо-, <strong>г</strong>азо- и теплоснабжения; насосы и компрессоры; трубопроводы,<br />

промышленная арматура; утилизация отходов, эколо<strong>г</strong>ия.<br />

Дата проведения: 24 – 26 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

«Автономные источники тока»<br />

Место проведения:<br />

Россия, <strong>г</strong>. Москва,<br />

здание Правительства Москвы<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: МА «Интербат»<br />

Тел.: +7 (495) 244-0735<br />

E-mail: interbat@mtu-net.ru<br />

http://www.interbat.ru/<br />

17-я Международная специализированная выставка. Тематика: свинцово-кислотные<br />

стартерные, тя<strong>г</strong>овые и стационарные аккумуляторы; щелочные аккумуляторы всех типов;<br />

<strong>г</strong>альванические элементы и батареи, литиевые источники тока; накопители энер<strong>г</strong>ии, солнечные<br />

батареи; зарядные устройства и различные аксессуары для аккумуляторов; техноло<strong>г</strong>ическое<br />

оборудование, материалы и комплектующие изделия для производства автономных<br />

источников тока; техноло<strong>г</strong>ическое оборудование для вторичной переработки<br />

источников тока.<br />

Дата проведения: 25 – 28 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

«Энер<strong>г</strong>ия ме<strong>г</strong>аполиса / Город. Ресурсы. Энер<strong>г</strong>етика»<br />

Место проведения:<br />

Цель выставки – представление современных тенденций в развитии энер<strong>г</strong>етики, энер<strong>г</strong>о-<br />

ресурсосбережения и электротехники, распространение новейших достижений науки<br />

Россия, <strong>г</strong>. Екатеринбур<strong>г</strong>,<br />

ВЦ КОСК «Россия»<br />

и техники в Уральском ре<strong>г</strong>ионе, развитие деловых, экономических связей между предприятиями<br />

энер<strong>г</strong>етическо<strong>г</strong>о комплекса России и стран СНГ. Девиз современно<strong>г</strong>о развиваю-<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: Уралэкспоцентр<br />

Тел.: +7 (343) 379-3232<br />

ще<strong>г</strong>ося общества – «Экономия и учет!» И тут нет никако<strong>г</strong>о преувеличения. Если хочешь<br />

E-mail: harina@uralex.ru<br />

жить достойно – умей экономить. «Энер<strong>г</strong>ия ме<strong>г</strong>аполиса / Город. Ресурсы. Энер<strong>г</strong>етика» –<br />

http://www.uralex.ru/index.php<br />

это свое<strong>г</strong>о рода проверочная работа, <strong>г</strong>отовы ли наши предприятия войти в мировую<br />

рыночную экономику, способны ли соблюдать высокие тепловые, водо- и энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающие<br />

стандарты, по которым живет мир.<br />

Дата проведения: 26 – 28 марта <strong>2008</strong> <strong>г</strong>ода<br />

«Кавказ-Энер<strong>г</strong>о»<br />

Место проведения:<br />

Форум ведет свою историю с 2002 <strong>г</strong>ода. За шесть лет в е<strong>г</strong>о работе непосредственное<br />

Россия, <strong>г</strong>. Кисловодск, ВЦ «Кавказ» участие приняли отраслевые министерства и ведомства Ставропольско<strong>г</strong>о края, Ростов<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ВЦ «Ростэкс – выставки ской области, Чеченской республики, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-<br />

Ю<strong>г</strong>а России»<br />

Черкесской республики. Цель форума – оказать содействие в решении общефедеральных<br />

Тел.: +7 (863) 240-3260<br />

задач развития Ю<strong>г</strong>а России, бла<strong>г</strong>оустройства <strong>г</strong>ородов Северно<strong>г</strong>о Кавказа, а также в создании<br />

условий для инвестиционной привлекательности курортно<strong>г</strong>о ре<strong>г</strong>иона Кавказских<br />

E-mail: rostex@aaanet.ru<br />

http://www.rostex-expo.ru/<br />

Минеральных Вод. За время работы Форума количество компаний, участвующих в е<strong>г</strong>о<br />

экспозициях, возросло более чем в 3 раза.<br />

Дата проведения: 1 – 4 апреля <strong>2008</strong><br />

«ЭЛЕКТРОТЕХ – <strong>2008</strong>»<br />

Место проведения:<br />

7-я Международная специализированная выставка электротехнической продукции, техноло<strong>г</strong>ий,<br />

оборудования и материалов для ее производства. Универсальный характер выс-<br />

Беларусь, <strong>г</strong>. Минск,<br />

пр. Победителей, 14<br />

тавки, количественный и качественный состав участников, проведение семинаров и презентаций,<br />

широкая и эффективная рекламная компания привлекают на выставку тысячи<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ЗАО «МинскЭкспо»<br />

Тел.: +37 (517) 26-9<strong>19</strong>6<br />

специалистов предприятий-пользователей всех отраслей промышленности. На выставке<br />

E-mail: electrotech@telecom.by<br />

будут представлены электротехнические машины и аппараты, электрооборудование для<br />

http://www.minskexpo.com.by/<br />

производства и передачи электроэнер<strong>г</strong>ии, высоковольтное оборудование и силовая<br />

электроника.<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


КАЛЕНДАРЬ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК<br />

83<br />

Дата проведения: 9 – 11 апреля <strong>2008</strong><br />

«Энер<strong>г</strong>етика. Электротехника»<br />

Место проведения:<br />

Цели и задачи выставки – демонстрация научных разработок, новейших энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающих<br />

