108

№4 (58) июль-август 2014г

  • Upload
    -

  • View
    267

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Электротехнический рынок Тема номера: «Влияние фотометрических характеристик светодиодных светильников на качественные и экономические показатели осветительных систем»

Citation preview

Page 1: №4 (58) июль-август 2014г
Page 2: №4 (58) июль-август 2014г
Page 3: №4 (58) июль-август 2014г
Page 4: №4 (58) июль-август 2014г

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТРекламно-информационный журнал

«Электротехнический

рынок»

№4 (58) июль-август 2014 г.

Дата выхода: 1 сентября 2014 г.

Учредитель и издатель

журнала ООО «Элек.ру»

Генеральный директор

М. В. Митрофанов ([email protected])

Коммерческий директор

Андрей Жоров ([email protected])

Главный редактор

Тимур Жемлиханов ([email protected])

Дизайн и верстка

Татьяна Коблова ([email protected])

Специалист по связям с общественностью

Ольга Тарасенко ([email protected])

Отдел рекламы:

Галина Харитоненко ([email protected])

Татьяна Чалая ([email protected])

Сергей Ткачев ([email protected])

Денис Джулай ([email protected])

Игорь Емельянов ([email protected])

Адрес редакции, издателя:

182110, РФ, Псковская обл., г. Великие Луки,пр-т Гагарина, д. 9, корпус 1, офис 3Тел./факс: (81153) 3-92-80 (многоканальный)E-mail: [email protected] Web: www.market.elec.ru

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС77–22376 от 16 ноября 2005 г.

Свидетельство выдано Федеральной службойпо надзору за соблюдением законодательствав сфере массовых коммуникаций и охранекультурного наследия.

Внесены изменения:Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС77–46333 от 26 августа 2011 г.

Свидетельство выдано Федеральной службойпо надзору в сфере связи, информационныхтехнологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Журнал распространяется бесплатно средипроектных, монтажных и научных организаций, а также на всех значимых отраслевых выстав-ках, семинарах, конференциях и по платной подписке среди руководящего звена и специалистов электротехнической отрасли. Материалы, опубликованные в журнале, не могут быть воспроизведены без согласия издательства. Мнения авторов публикуемых материалов не всегда отражают точку зрения редакции. Редакция оставляет за собой праворедактирования публикуемых материалов.Издательство не несет ответственности за ошибки и опечатки в текстах авторских статей, а также за содержание рекламных объявлений и материалов.

Отпечатано:

ООО «Маркетинговая машина»107023, г. Москва, ул. Электрозаводская,д. 24, стр. 1, офис 307

Тираж: 10 000 экз.

Бумага, используемая при печатиэтого номера, произведена из экологически чистой целлюлозы,отбеленной бесхлорным способом.

АНАНЬЕВ Эдуард, к.ф.н., пресс-секретарьГруппы компаний «Индастек»

КОМИССАРОВ Роман, специалист Дирекции региональных программООО «Центр энергоэффектив-ности ИНТЕР РАО ЕЭС»

КРЮЧКОВ Евгений, эксперт по направлению«Шинопроводные системы» Департамента «Системы распределения электроэнергии»«Сименс»

МЛЫНЧИК Татьяна, директор по связямс общественностью компании Quadro Electric

ФЕДЯКОВ Иван, генеральный директоринформационного агентства INFOLine

ХИЛЕНКО Николай,

начальник отделасоздания инженерных системГруппы компаний «РусЭнергоМир»

Page 5: №4 (58) июль-август 2014г

3www.market.elec.ru

Page 6: №4 (58) июль-август 2014г

4 «ЭР» №4 (58) — 2014

РЕДАКЦИЯ

У этого номера достаточнообъемный и представи-тельный пул выставок, где

особенное внимание привлекает Rugrids-Electro. И дело не столько в самом мероприятии (проводит-ся впервые), сколько в факте по-явления в стране новой площад-ки, сразу обозначившей место лидера по тематике Smart Grid. В таком статусе пару лет успел себя почувствовать крокусовский UPGrid, о судьбе которого теперь остается только догадываться…

Главный потребитель «умных» ре-шений — «Россети», — заключив в мае новое соглашение, подписал предшественнику Rugrids-Electro практически смертный приго-вор. В то же время, до самого по-следнего момента большинство экспонентов не понимали, куда проследовать — в «Крокус Экс-по» или в «Экспоцентр». Одни по

ранее составленному плану соби-рались на 65-й километр МКАД, другие, спешно меняя маршрут, — в сторону Красной Пресни. Ясность внесли сами организато-ры: в связи с потерей стратегиче-ского партнера в лице ОАО «Рос-сети» UPGrid перенесен на 2015 год. Решение принято совмес-тно с партнерами и Министер-ством энергетики РФ. На весах господдержки с одной стороны и крупнейшей энергетической ком-пании с другой, последняя оказа-лась тяжелее, определив новый вектор развития интеллектуаль-ных энергосистем.

А из нашего списка выставок одну теперь можно вычеркнуть. По крайней мере, в этом году. Как говорится, c’est la vie…

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ,

главный редактор

Алексей ВАСИЛЬЕВ ра-ботал во многих изданиях по IT-технологиям, пройдя путь от корреспондента до главного редактора. С 2006 года специализируется на таких темах, как светотех-ника, энергосберегающие технологии и альтернатив-ная энергетика, что в ито-ге и привело его на стра-ницы нашего журнала.

На страницах 18, 26

Анна ФЕДОТОВА, фило-лог по образованию, про-фессионально препари-рует великий и могучий. Благодаря ей информа-ционная составляющая портала Elec.ru приобрела тотальную грамотность. В редкие минуты затишья обработки новостной «ка-нонады» пишет на темы, к которым неравнодушна.

На странице 34

Создатель и автор попу-лярного сайта «Замет-ки электрика» Дмитрий

АНДРЕЕВ. Красные дип-ломы политехническогоколледжа, а затем и госу-дарственного техничес-кого университета вкупе с многолетней практикой сделали его настоящим гуру в вопросах, связан-ных с электрикой.

На странице 52

Представитель журнала «Электротехнический ры-нок» в Санкт-Петербурге Даниил ВИНОГРАДОВ сочетает занятия академи-ческой наукой с интересом к hi-tech, охране окружаю-щей среды и стремлением к новым горизонтам. Имен-но поэтому он заменил все лампочки в своей кварти-ре на светодиодные.

На странице 50

НАШИ АВТОРЫ

Письмо редактора

Page 7: №4 (58) июль-август 2014г

5www.market.elec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 6 Новинки, сотрудничество, проекты

ЭНЕРГЕТИКА 18 На что способны стартапы в энергетике?

КОМПАНИЯ НОМЕРА 24 Свет по ГОСТу

ТЕМА НОМЕРА 26 Фотометрические характеристики светодиодных светильников: взгляд со стороны конечного потребителя

АНАЛИТИКА 30 Российский рынок энергооборудования: итоги 2013 г., прогноз 2014–2015 гг.

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ 34 О «ремонтной программе» инженерного образования

ИНТЕРВЬЮ 38 ЗАО «ЗЭТО»: навстречу 55-летию

42 ВЗЩА: большие перемены

46 Локальное производство как фактор успеха

48 Об опорах и не только. Разговор со специалистом

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 52 Знания в помощь

КРУГЛЫЙ СТОЛ 54 Настоящее и будущее «умных сетей» в России

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 58 С новосельем, «Казаньэлектрощит»!

62 Эффективное управление однофазными двигателями с преобразователями частоты PowerXL от компании Eaton

64 Выбор универсального прибора для контроля трансформаторов, электрических машин и коммутационного электрооборудования

68 Бескомпромиссная эффективность. Технологии охлаждения «Blue e» Rittal для компании SHW Werkzeugmaschinen GmbH

70 KLAUKE-Micro — электрические пресс-клещи меняют традиционный взгляд на технологию монтажа

72 Остерегайтесь подделок!

74 Масляные трансформаторы средней мощности 1000, 1600, 2500, 4000, 6300 кВА бщего назначения напряжением до 35 кВ включительно

76 Модульное оборудование IEK: тотальное обновление!

78 ELECTROFF — системные решения

80 Распределительные устройства от ОАО «СЗТТ»

82 Измерительный преобразователь: аналог или цифра?

84 Применение статических преобразователей в промышленных высоковольтных испытательных системах

87 Подобрать клей к пластмассе — задача не из легких!

СОБЫТИЯ 88 «ЭЛЕКТРО-2014»: встреча лидеров отрасли

92 Энергетики встретились в разгар белых ночей

102 КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

104 КРОССВОРД

Page 8: №4 (58) июль-август 2014г

6 «ЭР» №4 (58) — 2014

Пластиковые корпуса PRIME: новая премьера ГК IEK!

Г руппа компаний IEK выводит на рынок новую серию пластико-

вых корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME. Корпуса премиум-класса выпускаются на производственной площадке ГК IEK, расположенной в России.