техноло<strong>г</strong>ий, оборудования в области энер<strong>г</strong>етики, электротехники и электроники,<br />

Россия, <strong>г</strong>. Тверь, ДС «Юбилейный»<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ООО «Экспо-Тверь» налаживание прямых деловых контактов между предприятиями различных отраслей экономики,<br />

заинтересованными в применении энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающих техноло<strong>г</strong>ий. В рамках<br />

Тел.: +7 (4822) 35-3556<br />

E-mail: expotv@elnet.msk.ru<br />

выставки планируется обширная деловая про<strong>г</strong>рамма, включающая конференцию по вопросам<br />

энер<strong>г</strong>осбережения в Тверской области, «кру<strong>г</strong>лые столы», презентации фирм-<br />

http://www.expotver.ru/<br />

участниц.<br />

Дата проведения: 15 – 17 апреля <strong>2008</strong><br />

«Электроэнер<strong>г</strong>етика России (Russia Power)»<br />

Место проведения: Россия,<br />

<strong>г</strong>. Москва, ЦВК «Экспоцентр»<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: PennWell<br />

Тел.: +7 (495) 580-3202<br />

E-mail: svetlanas@pennwell.com<br />

http://www.russia-power.org/<br />

Дата проведения: 15 – 18 апреля <strong>2008</strong><br />

«ЭкспоЭлектроника»<br />

Место проведения:<br />

«ЭкспоЭлектроника» – крупнейшая в России и Восточной Европе выставка электронных<br />

Россия, <strong>г</strong>. Москва,<br />

компонентов и техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о оборудования, проходящая в Москве с <strong>19</strong>98 <strong>г</strong>ода и еже<strong>г</strong>одно<br />

демонстрирующая новинки отрасли. Это единственная выставка, которая не только<br />

МВЦ «Крокус Экспо»<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ООО «ПРИМЭКСПО» активно привлекает дистрибьюторов иностранных компонентов, но и поддерживает российских<br />

производителей. Стабильный рост и развитие выставки обусловлены непрерыв-<br />

Тел.: +7 (812) 380-6003<br />

E-mail: electron@primexpo.ru<br />

ной работой по изучению тенденций и потребностей рынка и концентрацией на интересах<br />

http://www.expoelectronica.ru/<br />

клиента со стороны ор<strong>г</strong>анизаторов, что позволяет экспонентам извлекать максимальную<br />

пользу из участия.<br />

Дата проведения: 15 – 18 апреля <strong>2008</strong><br />

«ЭлектронТехЭкспо»<br />

Место проведения:<br />

Россия, <strong>г</strong>. Москва,<br />

МВЦ «Крокус Экспо»<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ООО «ПРИМЭКСПО»<br />

Тел.: +7 (812) 380-6003<br />

E-mail: electron@primexpo.ru<br />

http://www.expoelectronica.ru/<br />

Дата проведения: 22 – 24 апреля <strong>2008</strong><br />

«ЭНЕРГО – <strong>2008</strong>»<br />

Место проведения: Россия, <strong>г</strong>. Казань,<br />

Ледовый дворец спорта<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: Выставочное<br />

предприятие «ЭРГ»<br />

Тел.: +7 (843) 518-0503<br />

E-mail: mail@erg-expo.ru<br />

http://www.erg-expo.ru/<br />

Выставка и конференция «Электроэнер<strong>г</strong>етика России» находится в центре событий в течение<br />

все<strong>г</strong>о периода проведения реформ и сейчас является идеальным местом для получения<br />

профессионалами рынка страте<strong>г</strong>ической и технической информации. С выставкой,<br />

собравшей наибольшее количество участников и конференцией, представляющей выступления<br />

российских и международных экспертов высше<strong>г</strong>о уровня, «Электроэнер<strong>г</strong>етика<br />

России» является идеальным местом для «вз<strong>г</strong>ляда на отрасль».<br />

«ЭлектронТехЭкспо» – международная специализированная выставка техноло<strong>г</strong>ическо<strong>г</strong>о<br />

оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической<br />

промышленности. Основная задача выставки – предсказать, предвосхитить развитие<br />

рынка и промышленности, стать центром проведения семинаров и конференций по техноло<strong>г</strong>иям<br />

производства будуще<strong>г</strong>о. Из <strong>г</strong>ода в <strong>г</strong>од «ЭлектронТехЭкспо» стабильно растет по<br />

выставочным площадям и числу участников – как российских, так и международных. Выставка<br />

представляет возможность продемонстрировать свою продукцию специалистам<br />

из всех ре<strong>г</strong>ионов России, стран СНГ, ближне<strong>г</strong>о и дальне<strong>г</strong>о Зарубежья, заинтересованным<br />

в техническом переоснащении производства.<br />

Дата проведения: 16 – 18 апреля <strong>2008</strong><br />

«Электротехника и промышленная электроника»<br />

Место проведения:<br />

На выставке свою продукцию представят ведущие промышленные компании: энер<strong>г</strong>етические<br />

корпорации, научно-исследовательские и проектно-конструкторские ор<strong>г</strong>аниза-<br />

Россия, <strong>г</strong>. Москва, ЦМТ<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ООО «ИНКОНЭКС»<br />

ции, производители электротехническо<strong>г</strong>о и тепломеханическо<strong>г</strong>о оборудования, машин,<br />

Тел.: +7 (495) 739-5509<br />

приборов контроля и диа<strong>г</strong>ностики, систем связи, безопасности, систем промышленной<br />

E-mail: electronica@inconex.ru<br />

электроники и др. Цель мероприятия: деловая кооперация специалистов, создание устойчивых<br />

производственных связей, эффективное взаимодействие специалистов науки и<br />

http://www.inconex.ru/<br />

техники, деловая кооперация предприятий энер<strong>г</strong>етики и промышленности, обсуждение<br />

вопросов перспектив развития отрасли.<br />

Дата проведения: 22 – 25 апреля <strong>2008</strong><br />

«Свет России»<br />

Место проведения:<br />

Россия, <strong>г</strong>. Москва, ВВЦ<br />

Ор<strong>г</strong>анизатор: ООО «ЭКСПОБРОКЕР»<br />

Тел.: +7 (499) 760-2786<br />

E-mail: bild@bk.ru<br />

http://www.expobroker.ru/<br />

Энер<strong>г</strong>етика является ключевой отраслью современной экономики. Сейчас особое значение<br />

приобретает освоение российскими компаниями современно<strong>г</strong>о надежно<strong>г</strong>о и экономично<strong>г</strong>о<br />

оборудования для энер<strong>г</strong>етических комплексов. Основными разделами выставки<br />

являются энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающие материалы и оборудование для промышленности, строительства<br />

и жилищно-коммунально<strong>г</strong>о хозяйства, оборудование для систем тепло-энер<strong>г</strong>о<strong>г</strong>азоснабжения,<br />

модульные энер<strong>г</strong>о- и тепло<strong>г</strong>енерирующие установки, системы и приборы<br />

учета. В рамках вставки еже<strong>г</strong>одно проводятся семинары.<br />

Выставка будет проходить при поддержке ОАО РАО «ЕЭС России». Тематика экспозиции<br />

включает в себя следующие разделы: уличное освещение; внутреннее освещение; промышленное<br />

освещение; аварийное и эвакуационное освещение; профессиональные осветительные<br />

техноло<strong>г</strong>ии для сцены, театра, кино, светомузыка, световые эффекты и световая<br />

реклама; электротехника; электронные компоненты для осветительной техники, комплектующие;<br />

оборудование для производства приборов и светильников; электроустановочная аппаратура;<br />

энер<strong>г</strong>осбере<strong>г</strong>ающие техноло<strong>г</strong>ии, провода и кабель, оборудование для монтажа.<br />

www.market.elec.ru


№<br />

п/п<br />

Наименование<br />

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ШИН, ТРУБ И КОНТАКТНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br />

Габаритные<br />

размеры<br />

№<br />

п/п<br />

Наименование<br />

Габаритные<br />

размеры<br />

1 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 3,0x15x3000 мм 49 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 3,0x20x4000 мм<br />

2 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 3,0x20x3000 мм 50 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 3,0x25x4000 мм<br />

3 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 3,0x25 мм бт 51 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 3,0x30x4000 мм<br />

4 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 3,0x30x3000 мм 52 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 4,0x30x4000 мм<br />

5 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 3,0x40x3000 мм 53 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 4,0x35x4000 мм<br />

6 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x20 мм бт 54 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 4,0x40x4000 мм<br />

7 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x20x3000 мм 55 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 4,0x50x4000 мм<br />

8 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x25x3000 мм 56 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 4,0x60x4000 мм<br />

9 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x30x3000 мм 57 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x30x4000 мм<br />

10 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x40x4000 мм 58 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x35x4000 мм<br />

11 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 4,0x50x4000 мм 59 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x40x4000 мм<br />

12 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x20x3000 мм 60 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x50x4000 мм<br />

13 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x25x3000 мм 61 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x60x4000 мм<br />

14 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x30x4000 мм 62 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x80x4000 мм<br />

15 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x40x4000 мм 63 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 5,0x100x4000 мм<br />

16 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x50x4000 мм 64 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x30x4000 мм<br />

17 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x60x4000 мм 65 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x40x4000 мм<br />

18 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x80x4000 мм 66 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x50x4000 мм<br />

<strong>19</strong> Шина медная электротехническая М1М; М1Т 5,0x100x4000 мм 67 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x60x4000 мм<br />

20 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x20x4000 мм 68 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x80x4000 мм<br />

21 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x25x4000 мм 69 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 6,0x100x4000 мм<br />

22 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x30x4000 мм 70 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 8,0x40x4000 мм<br />

23 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x35x4000 мм 71 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 8,0x50x4000 мм<br />

24 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x40x4000 мм 72 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 8,0x60x4000 мм<br />

25 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x50x4000 мм 73 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 8,0x80x4000 мм<br />

26 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x60x4000 мм 74 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 8,0x100x4000 мм<br />

27 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x80x4000 мм 75 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x40x4000 мм<br />

28 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 6,0x100x4000 мм 76 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x50x4000 мм<br />

29 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x30x3000 мм 77 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x60x4000 мм<br />

30 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x40x4000 мм 78 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x80x4000 мм<br />

31 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x50x3000 мм 79 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x100x4000 мм<br />

32 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x60x3000 мм 80 Шина алюминиевая электротехническая АД31Т 10,0x120x4000 мм<br />

33 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x80x4000 мм 81 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 8x1,5x3000 мм<br />

34 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 8,0x100x4000 мм 82 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 9x1,5x3000 мм<br />