Проектной команде и инженерам ГК IEK удалось создать принципи-ально новый для российского рынка продукт, в процессе его разработки были учтены пожелания професси-ональных сборщиков щитового обо-рудования. Корпус сочетает в себе самый современный и «дорогой» дизайн, который удачно впишется

в любой интерьер, множество кон-структивных новшеств, повышен-ное удобство пользования. Удачная конструкция корпуса и его отдель-ных элементов максимально упро-щает и ускоряет процесс сборки и монтажа (см. Рис. 1).

Основные достоинства корпуса

ЩРН(В)-П IP41 IEK® серии PRIME

при монтаже и эксплуатации:

• Регулировка DIN-рейки по глу-

бине. DIN-рейка крепится в корпус с помощью специального ступен-чатого держателя, позволяющего менять глубину ее установки и при необходимости увеличить расстоя-ние между DIN-рейкой и основани-ем корпуса;• Безопасный суппорт для шин

N/PE с креплением на защелках. Суппорт для шин N/PE выполнен из негорючего пластика, самоза-тухающего при t=960°С, крепится на основание корпуса с помощью специальных защелок. Шины лег-ко вставляются в суппорт, который полностью защищает пользователя от случайного к ним прикоснове-ния;• Удобство монтажа. Корпуса имеют выламываемые отверстия для ввода кабеля и/или трубы, а также для ввода проводов в кабель-канале (для корпусов навесного

типа); на основание корпуса нане-сены линейки и разметки с устано-вочными габаритами;• Удобство эксплуатации. Кор-пуса имеют удобный замок с нажим-ным механизмом, перенавешивае-мые дверцы, а также возможность опломбировки.

По материалам

Группы компаний IEK

Навесной корпус ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME

Встраиваемый корпус ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME

Конструкция корпуса и отдельных элементов ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME

«Доброфест» и «Содружество»

заряжались энергией «ПСМ»

С разу два важных мероприятия в Ярославском реги-оне заряжались энергией ПСМ. Дизель генераторы

компании обеспечили электроснабжение фестиваля живой музыки и развлечений «Доброфест» и всерос-сийского слета предпринимателей «Содружество». Оба события проходили «в полевых условиях».

На «Доброфесте» дизель-генераторы снабжали элек-тричеством две сцены, световое и звуковое оборудо-вание, точки общественного питания и даже передвиж-ной кинотеатр. Все электростанции были установлены в специальные кожухи, которые защищали технику от дождя и ветра, а гостей праздника — от лишнего шума. Генераторы работали так тихо, что некоторые участники фестиваля ставили палатки прямо рядом с ними.

А уже буквально через неделю один из героев «Добро-феста», дизель генератор ПСМ ADDo 100 отправился на XI всероссийский туристический слет предпринима-телей «Содружество». Он обеспечил электроэнергией

оборудование с цены, уличное освещение, электри-ческую сеть турслета и все электробытовые приборы участников в палаточном городке.

Приятным бонусом для участников обоих мероприятий стала станция зарядки ПСМ. С ее помощью они смогли в полевых условиях заряжать свои мобильные телефо-ны, планшеты и ноутбуки и поддерживать полноценную связь с внешним миром.

Пресс-служба компании «ПСМ»

Рис. 1.

Page 9: №4 (58) июль-август 2014г

7www.market.elec.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Петербургская компания «Светлана-Оптоэлектроника»

получила патент на новую светодиодную лампу

с цоколем Е14

К омпания «Светлана-Оптоэлектроника» получила па-тент на свою новейшую разработку — светодиодную

лампу SvetaLED® с цоколем Е14. Работа производилась по заказу Фонда поддержки НИОКТР «Энергия без гра-ниц» (учредитель — ОАО «Интер РАО»). Лампа создана на основе сверхъярких светодиодов SVETLED® и ис-полнена в готическом дизайне. Патент получен на уни-кальную конструкцию оптического элемента, образо-ванного гиперболическими поверхностями, основная задача которого максимально эффективно выводить излучение светодиодного источника. Особенность кон-струкции такова, что небольшими изменениями этого элемента можно добиться изменения угла раствора из-лучения в пределах 30°. Помимо этого, лампа обладает особой схемой питания, обеспечивающей оптималь-ную эффективность лампочки и предупреждает стро-боскопический эффект (мерцание), который способен нанести вред здоровью человека. Готический дизайн

светодиодной лампы SvetaLED® с цоколем Е14 призван не только создавать привлекательный внешний вид из-делия, но имеет также утилитарно-полезную функцию — увеличение площади теплоотвода, — таким образом конструкторское решение в виде выемок позволяет удачно сочетать инновации с эстетикой. А сочетание удобства и красоты, как известно, — один из показате-лей гармонии в передовых технологических разработ-ках современности.

Пресс-служба ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Оборудование Eaton обеспечило бесперебойную

трансляцию Чемпионата мира по футболу в Бразилии

И нжиниринговая компания Valentini Group исполь-зовала продукцию Eaton для защиты распре-

делительных щитов PBOX, поддерживающих теле-визионное освещение первенства. Для этого было установлено сразу несколько комплектующих, в том числе модульные автоматические выключатели и авто-матические выключатели в литом корпусе. Кроме того, чтобы защитить отходящие линии распределительных щитов, специалисты Valentini Group применили воз-можности автоматических выключателей серий PL и PLHT с термомагнитными расцепителями. Надежность более крупных щитов была обеспечена благодаря ра-боте автоматических выключателей в литом корпусе

серии NZM, оснащенных дополнительными аксессу-арами, которые можно применять с электронными реле защиты серии PFR.

Одним из решающих факторов при выборе поставщи-ка электротехнического оборудования для заказчика были сроки поставки. Компания Eaton предоставила решения, необходимые для защиты распределитель-ных щитов, в рекордно короткий срок — 10 дней.

«Для Valentini Group особенно важна оперативная реакция на изменение потребностей, которое свой-ственно таким крупным мероприятиям, как фут-больный чемпионат, — пояснил Альфредо Запелли (Alfredo Zappelli), главный исполнительный директор подразделения PowerBOX Factory компании Valentini Group. — Именно поэтому нашей компании был нужен поставщик оборудования, способный гарантировать поставку в кратчайшие сроки».

Valentini Group собирается и дальше тесно взаимодей-ствовать с компанией Eaton. Успешный опыт работы на Чемпионате мира по футболу показал, что Eaton явля-ется надежным партнером и может своевременно осу-ществлять поставки для организации работы обору-дования на других крупных мероприятиях, а именно на летней Олимпиаде, которая пройдет в Бразилии в 2016 году. Помимо автоматических выключателей, Valentini Group планирует закупить другие продукты, в числе ко-торых кнопки M22 и ряд дополнительных аксессуаров.

Компания Eaton

Page 10: №4 (58) июль-август 2014г

8 «ЭР» №4 (58) — 2014

Внимание, новинка: пластиковые трубы ПНД IEK®

Г руппа компаний IEK расширила ассортимент пла-стиковых труб и вывела на рынок сразу две новин-

ки: трубу двустенную ПНД и техническую гладкую ПНД. Изделия предназначены для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, а также линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Каждый вид продук-ции имеет свои преимущества.

Кольцевая жесткость гофрированных двустенных труб ПНД IEK® составляет 33 кПа, что является уникальным параметром для российского рынка. Кроме того, в ас-сортимент ПНД IEK® включены трубы диаметром 40 мм — эта продукция очень востребована на российском рынке, но до сих пор не представлена в должном объе-ме. Двустенные трубы ПНД сделают монтаж кабельной трассы быстрым, надежным, долговечным и недоро-гим. Длина намотки трубы в одной бухте 100 метров. Бухты поставляются в комплекте с соединительными муфтами. Цвет трубы — красный или синий (труба си-него цвета поставляется под заказ).

Технические трубы IEK® совмещают в себе гибкость гофротрубы и гладкость жесткой трубы ПВХ, они устой-чивы к коррозии и химическим воздействиям, отли-чаются долговечностью (свыше 50 лет) и прочностью. Благодаря этим качествам и доступной цене техниче-ская труба может использоваться во многих областях строительства, а также как экономичный аналог метал-лических труб для прокладки кабеля. Технические тру-бы ПНД IEK® представлены диаметрами: 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм. Цвет трубы — черный. Длина намотки трубы в одной бухте 100 и 200 метров.

Пластиковые трубы ПНД IEK® могут применяться в стро-ительстве для заливки в бетон, для прокладки провода в стяжках и в кладке, использоваться для прокладки под-земных коммуникаций, в транспортной инфраструктуре при строительстве дорог, в ЖКХ, электроснабжении, те-лекоммуникациях, а также в отдельных случаях — для канализации воды.

По материалам Группы компаний IEK

SIMARIS curves для Android

К омпания «Сименс» выпустила версию програм-много обеспечения SIMARIS curves для мобильных

устройств на базе ОС Андроид.

Программа будет полезна для широкого круга про-фессиональных пользователей из сферы электротех-ники, куда входят проектировщики, сотрудники фирм дистрибьюторов и сборщиков НКУ, а также инженеры служб эксплуатации.

SIMARIS curves позволяет легко и быстро:• подбирать оборудование защиты среднего и низкого напряжения,• сравнивать временные характеристики отключения,• моделировать изменение уставок для достижения максимальной селективности аппаратов защиты.

Полученные результаты можно сохранить в формате PDF.

Программа доступна на Play Маркет в разделе бесплат-ных приложений.

Пресс-служба «Сименс»

Page 11: №4 (58) июль-август 2014г

9www.market.elec.ru

Сила солнца

для силы искусства

11 июля Государственный Эрмитаж в Санкт-Петер-бурге, крупнейший музей мира, показал журна-

листскому сообществу результаты реализации соб-ственной программы энергосбережения, которая действует в музее с 2011 года, передает ИА REGNUM. В частности, журналистам представили 90 солнечных батарей, которые установлены во внутреннем дворе Реставрационно-хранительского центра музея в Ста-рой деревне.

Заявленный срок бесперебойной работы солнечных панелей составляет 30 лет. Алгоритм действия систе-мы, по словам заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа по эксплуатации Алексея Богданова, заключается в следующем: панели выраба-тывают электроэнергию, которая поступает на специ-альные устройства-контроллеры заряда.

Контроллеры служат для передачи максимальной мощ-ности от солнечной панели к аккумуляторной батарее, они же удерживают баланс между уровнем заряда в ба-тарее и силой потока энергии, которую вырабатывают панели. Инвектор преобразует сохраненный в батареях постоянный ток в переменный. Система эффективно работает даже при облачности.

В рамках программы энергосбережения музей внедря-ет и современные способы освещения. Главная зада-ча проектировщиков — не исказить восприятие пред-метов искусства. На данный момент во всех зданиях Эрмитажа установлены 58 252 лампы, 50 109 из кото-рых — энергосберегающие.

ИА «Elec.ru»

В материале использованы фото «Архитектурной мастерской Трофимовых» и ok-inform.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «Феникс Контакт РУС» — импортер года 2014

Р оссийское дочернее предприятие немецкого элек-тротехнического концерна Phoenix Contact GmbH &

Co. KG заняло I-е место рейтинга в ТОП-50 среди им-портеров Российской Федерации по виду внешнеэко-номической деятельности ТН ВЭД ТС 853690.

В июне 2014 года в конгресс-центре Торгово-промыш-ленной палаты Российской Федерации в Москве состо-ялся ХVII Международный экономический форум для руководителей предприятий-лидеров экономики стран Европейско-Азиатского региона. В этом мероприятии приняли участие представители более 100 лидирующих компаний России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Украины. Благодаря столь широкой аудитории Форум стал хорошей площадкой для продуктивного обсуждения актуальных вопросов ведения бизнеса в РФ и странах СНГ, выработки стратегии реали-зации торгово-промышленного потенциала России на внутреннем и внешнем рынках.

В рамках форума были названы и удосто-ены почетных знаков отличия за вклад в развитие экономики своей страны лучшие предпри-ятия из всех пяти стран. По результатам статистиче-ского ранжирования Национального бизнес-рейтинга Российской Федерации, которое было основано на официальной отчетности, предприятие ООО «Феникс Контакт РУС» заняло I-е место рейтинга в ТОП-50 среди

импортеров Российской Феде-рации (товарная группа 853690)

по сумме мест 4-х показателей внешнеэкономической деятельности: «Объем внешнеторговых операций», «Динамика роста объемов внешнеторговых операций», «Диверсификация (количество торговых позиций)», «Количество стран-контрагентов».

По материалам компании «Феникс Контакт РУС»

Руководство ООО «Феникс Контакт РУС» на церемонии вручения премии «Импортер года 2014». Директор по логистике Алексей Лоскутов и генеральный директор компании Елена Семенова

Page 12: №4 (58) июль-август 2014г

10 «ЭР» №4 (58) — 2014

Компания Rockwell Automation выпустила три

официальных документа с описанием новых

стандартов безопасности машинного оборудования

R ockwell Automation выпусти-ло три официальных документа

с описанием унифицированного стандарта IEC/ISO 17305, слияния (EN) ISO 13849 и IEC 62061 и нового (EN) ISO 14119. В трех документах, которые можно загрузить бесплат-но, вниманию конструкторов, про-изводителей предохранительных блокирующих устройств, постав-щиков оборудования / машинного оборудования представлены разъ-яснения глобальных масштабов грядущих изменений. Некоторые из них имеют очень важное значе-ние, другие — не очень. С докумен-тацией должны ознакомиться все заинтересованные лица.

Дерек Джоунс (Derek Jones), ме-неджер по развитию бизнеса (ин-женер по технике безопасности —TUV Rheinland) компании Rockwell Automation, заявляет:

«Попытка соотнести стандарты по географическому принципу может превратиться в досадное и трудо-емкое занятие. Мировая торговля неразрывно связана с мировыми

стандартами. Распространение стандартов ISO и IEC в мире облег-чает задачу развития торговли. На мой взгляд, это первое средство, к которому следует прибегнуть при попытке разработать приемлемое в мировом масштабе решение в части аспектов безопасности ма-шинного оборудования. Настоящая техдокументация разъясняет основ-ные изменения и влияние стандарта на эту отрасль промышленности».

Новый стандарт IEC/ISO 17305 пла-нируется опубликовать к 2016 г. По мнению Дерека (Derek), за это время необходимо ознакомиться с (EN) ISO 13849 и IEC 62061.

«Организации, ознакомившиеся с обоими стандартами, будут чув-ствовать себя комфортно и им не-трудно будет перейти на унифици-рованный стандарт. Для слияния стандартов не нужно вводить каких-либо специальных дополнительных требований. Слияние стандартов позволит упростить и разъяснить некоторые проблемные вопросы», — добавляет Дерек (Derek).

По его мнению, мы уже имеем опыт перехода от относительно прос-того категориального стандарта EN 954 к более сложным (EN) ISO 13849 (уровень производительно-сти — PL) и IEC 62061 (уровень ин-теграции безопасности SIL). Такой переход не был встречен мировым сообществом аплодисментами, однако многим он оказался очень кстати. Преобразования еще не закончены, а работа по слиянию (EN) ISO 13849 и IEC 62061 еще не начата.

Возможно, наиболее существен-ные изменения в области стан-дартизации — это появление но-вой версии (EN) ISO 14119. Здесь приведены полезное руководство и указания по вопросам констру-ирования и выбора предохрани-тельных блокирующих устройств с учетом современных технологий, включая использование сложной электронной и программируемой технологии, например, кодиров-ки РЧИД. Дерек (Derek) и Девид Рид (David Reade), консультант по развитию бизнеса (эксперт в области функциональной безопас-ности — TUV Rheinland) Rockwell Automation, в официальных доку-ментах подчеркивает: «Польза от введения нового стандарта (EN) ISO 14119 «Предохранительные блокирующие устройства» в том, что он проливает свет на общее заблуждение, касающееся пре-дохранительных блокирующих устройств. Вполне возможно, что в скором будущем в системах с уров-нем диагностического охвата (DC) и производительности (PLd) 60%, уровень диагностического охвата и производительности будут рав-ны 0%. Это, в частности, касается последовательно подключаемых предохранительных блокирующих устройств с простыми беспотен-циальными контактами.

Официальные документы можно скачать бесплатно по ссылке www.marketing.rockwellautomation.com.

Компания Rockwell Automation

Page 13: №4 (58) июль-август 2014г

11www.market.elec.ru

Новое поколение блоков распределения нагрузки

для стоек (ePDU) от Eaton

К омпания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией,

объявила о запуске продаж третье-го поколения (G3) блоков распре-деления нагрузки для стоек (ePDU). Эти устройства сочетают лучшую в своем классе эффективность и надежность с такими технически-ми новшествами, как защищенные патентом фиксаторы для кабелей, подключаемые к розеткам стандар-та IEC.

Продукты серии ePDU G3 специаль-но спроектированы в соответствии с требованиями к распределению питания по IT-нагрузкам в совре-менных ЦОДах. Некоторые модели снабжены дисплеями для расширен-ного контроля параметров электро-питания. В регионе ЕМЕА (Европа, Азия, Ближний Восток) серия сна-чала будет доступна в трех версиях. Первая, Basic, обеспечивает только надежное распределение энергии, вторая, In-Line Metered, позволяет, помимо функциональности Basic, измерять напряжение (В), мощность (Вт), ток (A) и энергию (кВт/ч) на вхо-де ePDU. И, наконец, версия Metered Input, которая обеспечивает измере-ние напряжения (В), мощности (Вт), тока (A) и энергии (кВт/ч) не только для всего ePDU, но и для отдельных групп розеток.

Все новые ePDU, включая моде-ли Basic, оснащены уникальным фиксатором для вилок IEC, предот-вращающим выпадение вилок из розеток из-за рывков и вибраций,

которое может привести к серьез-ным последствиям. Кроме того, фиксатор работает со стандартны-ми кабелями, что устраняет потреб-ность в специальных шнурах пита-ния и кабельных креплениях, из-за которых общая стоимость системы распределения питания в стойке может возрасти почти в два раза.