35 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x20x3000 мм 83 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 10x1,5x3000 мм<br />

36 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x30x3000 мм 84 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 11x1,5x3000 мм<br />

37 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x40x3000 мм 85 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 12x1,5x3000 мм<br />

38 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x50x3000 мм 86 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 13x1,5x3000 мм<br />

39 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x60x3000 мм 87 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 14x1,5x3000 мм<br />

40 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x70x3000 мм 88 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 16x1,5x3000 мм<br />

41 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x80x3000 мм 89 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников <strong>19</strong>x2,0x3000 мм<br />

42 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x100x3000 мм 90 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 20x2,0x3000 мм<br />

43 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 10x120x3000 мм 91 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 22x2,5x3000 мм<br />

44 Шина медная электротехническая М1М; М1Т 12x100x4000 мм 92 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 24x2,0x3000 мм<br />

45 Шина медная электротехническая М1 16x40x4000 мм 93 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 25x3,0x3000 мм<br />

46 Шина медная электротехническая М1 17x45x3000 мм 94 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 27x3,0x3000 мм<br />

47 Шина медная электротехническая М1 20x45x3000 мм 95 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 32x1,5x3000 мм<br />

48 Шина медная электротехническая М1 30x45x3000 мм 96 Труба медная М1 и М2 для из<strong>г</strong>отовления кабельных наконечников 32x2,0x3000 мм