«Стоечные блоки распределения нагрузки — это основа эффек-тивного распределения электро-питания в современных ЦОДах, — сказал Стефан Кут (Stefan Coote), менеджер по продукции компании Eaton в регионе ЕМЕА. — За счет применения передовых технологий наши новые блоки ePDU обеспечи-вают непревзойденную комбина-цию надежности, эффективности при оптимальном соотношении цены и качества. Они действитель-но устанавливают новые стандар-ты распределения электроэнергии внутри стоек и вносят существен-ный вклад в обеспечение беспере-бойной работы, где бы они ни ис-пользовались».

Помимо этого, новые модели ePDU G3 способны непрерывно работать при температуре до 60°С, что по-зволяет использовать их в совре-менных ЦОД, характеризующихся очень высоким тепловыделением. Благодаря небольшой высоте кон-струкции (0U), новые блоки рас-пределения нагрузки занимают минимум пространства и могут использоваться в стойках любого

типа. Возможность монтажа сбоку или сзади гарантирует беспрепят-ственный доступ к IT оборудова-нию внутри стойки, а крепление с помощью круглых фиксаторов или уникальной гибкой монтажной си-стемы обеспечивает простую и бы-струю установку.

Для облегчения управления нагруз-кой все модели ePDU G3, включая Basic, имеют цветовую кодировку групп розеток, соответствующих групповым выключателям. Модели Metered Input и In-Line Metered име-ют графический ЖК-дисплей, меню которого облегчает подключение оборудования и диагностику. Также эти версии устройств обеспечива-ют измерение потребления с точ-ностью ±1% для контроля выстав-ления счетов за электроэнергию.

Модели ePDU G3 с сетевым интер-фейсом позволяют использовать ПО Eaton Intelligent Power™ Manager для автоматического обнаружения, мониторинга, группового обнов-ления и конфигурирования ePDU, а также для интеграции с плат-формами виртуализации, включая VMware™ и vCenter Server™. Запа-тентованная технология шлейфо-вого подключения позволяет под-ключать до четырех ePDU к одному порту сети интернет-протокола (IP), обеспечивая экономию до 75% по сравнению с обычными блоками распределения, которые подклю-чаются через отдельные порты.

Компания Eaton

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Page 14: №4 (58) июль-август 2014г

12 «ЭР» №4 (58) — 2014

Установка последнего гидроагрегата

Саяно-Шушенской ГЭС идет по графику

М онтаж последнего гидроагре-гата Саяно-Шушенской ГЭС

подходит к завершающему этапу. Специалисты, работающие над восстановлением и комплексной модернизацией Саяно-Шушенской ГЭС, завершили важную техничес-кую операцию — монтаж обмотки статора гидроагрегата №2. Таким образом, работы на последнем восстанавливаемом гидроагрегате станции приближаются к заверша-ющему этапу — установке на штат-ное место ротора генератора.

Гидроагрегат включает в себя тур-бину (непосредственно взаимо-действующую с водным потоком) и вырабатывающий электроэнер-гию генератор. На данный момент установлены на штатные места ос-новные элементы новой турбины — рабочее колесо с валом, направля-ющий аппарат и крышка турбины.

На монтажной площадке машин-ного зала завершается сборка ро-тора генератора, ведется сборка подпятника и верхней крестовины. Завершены монтаж и наладка эле-газового генераторного выключа-теля, ведутся работы по монтажу турбинного подшипника и вспомо-гательных систем. В ходе монтажа особое внимание уделяется качест-ву выполнения работ — на каждом промежуточном этапе оборудова-ние гидроагрегата проходит полный спектр испытаний и обследований.

Все оборудование является аб-солютно новым и отвечает самым современным требованиям надеж-ности и безопасности. Вопросам безопасности было уделено осо-бое внимание, при разработке кон-струкции агрегата были в полной мере учтены уроки аварии. Так, зна-чительные изменения коснулись

систем автоматического управле-ния и защит агрегата. Для создания оптимального гидравлического ре-жима работы турбины в отсасыва-ющей трубе смонтированы специ-альные стабилизирующие ребра.

По окончанию всех монтажных ра-бот на гидроагрегате будет про-веден полный комплекс пуско-наладочных испытаний, которые подтвердят его готовность к ра-боте в сети под нагрузкой. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №2 с графиком восстановления стан-ции состоится в конце 2014 года.

Изготовление и монтаж новых ги-дроагрегатов для Саяно-Шушен-ской ГЭС, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы, ведет ОАО «Силовые машины».

Пресс-служба

ОАО «Силовые машины»

Page 15: №4 (58) июль-август 2014г

13www.market.elec.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Доработка Энергетической

стратегии России до 2035 года

будет завершена осенью

В июле состоялось второе заседание Общественного совета при Министерстве энергетики Российской

Федерации, на котором обсуждалась Энергостратегия России до 2035 года. В марте текущего года разработан-ный министерством проект документа был представлен на обсуждение на первом заседании, где было принято решение о формировании шести рабочих групп по от-раслевому признаку для внесения предложений по дора-ботке Энергостратегии.

Открывая второе заседание, Председатель Обществен-ного совета, Президент, Председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф подчеркнул, что пло-щадка Совета позволяет максимально сблизить точки зрения на развитие ТЭК. По его словам, главная задача совета состоит в том, чтобы предложить Минэнерго воз-можные варианты доработки Энергостратегии.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что диалог с экспертами необходим для определения перечня развилок, которые определят век-тор развития. «Цель российской нефтегазовой отрасли — энергообеспечение страны. Мы должны обеспечить внут-реннее потребление качественными нефтепродуктами, нефте- и газохимией, при этом остаться мировыми ли-дерами в нефтегазовой отрасли не только в добыче, но и по переработке, а также по части внедрения инноваци-онных технологий, — сказал глава ведомства. — Меха-низмы достижения поставленных целей могут быть раз-ными, но мы должны получить желаемый результат».

Участники совещания акцентировали внимание, что Энергетическая стратегия должна формировать конфи-гурацию отрасли и предусматривать действия в разных внешних сценариях.

Также в ходе дискуссии были затронуты вопросы о воз-можных подходах в разработке сегментов электро- и теплоэнергетики, реформа рынка которых сегодня явля-ется наиболее актуальной для страны.

Не меньший интерес вызвало обсуждение прорывных технологий и развития человеческого капитала в отраслях ТЭК. По мнению экспертов, необходимо решать задачи по обеспечению компаний высококвалифицированными кадрами, изменению структуры спроса и предложения на рынке труда и развитию центров компетенций.

Александр Новак отметил, что большая часть предложе-ний экспертов уже нашла отражение в проекте докумен-та, тем не менее, остался ряд вопросов, который требует детальной проработки. Глава Минэнерго России плани-рует, что весь объем работы над Энергостратегией будет закончен осенью текущего года. Напомним, окончатель-ное решение остается за министерством энергетики, которое несет ответственность за итоговый документ

Следующее заседание Общественного совета при Мин-энерго России намечено на сентябрь-октябрь 2014 года.

По материалам Минэнерго РФ

Page 16: №4 (58) июль-август 2014г

14 «ЭР» №4 (58) — 2014

Компания

Schneider Electric

распахнула двери

«Потенциала»

С 4 п о 6 а в г у с т а к о м п а н и я Schneider Electric провела

пресс-тур на крупнейшее россий-ское производство розеток и вы-ключателей — завод «Потенциал» в городе Козьмодемьянске (Респу-блика Марий Эл).

В ходе экскурсии на предприятие ее участники, — а это партнеры Schneider Electric из разных уголков России, — ознакомились с литье-вым производством, посетили галь-ванический, сборочный и штампо-вочный цеха. Всем желающим была представлена возможность попро-бовать свои силы в сборке электро-установочных изделий.

В последние годы на заводе прове-дена целая серия масштабных пре-образований. Модернизация, тех-ническое перевооружение, новые энергосберегающие решения вы-вели «Потенциал» в лидеры рынка. Именно здесь производится каждая третья розетка и выключатель, про-данные в России. Неслучайно, что в

2013 году предприятию присужде-но почетное звание «Лучший завод (CoolSite)» в ходе оценки всех заво-дов Schneider Electric.

Компания Schneider Electric

Интервью с директором завода«Потенциала» читайте на 46 стр.

Page 17: №4 (58) июль-август 2014г

15www.market.elec.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Почти 40% россиян сталкиваются с перебоями электроснабжения

К омпания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-лении энергией, совместно с Фондом «Обществен-

ное мнение» (ФОМ), представил результаты опроса граждан России о качестве электропитания. Результа-ты опроса показали, что проблема электроснабжения до сих пор довольно сильно ощущается даже в крупных городах. При этом население активно пользуется сред-ствами защиты.По данным исследования, 39% опрошенного населения России сталкивается с проблемами в электроснабже-нии — причем из них 23% испытывает неудобства, свя-занные со сбоями в электросети, ежемесячно. Самая распространенная проблема, на которую жалуются ре-спонденты — отключение электричества. Данную про-блему отметили 28% жителей России, причем из этого числа более чем у половины опрошенных (51%) отклю-чение электричества продолжается больше часа. Также, около 10% участвовавших в опросе упомянули такую проблему, как кратковременные перепады напряжения (выражаются мерцанием лампочек), 9% отметили пони-женное или повышенное напряжение (лампочки светят либо слишком тускло, вполнакала, либо слишком ярко).Отдельный блок исследования был посвящен структуре использования средств защиты от нестабильного энер-госнабжения, то есть — насколько активно пользуются ими различные возрастные группы, и какую технику за-щищают прежде всего.Опрос показал, что более чем треть из общего числа опрошенных (32%) используют средства защиты элек-тропитания: источник бесперебойного питания, сетевой фильтр или стабилизатор напряжения. При этом, наи-более активно перечисленную технику использует отно-сительно молодой слой населения — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: внутри этой возрастной группы со скачками электричества борется 42% респондентов. Наименее активно средствами защиты пользуется стар-шая возрастная группа: среди респондентов старше 60 лет таких всего 17%, что, тем не менее, примечатель-но, так как это достаточно заметный процент. В целом, была выявлена прямая зависимость между возрастом и использованием средств от скачков напряжения — чем старше возрастная группа, тем ниже процент ис-пользования устройств защиты.Таким образом, можно сказать, что проблема сбоев электроснабжения до сих пор актуальна: ее испытывает почти 40% опрошенных, причем почти каждый четвер-тый — ежемесячно. Исследование проводилось в рамках формата ФОМ-нибус методом стандартизированного опроса с 23 по 27 апреля 2014 года. География опроса — более чем 100 населенных пунктов из 44 регионов РФ. Исследу-емая совокупность — городское и сельское населе-ние России в возрасте от 18 лет и старше. Всего было опрошено 1500 человек, в формате интервью по месту жительства респондента (face-to-face). Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

По материалам компании

Schneider Electric

Page 18: №4 (58) июль-август 2014г

16 «ЭР» №4 (58) — 2014

Завершено проектирование ПС 35/10 кВ

для Мончегорского металлургического завода

Г руппа компаний «РусЭнергоМир» завершила про-ектирование подстанции (ПС) 35/10 кВ в городе

Мончегорске, которая будет построена для электро-снабжения энергоэффективного металлургического производства и организации городского индустри-ального парка. Проект реализуется в рамках долго-срочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального образования на 2011–2014 годы.

Право на заключение муниципального контракта по результатам открытого конкурса получила Группа ком-паний «РусЭнергоМир». Перед подрядчиком стояла задача разработать комплексное проектное решение по строительству независимого и безопасного инфра-структурного объекта, соответствующего специфике сталелитейного производства и условиям крайнего севера.

На старте проекта были проведены предпроектные обследования, выполнены инженерные изыскания, пройдены процедуры земельных согласований. Тех-ническое задание на выполнение проектных работ согласовано в филиале ОАО «СО ЕЭС» — Кольское РДУ, филиале ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада.

На сегодняшний день для заказчика разработана проектная и рабочая документация по строительству понижающей трансформаторной подстанции 35/10 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый, кабельных линий 35 кВ и двухцепных ВЛ 10 кВ.

Проект предусматривает третью секцию шин для под-ключения двух печных трансформаторов 20 и 5 МВА, необходимых для электроснабжения, вновь вводимого энергоэффективного металлургического производства.

При проектировании подстанции была учтена специ-фика возведения объектов в северных широтах. Для сокращения времени монтажа и простоты дальнейшей

модернизации ПС были предложены комплексные ре-шения по ускоренному строительству объекта в усло-виях полярной ночи. По проектному решению подстан-ция состоит из блочно-модульных элементов.

ПС спроектирована с учетом особенностей элек-троснабжения металлургического производства. Так распределительное устройство (РУ) 35 кВ будет вы-полнено с тремя секциями шин (19 ячеек). Первые две секции шин РУ предназначены для организации вво-да и подключения силовых трансформаторов. Третья секция — для подключения дуговых сталеплавильных печей и фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ).

На подстанции предусмотрена установка ФКУ и ста-тистического тиристорного компенсатора (СТК). ФКУ необходимы для фильтрации высших гармоник с ком-пенсацией реактивной мощности и являются обяза-тельной составляющей энергоемких производств, в которых используются дуговые плавильные печи и электрические ванны высокого напряжения 6 (10) кВ. Благодаря принятым проектным решениям качество электроснабжения в районе электрических сетей на-пряжения 35 кВ будет обеспечено на должном уровне.

В проект включены все необходимые АСУ ТП, системы мониторинга, видеонаблюдения, охраны, а также си-стемы внутреннего и внешнего освещения ПС. Здания ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-35 кВ будут оборудованы системами обогрева и вентиляции.

Разработанный проект прошел государственную эк-спертизу. В настоящий момент ведется проработка вариантов строительства ПС.

Максим ЕСЕКОВ,

пресс-служба Группы компаний «РусЭнергоМир»

«ТАТКАБЕЛЬ» — прицел на кабельные линии 330 кВ

25 августа 2014 года в Париже в ходе 45-й технической вы-

ставки CIGRE 2014 директор завода «ТАТКАБЕЛЬ Виктор Миллер пред-ставил силовой кабель с медной жилой сечением 2500 кв. мм на на-пряжение 330 кВ.

Модернизация завода «ТАТКАБЕЛЬ» позволила изготовить 2 вида дан-ного кабеля, тем самым подтвер-див возможность участия в про-ектах строительства КЛ на класс напряжения 330 кВ с сечением до

2500 кв.мм включительно. В ноябре текущего года в лаборатории FGH (г. Мангейм, CESI) запланированы полные типовые и предквалифика-ционные (ресурсные) испытания на

соответствие международных тре-бований. Для испытаний выбрана проверенная и надежная арматура компании PFISTERER (Германия, Швейцария).

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко пожелал заводчанам дальнейших свершений и успехов в реализации самых ам-бициозных проектов.

Пресс-служба

завода «Таткабель»

Page 19: №4 (58) июль-август 2014г

17www.market.elec.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В компании «МетроМет»

есть свой герой

В памяти многих еще не поблекли воспоминания тра-гедии, которая произошла утром 15 июля в москов-

ском метрополитене. На синей ветке между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» с рельсов сошли сразу три вагона.

В последнем из них привычным для себя маршрутом следовал на работу и Дмитрий Маклыгин, сотрудник компании «МетроМет». При ударе он потерял сознание, а когда пришел в себя, то почувствовал сильный запах гари. Оценив обстановку, понял, что спасатели придут еще нескоро — доступ в искореженный вагон был пе-рекрыт с обеих сторон. Оставалось надеяться лишь на собственные силы.

Несмотря на полученные травмы, Дмитрий и еще не-сколько человек стали оказывать помощь раненым, освобождая их из-под груды металла. Зная, что кон-тактный рельс может быть под напряжением, решили найти другой маршрут. Рядом в стене обнаружили за-крытую дверь, сломав которую, попали в технические помещения строящейся ветки метрополитена. Оттуда лифтом и при помощи строителей начали эвакуировать пострадавших, а сами вернулись обратно. Через какое-то время спасатели расчистили доступ к вестибюлю станции Парк Победы, поэтому раненых продолжали доставлять уже этим маршрутом, передавая их врачам скорой помощи. Извлеченных на поверхность увозили, а группа добровольцев, в составе которой по-прежнему находился Дмитрий, снова отправлялась в метро. И так более десяти раз. Лишь когда количество эмчеэсовцев увеличилось, сотрудник компании «МетроМет» посчи-тал возможным покинуть место катастрофы.

По основной версии причиной трагедии стала чья-то халатность. В то же время, именно человеческий фак-тор позволил сократить количество погибших. Дмитрий и такие же как он, мужественные люди, смогли в крити-ческой ситуации проявить незаурядное хладнокровие и ответственность за судьбы пострадавших.

Руководство компании «МетроМет» высоко ценит в сво-их сотрудниках не только профессиональные успехи, но и личные качества. За проявленное мужество и гра-жданский подвиг Дмитрию Маклыгину вручены имен-ные часы.

По материалам компании «МетроМет»

Page 20: №4 (58) июль-август 2014г

18 «ЭР» №4 (58) — 2014

В массовом сознании понятие «стартап» ассоциируется в первую очередь с продуктами и услугами в информационной сфере. Также на ум прихо-дит производство потребительских товаров. Но возможны ли стартапы в энергетике, это же весьма консервативная отрасль, требующая боль-ших капиталовложений? Ответ на этот вопрос был дан в процессе круг-лого стола «Энергоэффективные инновации в энергетике», прошедшем 3 июня 2014 г. в иннограде Сколково в рамках мероприятия Startup Village.

На что способны стартапы в энергетике?

Page 21: №4 (58) июль-август 2014г

19www.market.elec.ru

Открывая «круглый стол», его модератор, вице-президент ABB в России по стратегическому развитию Михаил Аким, отметил современную тенденцию вместо потоков углеводородов пе-

редавать полученную из них энергию. Главной причи-ной, которая подвигает человечество к этому, являют-ся большие затраты на транспортировку нефти и газа. Например, затраты на транспортировку природного газа составляют до 70% от его себестоимости. Другая причина — сложность строительства газо- и нефтепро-водов, которое сейчас осложняется и политическими причинами.