№<br />

п<br />

/<br />

п<br />

1<br />

Наименование<br />

детали и №<br />

Внешняя<br />

контактная<br />

шпилька<br />

715.<br />

333.<br />

004<br />

Номинальный<br />

к<strong>г</strong><br />

Вес,<br />

ток,<br />

А<br />

Присоединительные<br />

размеры<br />

к-во<br />

отв.<br />

к шине<br />

∅ ша<strong>г</strong><br />

отв. отв.<br />

800 2,00 М30х2 2 13 45<br />

Габаритные<br />

размеры,<br />

мм<br />

∅70х<br />

155<br />

№<br />

п<br />

/<br />

п<br />

Наименование<br />

детали и №<br />

1 20 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

004<br />

Примечание<br />

Рисунок<br />

Номинальный<br />

к<strong>г</strong><br />

Вес,<br />

ток,<br />

А<br />

Присоединительные<br />

размеры<br />

Рисунок<br />

к<br />

шпильке<br />

к<br />

шпильке<br />

к-во<br />

отв.<br />

к шине<br />

∅ ша<strong>г</strong><br />

отв. отв.<br />

2 000 5,10 ∅42 8 13 45<br />

Габаритные<br />

размеры,<br />

мм<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

6<br />

Примечание<br />

2<br />

Внешняя<br />

контактная<br />

шпилька<br />

715.<br />

333.<br />

010<br />

800 2,80 М30х<br />

1,5<br />

2 13 45<br />

∅80х<br />

205<br />

757.<br />

1 21 Клемма 462. 2 500<br />

контактная<br />

004-01<br />

5,05 ∅45 8 13 45<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

6<br />

3<br />

Внешняя<br />

контактная<br />

шпилька<br />

715.<br />

333.<br />

012<br />

1 000 2,10 М40х2 4 13 45<br />

55х<br />

82х<br />

165<br />

757.<br />

1,3 22 Клемма 462. 1 600<br />

контактная<br />

004-02<br />

5,15 ∅35 8 13 45<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

6<br />

4<br />

Внешняя<br />

контактная<br />

шпилька<br />

715.<br />

333.<br />

016<br />

630 1,40 М18х<br />

1,5<br />

∅64х<br />

205<br />

23 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

006<br />

800 1,20 М30х2 2 13 45<br />

∅65х<br />

125<br />

1<br />

5<br />

Внешняя<br />

контактная<br />

шпилька<br />

715.<br />

333.<br />

021<br />

800 2,50 М30х2 4 13 45<br />

∅70х<br />

82х<br />

155<br />

1, 3 24 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

010<br />

2 000 2,6 М64х2 4 13 45<br />

∅77х<br />

160<br />

1, 3<br />

6 Зажим<br />

контактный<br />

757.<br />

463.<br />

001<br />

5 000<br />

(2<br />

шт.)<br />

7,30 М72х2 4 18 60<br />

58х<br />

120х<br />

255<br />

2 25 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

011<br />

800 2,00 М30х2 2 13 45 ∅125х<br />

155<br />

7 Зажим<br />

контактный<br />

757.<br />

474.<br />

054<br />

1 000 1,40 М27х<br />

1,5<br />

2 14 45<br />

39х<br />

62х<br />

160<br />

26 Клемма<br />

контактная<br />

758.<br />

584.<br />

001<br />

2 000 5,10 ∅42 6 17 60<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

5<br />

8 Зажим<br />

контактный<br />

757.<br />

474.<br />

055<br />

1 500 2,70 М33х2 4 14 45<br />

48х<br />

80х<br />

172<br />

758.<br />

3 27 Клемма 584. 2 500 5,10<br />

контактная<br />

001-01<br />

∅45 6 17 60<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

5<br />

757.<br />

9 Зажим 474. 2 000<br />

контактный<br />

055-01<br />

4,40 М42 4 18 60<br />

60х<br />

96х<br />

215<br />

4 28 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

002<br />

2 000 4,80 ∅42 6 13 45<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

5<br />

757.<br />

10 Зажим 474. 2 500<br />

контактный<br />

055-02<br />

6,30 М48х3 4 18 60<br />

66х<br />

107х<br />

240<br />

4 29 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

004<br />

800 1,80 ∅30 2 13 45<br />

60х<br />

71х<br />

<strong>19</strong>0<br />

11 Клемма<br />

М12х<br />

1,5-01<br />

300 0,23<br />

М12х<br />

1,5<br />

1 13<br />

∅22х<br />

35х<br />

85<br />

30 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

005<br />

2 000 2,75 ∅42 4 13 45<br />

80х<br />

83х<br />

185<br />

3<br />

12 Клемма<br />

М12х<br />

1,5-02<br />

300 0,34<br />

М12х<br />

1,5<br />

2 13 45<br />

∅22х<br />

35х<br />

125<br />

31 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

006<br />

630 1,70 ∅22 4 13 45<br />

61х<br />

80х<br />

185<br />

3<br />

13 Клемма<br />

М16х<br />

1,5-01<br />

361 0,29<br />

М16х<br />

1,5<br />

1 13<br />

∅26х<br />

35х<br />

85<br />

32 Клемма 757.<br />

473.<br />

контактная<br />

006-01<br />

800 1,90 ∅30 4 13 45<br />

70х<br />

80х<br />

185<br />

3<br />

14 Клемма<br />

М16х<br />

1,5-02<br />

361 0,40<br />

М16х<br />

1,5<br />

2 13 45<br />

∅26х<br />

35х<br />

125<br />

33 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

008<br />

2 000 5,00 ∅42 6 13 60<br />

85х<br />

170х<br />

205<br />

5<br />

15 Клемма<br />

М20х<br />

1,5-01<br />

578 0,30<br />

М20х<br />

1,5<br />

1 13<br />

∅32х<br />

35х<br />

85<br />

757.<br />

34 Клемма 473. 2 000<br />

контактная<br />

008-01<br />

5,60 ∅42 6 17 60<br />

85х<br />

170х<br />

235<br />

5<br />

16 Клемма<br />

М20х<br />

1,5-02<br />

578 0,42<br />

М20х<br />

1,5<br />

2 13 45<br />

∅32х<br />

35х<br />

125<br />

35 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

018<br />

800 1,50 М30х2 2 14 26<br />

60х<br />

68х<br />

130<br />

17 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

001<br />

800 2,07 ∅30 4 13 45<br />

75х<br />

80х<br />

<strong>19</strong>0<br />

3 36 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

020<br />

2 800 5,50 ∅60 6 17 60<br />

103х<br />

170х<br />

200<br />

5<br />

18 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462. 1 000 2,07 ∅35 4 13 45<br />

001-01<br />

75х<br />

80х<br />

<strong>19</strong>0<br />

3 37 Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

473.<br />

271<br />

800 1,40 М30х2 2 13 45<br />

60х<br />

70х<br />

145<br />

1<br />

<strong>19</strong> Клемма<br />

контактная<br />

757.<br />

462.<br />

002<br />

630 1,50 ∅22 2 13 45<br />

60х<br />

60х<br />

<strong>19</strong>0<br />

38 Корпус<br />

003.<br />

020<br />

360 0,38 М16<br />

24х<br />

55х<br />

60<br />

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Деталь не имеет разреза для последующе<strong>г</strong>о стя<strong>г</strong>ивания на шпильке. 2. В комплект входят 2-е одинаковые<br />

детали, каждая с «половиной» резьбы. 3. Отверстия расположены в у<strong>г</strong>лах квадрата 45х45. 4. Отверстия расположены<br />

в у<strong>г</strong>лах квадрата 60х60. 5. Отверстия расположены в 2 ряда по 3 шт. 6. Отверстия расположены в 2 ряда по 4 шт.<br />

Имеем возможность из<strong>г</strong>отовить контактные детали из материала ЛЦ-40С, ЛС59-1 по чертежам Заказчика.<br />

Любые присоединительные и <strong>г</strong>абаритные размеры мо<strong>г</strong>ут быть изменены по желанию Заказчика.