Вице-президент по стратегическому развитию ABB в России Михаил Аким

При этом все более широкое распространение во всем мире приобретают электромобили. Для них не нужно топливо, а энергия транспортируется по линиям элек-тропередач. Значительного снижения потерь в линиях электропередачи удастся достичь в будущем благода-ря применению эффекта высокотемпературной сверх-проводимости.

Модератор поставил на обсуждение вопрос: «Может быть, через несколько лет нам и не нужно будет строить газопроводы, а вместо них генерировать на месте элек-троэнергию и передавать их по линиям электропередач высокого напряжения постоянного тока?». Поясним, что использование линий электропередачи, работаю-щих на постоянном токе, предпочтительно, так как они отличаются более низкими потерями по сравнению с ЛЭП переменного тока.

Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Российские сети» Роман Бердников

Первый заместитель генерального директора по тех-нической политике ОАО «Российские сети» Роман Бердников сообщил, что, по его мнению, сверхпрово-димость найдет свое применение для передачи элек-троэнергии только в том случае, когда удастся достичь этого эффекта при комнатной температуре. Но строить прогнозы, когда ученые этого добьются, очень слож-но. Может быть, это произойдет уже завтра, а может быть — через 20 лет. Поэтому выступающий призвал уделять сейчас больше внимания системам накопле-ния электроэнергии. Возможность накапливать энер-гию в моменты пониженной нагрузки и отдавать ее на пиках потребления приведет в итоге к революционным изменениям в построении электрических сетей. Так-же Роман Бердников обратил внимание, что снижать потери следует не только на магистральных ЛЭП, но и в распределительных сетях, а на последнее пока мало кто обращает внимание. В частности, значительное снижение потерь может дать построение распреде-лительных сетей на постоянном токе. На самом деле, это вполне реально реализовать, просто пока данная идея не была реализована в виде конкретных проектов. И здесь, конечно, есть большой простор для инноваци-онной деятельности.

ЭНЕРГЕТИКА

Page 22: №4 (58) июль-август 2014г

20 «ЭР» №4 (58) — 2014

Генеральный директор ЗАО «Комплексные энергетические системы» Борис Вайнзихер

Месту стартапов в повышении эффективности энерге-тической отрасли посвятил свой доклад Борис Вайнзи-хер (генеральный директор ЗАО «Комплексные энерге-тические системы»). По его словам, начиная примерно с 1980 года энергопотребление в развитых странах рас-тет не более чем на 1,5% в год. Причина — во внедре-нии энергосберегающих технологий. Хотя ранее тем-пы роста были очень высокими. Скажем, в 20-х – 30-х годах XX века энергопотребление удваивалось каждые 10 лет. В России наблюдается похожая ситуация, кото-рую усугубляет резкий спад энергопотребления, про-изошедший в 90-х годах. Низкие темпы роста энерго-потребления сопровождаются отсутствием появления каких-либо системных прорывов в энергетике. Послед-ний такой прорыв произошел в том же 1980 году, когда в Великобритании был запущен первый «парк ветря-ков», т.е. ветроэлектростанция, генерирующая элек-троэнергию в промышленных масштабах.

По сути, сейчас единственным фактором, который мо-жет привести к значительному росту энергопотребле-ния, является внедрение электромобилей. Вот почему пока задача создания, скажем, мощной электростан-ции, не может, по мнению Бориса Вайнзихера, являться предметом стартапа. Конечно, новые, более эффек-тивные электростанции нужны, но это не место для ри-сковых инвестиций, характерных для стартапов. В то же время, существует множество менее масштабных задач, решение которых вполне под силу стартапам. Например, это создание новых, более эффективных инверторов для систем накопления электроэнергии у потребителей.

По мнению Бориса Вайнзихера, акцент должен быть сделан на накопление электроэнергии непосредствен-но у потребителя. В моменты низкого уровня энерго-потребления энергия накапливается в некоем устрой-стве, находящемся у потребителя. А на пиках энерго-потребления это устройство отдает накопленную энер-гию, снижая нагрузку на сеть. При этом решается сразу несколько проблем. Во-первых, график зависимости потребления электроэнергии от времени суток стре-мится к горизонтальной прямой, что резко увеличива-ет эффективность уже существующего оборудования.

Во-вторых, не возникает вопрос, откуда брать день-ги на повышение эффективности электроэнергетики. Потребитель заинтересесован в приобретении обору-дования для накопления энергии, так как, при двух- или трехтарифном счетчике оно дает значительную эконо-мию средств. Мало того, потенциально деньги на со-здание такого оборудования можно собирать по схеме краудфандинга (т.е. по модели, используемой, напри-мер, сайтом kickstarter). И здесь большое раздолье для стартапов. Этим локальный накопитель энергии отли-чается от всевозможного оборудования, устанавливае-мого на электростанциях для повышения их эффектив-ности. Там требуются значительные инвестиции, при этом для потребителей не очевиден эффект от них.

Насчет способов накопления электроэнергии мнения участников «круглого стола» разделились. В целом есть единство в понимании того, что технология литий-ион-ных аккумуляторов по своим технико-экономическим показателям непригодна для того, чтобы массово ис-пользоваться для хранения электроэнергии. К тому же, утилизация литий-ионных аккумуляторов крайне про-блематична. Приводился опыт Японии, где отработан-ные литий-ионные аккумуляторы складируются в ожи-дании появления более совершенной, и, самое главное, более дешевой технологии их утилизации. В то же вре-мя, альтернативные технологии, на которые возлагают-ся большие надежды (серно-натриевые, ванадиевые аккумуляторы) пока еще недостаточно развиты. Поэто-му предлагается использовать другие способы накопле-ния энергии. Один из вариантов — накопление энергии путем сжатия воздуха. В Германии также применяется способ накопления энергии путем синтеза газа, который хранится, а потом обратно преобразуется в электро-энергию. Также предлагается использование тепловых насосов, преобразующих электрическую энергию в те-пловую с последующим хранением теплоносителя.

Президент французской компании Alstrom в России, Украине и Белоруссии Филипп Пегорье

Для любой инновационной деятельности очень важна законодательная база. По мнению президента фран-цузской компании Alstrom в России, Украине и Белорус-сии Филиппа Пегорье, нынешняя ситуация в России во многом напоминает ситуацию во Франции. Законода-тели этой страны также часто принимают новые законы,

Page 23: №4 (58) июль-август 2014г

21www.market.elec.ru

значительно меняющие «правила игры». По мнению французского топ-менеджера, нового законодательст-ва для модернизации российской энергетики не нужно. Пусть будет уже существующее законодательство, со всеми недостатками, но оно должно долгое время быть неизменным. А вот что действительно необходимо сде-лать, по мнению г-на Пегорье — это установить рыноч-ные тарифы на электроэнергию. При этом субсидии следует давать не производителям, а потребителям электроэнергии. Такой подход позволит создать стиму-лы для внедрения энергосберегающих технологий.

Теоретически г-н Пегорье предлагает наиболее эффек-тивный способ стимуляции внедрения энергосберега-ющих технологий. Но в российских условиях все может свестись к банальному повышению тарифа без необ-ходимых в таких случаях мер поддержки социально незащищенных слоев населения. К тому же, стоимость электроэнергии в России, хоть и ниже, чем во Франции, но уже сравнялась со стоимостью электроэнергии в США. При этом в США энергоэффективные технологии успешно внедряются, даже при таком тарифе.

Заместитель министра энергетики России Алексей Текслер

Тем не менее, энергопотребление в России, хоть и медленно, но будет расти. Как сообщил заместитель министра энергетики Алексей Текслер, к 2035 г. прог-нозируется рост в 1,6 раза. Поэтому необходимо уве-личивать объемы генерации электроэнергии. По сло-вам замминистра, в ближайшие годы увеличение вы-работки электроэнергии в России будет происходить за счет возобновляемых источников, распределенной генерации и атомной энергетики. Дальнейшее разви-тие солнечных и ветряных электростанций, по мнению Алексея Текслера, немыслимо без создания систем накопления электроэнергии.

Проблема накопления энергии в ночное время автома-тически решается в электростанциях типа Thermal Solar, где теплоноситель (обычно расплавленная смесь солей) нагревается при помощи большого количества зеркал, поворачивающихся, отслеживая перемещение солнца. Энергия запасется непосредственно в теплоносителе. Более подробно об электростанциях типа Thermal Solar можно прочесть в статье «Солнечная энергетика: тупик или новый виток развития?» «ЭР» № 5-6 за 2013 г.

-

Помимо возобновляемых источников энергии, интерес представляют и угольные электростанции, реализован-ные на новой технологической основе, о чем рассказал Валерий Мургулец. Например, высокую энергоэффек-тивность обеспечивают угольные энергоблоки с супер-сверхкритическими параметрами. В Китае суммарная мощность таких энергоблоков составляет уже 3 ГВт. В России пока нет ни одного подобного энергоблока, причиной тому является их дороговизна. В условиях нашей экономики они просто никогда не окупятся.

Тем не менее, перспективным направлением являет-ся и создание современных ТЭЦ средней мощности, работающих на угле. Одна из таких ТЭЦ разработана в «Интер РАО». Преимущество подобных ТЭЦ — возмож-ность использования в добавление к углю и некоторых нетрадиционных видов топлива. Например, в Польше есть ТЭЦ, в которых топливо на 30% состоит из шелухи от семян подсолнечника.

Примечательно, что в своих инновационных разработ-ках «ИНТЕР РАО» задействует стартапы, в том числе и опекаемые фондом «Сколково».

Дискуссия за «круглым столом» показала, что для стар-тапов есть место в важном деле совершенствования российской энергетики. Вопрос о возможности участия небольших компаний в крупных проектах государствен-ного масштаба зависит от качества управления такими проектами. В то же время, обозначилась актуальная задача — создание компактных, недорогих и простых в обслуживании накопителей электрической энергии, решить которую способны именно небольшие иннова-ционные компании.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

ЭНЕРГЕТИКА

На «круглом столе» было высказано мнение, что стартапам в Thermal Solar делать нечего, так как создание по-добных станций требует огромных ин-вестиций. Автор данной статьи не сог-ласен с этим утверждением. Во всем мире небольшие фирмы выступают в качестве производителей комплекту-ющих для гигантов индустрии. Про-изводство комплектующих к станциям Thermal Solar, таких как зеркала, элек-тромоторы и т.п., может выполнять-ся на небольших предприятиях. Не говоря уже о том, что для солнечных электростанций нужно разрабатывать программное обеспечение, и с этим вполне справятся стартапы. Техноло-гический задел уже есть — ведь тех-нология, которая сейчас называется Thermal Solar, была изобретена имен-но в СССР.

Page 24: №4 (58) июль-август 2014г

22 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 25: №4 (58) июль-август 2014г

23www.market.elec.ru

Page 26: №4 (58) июль-август 2014г

24 «ЭР» №4 (58) — 2014

Центральный офис Группы компаний «Вартон» находится в Москве, в Гонконге располагается GAUSS INTERNATIONAL GROUP LТD, а VARTON EUROPE S.R.L. базируется в итальянском

городе Маркон.

У компании развитая дистрибьюторская сеть не только во всех регионах России, но также в станах СНГ (Бело-руссия, Казахстан, Украина, Армения).

С каждым годом расширяется представленность в регионах ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня ГК «Вартон» сотрудничает с предприятиями из Сербии, Египта, Турции, Израиля и др.

ГК «Вартон» владеет совместным производством в КНР и собственным Научно-производственным центром в Российской Федерации (г. Богородицк), где благо-даря современному оборудованию и высококлассной элементной базе обеспечивается лучшее качество производимой продукции.

Собственное производство ГК «Вартон» осуществляет полный цикл работ по созданию и изготовлению све-

тильников, а конструкторское бюро «Вартон» позволяет проектировать и производить светильники по индиви-дуальному заказу.

В состав центра также входит логистический комплекс с собственным автопарком.

В этом году в Богородицке был построен дополнитель-ный производственно-складской корпус площадью 1500 м2. В нем расположился участок литься пластмасс и металлообработки заказной и мелкосерийной про-дукции, что позволяет увеличить объемы производства в пять раз.

Кроме того, в 2015 году планируется ввести в эксплуа-тацию новую автоматическую линию гибки корпусов. Когда намеченные планы будут реализованы, богородиц-кий НПЦ «Вартон» станет единственным предприятием в России, где установлены сразу две подобные линии.

Продукты, выпускаемые ГК «Вартон», проходят стро-гий контроль качества на всех этапах производства, а также обязательную и добровольную сертификацию, соответствуют требованиям российского законода-тельства и принятым в Европе стандартам качества.

Согласно результатам исследования, проведенного по итогам выставки Interlight Moscow в 2013 году компанией Мессе Франкфурт Рус, Группа компаний «Вартон» привлекла наибольшее количество посетителей на крупнейшее отраслевое мероприятие. Признанная лидером среди экспонентов Interlight Moscow powered by Light+Building 2013, компания получила статус Официального партнера выставки 2014 года.

Свет по ГОСТуАвтоматизированная линия по изготовлению корпусов светильников позволяет выпускать изделия каждые 15 секунд

Page 27: №4 (58) июль-август 2014г

25www.market.elec.ru

КОМПАНИЯ НОМЕРА

На территории производственного комплекса в конце 2013 года начала работу независимая научная свето-техническая лаборатория, что позволило проводить на месте исследования всех светотехнических изделий и давать профессиональную оценку их эффективности и безопасности.

В лаборатории используется самое современное обо-рудование ведущих мировых марок — гониофотометр, высокоточный спектрорадиометр, система для уско-ренной проверки источников света (в том числе све-тодиодов) на долговечность, электрический генератор быстрых переходных процессов, импульсный генера-тор и другие.

В собственности Группы компаний находятся два брен-да: Gauss® — бытовое освещение, VARTON® — профес-сиональное.

Торговая марка Gauss — это более 700 наименований современных источников света и светильников, сре-ди которых светодиодные и компактные люминесцен-тные лампы: декоративные, софитные и лампы общего назначения; светодиодные ленты, комплектующие и разнообразные аксессуары.

В этом году товарная линейка Gauss значительно рас-ширилась. В обновленный каталог вошли источники света с улучшенными техническими характеристиками. В том числе, на рынок были выведены высококачест-венные светодиодные лампы с рекомендованной роз-ничной ценой менее 200 рублей.

VARTON предлагает широкий выбор осветительных приборов для офисов, административных и общест-венных помещений. Светильники VARTON имеют цель-нометаллический корпус и комплектуются несколькими видами рассеивателей в соответствии с прикладными задачами. Они могут быть представлены как в стандар-тном, так и в аварийном или диммируемом исполнении.

Под брендом VARTON производится также современ-ное светотехническое оборудование промышленного и уличного назначения с повышенным уровнем защи-ты от пыли, влаги, температур и химических веществ, способное обеспечить комфортное и безопасное осве-щение даже на сложных производственных объектах.

С начала года ассортимент VARTON увеличился в 2 раза. В числе самых востребованных новинок светильник Айрон «АГРО», устойчивый к содержанию агрессивных веществ в окружающей среде; светильник «Маркет», предназначенный для освещения торговых площадей, промышленных, складских помещений и производ-ственных цехов; светильник для школьных досок, раз-работанный специально для учебных заведений, кото-рый полностью соответствует нормам ГОСТов и СНиП, равно как и специальным требованиям Санитарных правил.

Группа компаний «Вартон» не просто производит свето-диодные светильники и лампы различного назначения, но и оказывает полный комплекс услуг по проектирова-нию и аудиту готовых проектов, производству, монтажу, эксплуатации и обслуживанию светильников, а также внедрению систем управления освещением.

Системы управления светом способны внести сущест-венный вклад в энергосбережение и оптимизировать эксплуатационные расходы. Использование интеллек-туальных систем позволяет экономить до 70–80% элек-троэнергии по сравнению с традиционными методами. Контроль присутствия обеспечивает экономию порядка 40%, а контроль освещенности, совместно с диммиру-емыми светильниками VARTON, — около 50%. Исполь-зование всех этих компонентов в совокупности как раз и позволяет снизить расходы на свет до 70–80%.

Специалисты ГК «Вартон» также обладают значитель-ным опытом в подготовке и сопровождении свето-технических проектов различных уровней сложности. На сегодняшний день успешно реализовано более 6000 проектов. Светильниками VARTON и лампами Gauss оборудованы офисные, складские и торговые помещения, производственные и аграрные комплексы, административные и общественные здания.

Группа компаний «ВАРТОН»

121354, Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6Тел.: +7 (495) 649 8133

Е-mail: [email protected]

ГК «Вартон» выполняет и реализует светотехнические проекты любого уровня сложности — от переоборудования офисов до освещения промышленных объектов.Завод «Вимм-Билль-Данн», Москва

Светильники VARTON хорошо зарекомендовали себя при использовании в офисных помещениях. Множество реализованных проектов тому подтверждение. Бизнес-центр «Сетунь», Москва

Page 28: №4 (58) июль-август 2014г

26 «ЭР» №4 (58) — 2014

Переход на светодиодное освещение усложнил задачу выбора светильни-ков, по причине множества параметров, которые следует учитывать. Не-которые из них непонятны потребителям без специальной подготовки. В этой статье рассказывается о наиболее важных фотометрических характе-ристиках светодиодных осветительных приборов и о том, как они влияют на качественные и технико-экономические показатели осветительных систем.

Фотометрические характеристики светодиодных светильников: взгляд со стороны конечного потребителя

Page 29: №4 (58) июль-август 2014г

27www.market.elec.ru

ТЕМА НОМЕРА

Внедалеком прошлом в осветительных приборах использовались главным образом лампы нака-ливания и газоразрядные лампы. По сравнению с положением дел в светотехнике сейчас, ситу-

ация тогда характеризовалась следующими особенно-стями:• небольшой разброс энергоэффективности источни-ков света в пределах одного типа (лампы накаливания, люминесцентные, МГЛ и т.п.);• возможность замены пользователем источника све-та практически во всех светильниках;• главным фактором, определяющим параметры по-давляющего большинства типов осветительных прибо-ров, были параметры источника света.Осветительные приборы с тех времен принято клас-сифицировать по четырем основным параметрам: тип конструкции арматуры, тип источника света, потребля-емая мощность источника свет, количество источников света. При этом для ламп накаливания указывалась

максимально допустимая мощность, а для люминес-центных ламп — рекомендуемая мощность.