86<br />

ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ<br />

Наименование<br />

Низковольтная аппаратура<br />

Пускатель ПМА3100, 3200, 4100, 4200, 5102, 6102<br />

Пускатель ПМ12-100150, 100200, 160150, 160200<br />

Реле РЭВ 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818<br />

Реле РЭВ 821, 822, 825, 826, 830, 881-884<br />

Реле РЭВ 571, 572, 311, 312<br />

Автоматы ВА 04-36, 57Ф35 80-250А, 57-39 (250-630А)<br />

Контактор МК 1, 2, 3, 4, 5, 6, (1, 2, 3-х полюсн.)<br />

Контактор КТ 6053, КТПВ 623, 624, КПВ 604, 605<br />

Контактор КТП6012, 6022, 6013, 6023, 6032, 6033<br />

Контактор КТП6632, 6633, 6052, 6053, КТК1-20 (КПД)<br />

Контакт КВ1-01 подвижный<br />

Контакт КВ1-01 неподвижный<br />

Контакт 8ТР.551.043 (ГЛЦИ.757475.02)<br />

Контакт РЭВ-800 подвижный (мостик)<br />

(ГЛЦИ.685161.101)<br />

Контакт РЭВ-800 неподвижный (ГЛЦИ.685162.067)<br />

Контакт КЭ-42а подвижный (мостик)<br />

КЭ-42 контакт-болт<br />

КЭ-42а контакт-винт<br />

Контакт-болт (ГЛЦИ.685164.014) с резьбой М5<br />

Контакт-болт (ГЛЦИ.685164.014) с резьбой М6<br />

Контакт КЭ-46 подвижный (мостик) (ГЛЦИ.685161.105)<br />

Контакт КЭ-54 подвижный (мостик) ГЛЦИ.685162.068<br />

Контакт КЭ-61 подвижный (ГЛЦИ.757474.079)<br />

Контакт КЭ-61 неподвижный (ГЛЦИ.757474.096)<br />

Контакт КЭ-65 подвижный (мостик) (ГЛЦИ.685161.112)<br />

Контакт АК-11 подвижный (вилка) (ТИБЛ.685114.002)<br />

Контакт АК-11 неподвижный (скоба) ТИБЛ.685114.001<br />

Контакт ВУ-222 подвижный (вилка) ГЛЦИ.685162.059<br />

Контакт ВУ-222 неподвижный (скоба) ГЛЦИ.685165.029<br />

Контакт КПП-113 подвижный (мостик) ГЛЦИ.685161.106<br />

КПП-113 блок-контакт неподвижный верхний<br />

ГЛЦИ.685171.135-01<br />

КПП-113 блок-контакт неподвижный нижний<br />

ГЛЦИ.685171.135<br />

Контактная система в сборе ЗК41, ЗК42<br />

Контактная система в сборе ЗК51<br />

Контакты для контроллеров ЭК2<br />

Гибкие соединения к контакторам КТ 6023<br />

Гибкие соединения к контакторам КТ 6033<br />

Гибкие соединения к контакторам КТ 6043<br />

Гибкие соединения к контакторам КТ 6053<br />

Гибкие соединения к контакторам КТ 6063<br />

Гибкие соединения к контакторам КТПВ 622 (621)<br />

Гибкие соединения к контакторам КТПВ 623<br />

Гибкие соединения к контакторам КТПВ 624<br />

Одинарное для контроллеров<br />

Двойное для контроллеров<br />

Гибкие соединения к контакторам КПВ 602<br />

Гибкие соединения к контакторам КПВ 603<br />

Гибкие соединения к контакторам КПВ 604<br />

Гибкие соединения к контакторам КПВ 605<br />

Гибкие соединения к контакторам КПД 113<br />

Гибкие соединения к контакторам КПД 114<br />

Гибкие соединения к контакторам КПД 121<br />

Гибкие соединения к контакторам КМ 41, 42, 44, 51<br />

Гибкие соединения к контакторам CCЭ11-160<br />

Гибкие соединения к контакторам ССЭ11-250<br />

Катушки для контакторов и ма<strong>г</strong>нитных пускателей:<br />

КТ 6020 (~220В; ~380В)<br />

КТ 6033 (110В, 220В, 380В)<br />

КТ 6043 (110В, 220В, 380В)<br />

КТ 6050, 6060<br />

КТПВ 621 (КПВ 602)<br />

КТПВ 622 (КПВ 603)<br />

КТПВ 623 (КПВ 604)<br />

КТПВ 624 (КПВ 605)<br />

КТП 6020<br />

КТП 6030<br />

КТП 6040<br />

КТП 6050<br />

КПД 113,114<br />

КПД 121<br />

КТК1-20<br />

МП 101<br />

МП 201<br />

МП 301<br />

РЭВ 811, 815, 822, 826; РЭВ 812-814, 816-818<br />

РЭВ 821, 825; РЭВ 812-814, 816-818<br />

МК 4, МК 6<br />

МО 100<br />

МО 200<br />

МО 300<br />

МИС 1100; МИС 2100; МИС 3100<br />

МИС 4100<br />

МИС 5100<br />

МИС 6100<br />

(1) – ИП Кожухова А.Г.: (8352) 29-17-87, 50-00-35.<br />

(2) – ООО «ТД «Реон-Техно»: (8352) 66-22-10.<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(1)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

Цена Наименование Цена<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

128,80 руб.<br />

246,28 руб.<br />

74,00 руб.<br />

48,00<br />

руб.<br />

30,00 руб.<br />

46,00 руб.<br />

34,50 руб.<br />

30,00 руб.<br />

32,00 руб.<br />

46,00 руб.<br />

52,00 руб.<br />

138,00 руб.<br />

57,50 руб.<br />

57,50 руб.<br />

49,45 руб.<br />

120,75 руб.<br />

77,00 руб.<br />

96,60 руб.<br />

89,00 руб.<br />

42,55 руб.<br />

50,60<br />

руб.<br />

50,60<br />

руб.<br />

397,00 руб.<br />

466,00 руб.<br />

48,00 руб.<br />

60,00 руб.<br />

100,00 руб.<br />

255,00 руб.<br />

350,00 руб.<br />

798,00 руб.<br />

100,00 руб.<br />

115,00 руб.<br />

220,00 руб.<br />

58,00 руб.<br />

98,00 руб.<br />

77,00 руб.<br />

130,00 руб.<br />

145,00 руб.<br />

260,00 руб.<br />

110,00 руб.<br />

130,00 руб.<br />

80,00 руб.<br />

80,00 руб.<br />

478,00 руб.<br />

535,00 руб.<br />

250,00 руб.<br />

417,00 руб.<br />

1169,00 руб.<br />

<strong>19</strong>49,00 руб.<br />

560,00 руб.<br />

600,00 руб.<br />

1100,00 руб.<br />

2500,00 руб.<br />

966,00 руб.<br />

1680,00 руб.<br />

3849,00 руб.<br />

4727,00 руб.<br />

966,00 руб.<br />

1169,00 руб.<br />

1271,00 руб.<br />

1852,00 руб.<br />

4580,00 руб.<br />

6822,00 руб.<br />

286,00 руб.<br />

865,00 руб.<br />

763,00 руб.<br />

650,00 руб.<br />

1332,00 руб.<br />

5068,00 руб.<br />

500,00 руб.<br />

731,00 руб.<br />

663,00 руб.<br />

712,00 руб.<br />

ТКП 400<br />

ТКП 500<br />

ТКП 600<br />

ТКП 700<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 СТп 1-(70-120)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 СТп 1-(150-240)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 СТп 10-(70-120)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 СТп 10-(150-240)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 СТп 10-(70-120)<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 СТп 10-(150-240)<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 КВТп 1-(70-120)<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 КВТп 1-(150-240)<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 КВТп 10-(70-120)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 3 КВТп 10-(150-240)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 КВТп 1-(70-120)М<br />

Муфта Михневско<strong>г</strong>о з-да эл. изд. 4 КВТп 1-(150-240)М<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 150<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 250<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 300<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 450<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 600<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСЭ 900<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСГ 200 «ГАЗ»<br />

Лента си<strong>г</strong>нальная и о<strong>г</strong>радительная ЛСО 40<br />

Стойка К1154 У3 краш.<br />

Стойка К1153 У3 краш.<br />

Стойка К1150 У3 краш.<br />

Стойка К1152 У3 краш.<br />

Полка К1163 У3 краш.<br />

Полка К1161 У3 краш.<br />

Полка К1162 У3 краш.<br />

Подвеска К342У2 закладная<br />

Лоток НЛ40-П1,87 У3 краш.<br />

Лоток НЛ20-П1,87 У3 краш.<br />

Лоток НЛ10-П1,87 У3 краш.<br />

Секция СП 200х200 ч/м прямая<br />

Секция СП 100х50 ч/м прямая<br />

У<strong>г</strong>олок К237 У2<br />

У<strong>г</strong>олок К236 У2 (профиль)<br />

Швеллер К225 У2<br />

Швеллер К240 У2 (профиль)<br />

Профиль К241 У2 Z-товый<br />

Профиль К239 У2 Z-товый<br />

Полоса К202/2 У2<br />

Полоса К106 У2<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.3-10-80-20 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.2-10-40-31,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.2-10-50-12,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.2-6-50-31,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.1-10-20-31,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.3-6-100-31,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.3-10-100-12,5 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПН 0,1-10 У3<br />

Патрон к высоковольт. предохр. ПТ 1.2-6-80-20 У3<br />

Боты диэлектрические<br />

Галоши диэлектрические<br />

Ковер 750х750 диэлектрический<br />

Перчатки диэлектрические латекс<br />

Индикатор напряжения ПИН-90-2М<br />

Указатель напряжения УВНУ-10СЗ ИП<br />

Указатель напряжения ЭЛИН-1СЗ<br />

Указатель напр. УВН-80-2М<br />

Указатель напр. контакт-57Э<br />

Заземление ПЗРУ-1М(16мм2)<br />

Заземление ЗПП-15М<br />

Заземление ЗПЛ-10Н 25мм<br />

Заземление ЗПП-15Н<br />

Ко<strong>г</strong>ти КМ-2 монтерские<br />

Ко<strong>г</strong>ти-лазы КЛМ-1<br />

Комплект плакатов ГОСТ 2001<strong>г</strong>.<br />

Штан<strong>г</strong>а ШО-10 оперативная<br />

Штан<strong>г</strong>а ШО-15 оперативная<br />

Штан<strong>г</strong>а ШО-35 оперативная<br />

Капролон (ПА 6) (Германия), стержни от 6 мм,<br />

листы от 3 мм<br />

Полипропилен (Германия) лист т. 1 мм - 200 мм,<br />

стержни, трубы<br />

Поливинилхлорид (винипласт) (Германия),<br />

т. 0,15 мм - 100 мм<br />

Детали из электротех. пластиков сложной<br />

конфи<strong>г</strong>урации<br />

Детали вращения, шестерни, ролики, втулки,<br />

пазовые клинья<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2)<br />

(2) – ООО «ТД «Реон-Техно»: (8352) 66-22-10.<br />

(3) – Тор<strong>г</strong>овый дом «НИИПроектэлектромонтаж»: (495) 261-45-42.<br />

(4) – ООО «РОСИЗОЛИТ»: (812) 588-98-21.<br />

12669,00 руб.<br />

20466,00 руб.<br />

27288,00 руб.<br />

32161,00 руб.<br />

Электромонтажная арматура и инструмент<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

Электроизоляционные материалы<br />

(4)<br />

(4)<br />

(4)<br />

(4)<br />

(4)<br />

2047,50 руб.<br />

2310 руб.<br />

2665 руб.<br />

2930 руб.<br />

2300 руб.<br />

2410 руб.<br />

620 руб.<br />

700 руб.<br />

1100 руб.<br />

1208,24 руб.<br />

1080 руб.<br />

1250 руб.<br />

4,56 руб.<br />

7,59 руб.<br />

9,11 руб.<br />

13,67 руб.<br />

18,22 руб.<br />

27,33 руб.<br />

1,08 руб.<br />

0,45 руб.<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

945 руб.<br />

472 руб.<br />

441 руб.<br />

441 руб.<br />

452 руб.<br />

315 руб.<br />

903 руб.<br />

840 руб.<br />

246 руб.<br />

430 руб.<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

звоните<br />

от <strong>19</strong>0<br />

руб./к<strong>г</strong><br />

от 125<br />

руб./к<strong>г</strong><br />

от 127<br />

руб./к<strong>г</strong><br />

до<strong>г</strong>оворная<br />

до<strong>г</strong>оворная<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>


88<br />

ПРАЙС-ЛИСТ<br />

Стоимость под<strong>г</strong>отовки и размещения<br />

информационно-рекламных материалов<br />

в журнале <strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong><br />

1/8<br />

1/1<br />

1/2<br />

1/3<br />

1/4<br />

1/6 Колонтитул<br />

Модуль<br />

Размер, мм<br />

(ширина х высота)<br />

Вариант 1 Вариант 2<br />

Бонус,<br />

количество<br />

строк<br />

в таблице<br />

Стоимость<br />

рекламы,<br />

руб.<br />

Модуль 1/1 186 х 269 215 х 307 70 15 000<br />

Модуль 1/2 186 х 133 92 х 269 36 8 500<br />

Модуль 1/3 123 х 133 24 6 100<br />

Модуль 1/4 186 х 65 123 х 99 18 4 600<br />

Модуль 1/6 123 х 65 12 3 200<br />

Модуль 1/8 186 х 31 60 х 99 9 2 400<br />

Из<strong>г</strong>отовление модуля 1 500<br />

Рекламная статья 186 х 269 40 10 500<br />

Требования к ори<strong>г</strong>инал-макетам<br />

Файлы в формате TIFF, PSD, EPS, 300 dpi, CMYK<br />

(Adobe Photoshop, CorelDRAW 12, Adobe Illustrator).<br />

Все тексты должны быть переведены в кривые.<br />

Все «прозрачности» должны быть переведены в<br />

формат TIFF. Просьба обратить внимание на черный<br />

текст: он должен быть именно Black.<br />

Также все используемые фото<strong>г</strong>рафии, рисунки и<br />

т.д. должны быть в цветовой модели CMYK.<br />

Значимые элемены макета (прежде все<strong>г</strong>о текст)<br />

не должны стоять к краю <strong>г</strong>раницы ори<strong>г</strong>инал-макета<br />

ближе чем: 15 мм – в обложках; 10 мм – в модулях<br />

1/1 и 1/2; 5 мм – в остальных.<br />

Модули выполненные в MS Word, MS Excel и дру<strong>г</strong>их<br />

непрофессиональных пакетах не считаются <strong>г</strong>отовыми.<br />

Публикация модульной рекламы на<br />

VIP-местах (размер на вылет 215 х 307 мм)<br />

1 публикация,<br />

руб.<br />

На первой странице обложки 75 000<br />

На 2-ой и 3-ей странице обложки 45 000<br />

На 4-ой странице обложки 55 000<br />

На 3-ей странице номера 30 000<br />

Размещение баннерной рекламы<br />

на сайте журнала<br />

месяц,<br />

руб.<br />

Горизонтальный баннер-растяжка 780x60px, вверху, обычный 8 000<br />

Горизонтальный баннер 234x60px, справа, первый ряд 4 600<br />

Горизонтальный баннер 234x60px, справа, второй ряд 4 400<br />

Горизонтальный баннер 234x60px, справа, третий ряд 4 000<br />

Публикация интервью с представителем<br />

ор<strong>г</strong>анизации в рубрике «Интервью»<br />

1 публикация,<br />

руб.<br />

Одна полоса 10 500<br />

Две полосы 20 000<br />

Три полосы 29 000<br />

Распространение листовки с журналом руб.<br />

500 листовок 2 500<br />

1000 листовок 4 500<br />

2000 листовок 8 500<br />

Колонтитулы (сквозные размещения в рубриках:<br />

«Новости компаний», «Обзор СМИ», «Словарь технических<br />

терминов», «Визитница», «Таблица предложений»)<br />

1 публикация,<br />

руб.<br />

Колонтитул нижний, 186х16мм, 50% 25 000<br />

Колонтитул нижний, 186х16мм, 100% 45 000<br />

Примечание: размещение колонтитула осуществляется на всех страницах указанных<br />

рубрик, за исключением выкупленных страниц.<br />

Скидки при единовременной оплате<br />

публикации модуля<br />

2 публикации 5 %<br />

3 публикации 10 %<br />

4 публикации 15 %<br />

5 публикаций и более 20 %<br />

Строки в таблице<br />

1 публикация,<br />

руб.<br />

Одна строка (не более 40 знаков) 90<br />

Две строки (не более 80 знаков) 150<br />

Выделение одной строки жирным шрифтом 30<br />

Прочие скидки<br />

При единовременной оплате более 70 строк в таблице 5 %<br />

При единовременной оплате более 100 строк в таблице 10 %<br />

Примечание: при публикации серии статей (на правах рекламы*)<br />

скидки о<strong>г</strong>овариваются отдельно.<br />

С 01.01.<strong>2008</strong> <strong>г</strong>. журнал <strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> меняет периодичность<br />

и будет выходить 1 раз в 2 месяца.<br />

Быстро и просто оформить подписку вы можете на сайте наше<strong>г</strong>о журнала<br />

http://www.market.elec.ru/<br />

<strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong> № 1 (<strong>19</strong>) | Январь-Февраль <strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!