Система классификации, основанная на потребляемой мощности источников света, для своего времени оказа-лась очень удобной. В самом деле, достаточно сказать, например, «ЛПО 4х18 Вт», и даже далеким от светотех-ники людям становится ясно, что это за светильник и где его можно применять. Количество светильников на заданную мощность можно было определить по методу удельной мощности. Наконец, сопутствующий аппарат понятен электрикам и энергетикам.

Внедрение светодиодов в освещение принципиаль-но изменило ситуацию. Разброс соотношений между количеством света и потребляемой мощностью для светодиодов огромен. Источник света, как правило, несъемный, к тому же, характеристики осветительного прибора определяются не столько его параметрами, сколько параметрами других узлов (блок питания, те-плоотвод, оптическая система). Наконец, светодиоды дали нам потрясающее разнообразие типов светиль-ников. При этом потребляемая мощность в качестве основной характеристики, определяющей выбор ос-ветительного прибора, теряет свой смысл. Она важна только как параметр, непосредственно связанный с электропитанием, например, для определения подво-димой мощности для системы освещения, но не более того. На первый план выходят фотометрические харак-теристики, то есть связанные с энергетическими харак-теристиками светового излучения.

Тем не менее, многие производители и для светоди-одных светильников считают главным параметром потребляемую мощность (в особо «запущенных» слу-чаях — суммарную потребляемую мощность только светодиодов, а не всего светильника), а также некую эквивалентную мощность светильника с традиционным источником света, который якобы заменяет данный ос-ветительный прибор.

При этом в ряде случаев технические характеристики светильника, предоставляемые потребителю, на этом заканчиваются. Иногда такой подход может быть вполне объясним, если речь идет о светильниках для бытового применения, продающихся в крупных торговых сетях, где нет компетентных консультантов по светотехнике. Зачем, спрашивается, пугать покупателя непонятными терминами, значение которых ему в магазине все равно не объяснят? Но, как правило, указание только потре-бляемой мощности светильника, либо ее и некоей «эк-вивалентной» мощности означает стремление предста-вить товар более качественным, чем он есть на самом деле. Соотношение потребляемой мощности при рав-ном количестве света для светодиодов и традиционных источников света не прописано ни в одном стандарте. Производитель может указывать этот параметр совер-шенно произвольно, не заботясь о его соответствии действительности, что нередко и делается.

Отсюда вывод: серьезный производитель осветитель-ных приборов всегда сообщает потребителю основные фотометрические характеристики своей продукции. А что нужно знать о светильнике, чтобы сделать пра-вильный выбор и как разобраться в этом массиве дан-ных, и пойдет речь далее.

Page 30: №4 (58) июль-август 2014г

28 «ЭР» №4 (58) — 2014

Световой поток

Световой поток — это величина, оценивающая дейст-вие потока излучения на селективный приемник. Кривая чувствительности этого приемника соответствует кри-вой чувствительности человеческого глаза для днев-ного зрения. В качестве единицы измерения принят 1 люмен (лм) — световой поток, излучаемый точечным изотропным источником силой 1 кандела длиной волны 555 нм, в угол, равный 1 стерадиану. Для других длин волн значение светового потока для 555 нм умножается на функцию относительной спектральной эффективно-сти излучения. При непрерывном спектре световой по-ток определяется интегрированием.

Чем больше световой поток определенной модели све-тильника, тем меньше требуется таких светильников для освещения данного помещения или открытого про-странства. Если светодиодные светильники устанавли-ваются точно на места, где раньше стояли светильники на традиционных источниках, нужно, за редким исклю-чением, руководствоваться следующим простым пра-вилом. Световой поток у светодиодных светильников, которые устанавливаются в порядке модернизации ос-вещения должен быть не меньше, чем у ранее исполь-зовавшихся осветительных приборов.

Со световым потоком связан такой параметр светиль-ников, как светоотдача. Она равна отношению светово-го потока светильника к потребляемой им мощности. Этот показатель очень важен для технико-экономиче-ского обоснования перехода с традиционных источни-ков света на светодиоды. Необходимо сравнить све-тоотдачу всего светильника (а не только его источника света), ранее используемого в системе, со светоотда-чей инновационного оборудования, которое предлага-ется установить. В том случае, если у светодиодного светильника светоотдача ниже или почти такая же, как у ранее использовавшегося светильника, выигрыша от снижения энергопотребления вы не получите. Практи-ка внедрения светодиодного освещения показывает, что проекты замены традиционных светильников на светодиодные уверенно окупаются при светоотдаче светодиодных светильников не менее чем в 1,5 раза больше, чем у предшественников. Вот почему, кстати, замена офисных светильников с люминесцентными лампами T5 на светодиодные пока не приносит эконо-мической выгоды, так как светоотдача при этом возра-стает не более чем в 1,2 раза.

У светильников в пределах одной ценовой категории (например, если мы возьмем в рассмотрение только офисные светильники производства российских фирм или, скажем, только светильники для промышленного освещения, собранные в странах Западной Европы) зависимость цены от светового потока имеет прибли-зительно линейную зависимость. Поэтому для выбора оптимального по стоимости технического решения при установке светильников заново используют такой пока-затель как стоимость 1 лм светового потока. Она равна отношению светового потока светильника к его цене.

На высококонкурентных сегментах рынка осветитель-ных приборов, таких, как офисные светильники, встраи-ваемые в подвесные потолки, следует ориентироваться

на среднее значение стоимости 1 лм по рынку (берутся данные по 10–15 поставщикам). При этом стоимость 1 лм, более чем на 20% превышающая среднее значе-ние по рынку может (хотя и не всегда!) означать завы-шенную цену. А если стоимость 1 лм более чем на 20% ниже средней по рынку, есть повод внимательно при-смотреться, на какие упрощения пошел производитель, чтобы обеспечить снижение цены на светильник, и не пошли ли эти упрощения в ущерб качеству.

Осевая сила света

В прожекторах и некоторых типах светильников важен не сам по себе световой поток, а то, насколько точно он сфокусирован. В этом случае в технических характери-стиках указывается так называемая осевая сила света. Этот параметр равен силе света, измеренной на опти-ческой оси осветительного прибора на заданном рас-стоянии от источника света. По умолчанию указанное расстояние принимается равным 1 м.

Часто можно встретить прожектора, в технических дан-ных которых указана осевая сила света при отсутствии информации о световом потоке, хотя выпускаются и осветительные приборы, для которых нормируются оба параметра.

Почему осевая сила света так важна для светодиод-ных прожекторов? Дело в том, что светодиоды имеют меньшие геометрические размеры, чем традиционные источники света. Это позволяет создавать на их основе прожектора с более точно сфокусированным световым лучом. То есть при меньшем световом потоке светоди-одный прожектор может иметь такую же или даже боль-шую осевую силу света по сравнению с прожектором традиционной конструкции. В итоге получается исклю-чение из правила, сформулированного в предыдущем разделе. Но, на самом деле, с возможностью замены прожектора на светодиодный с меньшим световым по-током следует разбираться индивидуально примени-тельно к каждому отдельному проекту.

Угол расхождения светового потока

Этот термин имеет несколько других вариантов напи-сания, в том числе «угол распределения света». Углом расхождения светового потока называется угол между осями, по которым сила света в 2 раза меньше по срав-нению с максимальным значением на том же расстоя-нии от осветительного прибора.

В первую очередь угол распределения света важен для прожекторов, а также светильников, предназначенных для установки в помещениях с высокими потолками, например, в заводских цехах. Чем выше место, где на-ходится светильник, тем меньше должен быть угол рас-хождения светового потока. Но и в офисном освещении указанный параметр весьма важен.

Простейшая конструкция светильника, состоящая из массива SMD-светодиодов, закрытых прозрачным или матовым плафоном плоской формы, имеет угол распределения света около 120 градусов. Собствен-но, такой угол расхождения светового потока имеют сами SMD-светодиоды без дополнительной оптики. В то же время, используемые в офисах недорогие

Page 31: №4 (58) июль-август 2014г

29www.market.elec.ru

ТЕМА НОМЕРА

люминесцентные светильники с растровыми отража-телями, встраиваемые в потолки «армстронг», имеют угол распределения света около 90 градусов. При за-мене таких светильников на дешевые светодиодные с тем же световым потоком, субъективно отмечается уменьшение освещенности. Дело в том, что при боль-шем угле свет идет в основном не на рабочие повер-хности внизу, а вбок, на стены. Особенно этот эффект заметен в модных «сверхтонких» панелях, где све-тодиоды светят в торец рассеивателя. Угол распре-деления света в таких моделях может достигать 150 градусов, но производители предпочитают об этом помалкивать.

Поэтому при замене «армстронгов» с растровыми от-ражателями следует или выбирать светодиодные све-тильники с углом распределения света 90–100 граду-сов, либо приобретать светильники с широким углом и большим, чем у предшественников, световым потоком, чтобы компенсировать потери из-за направления зна-чительной части света на стены. Первый вариант неде-шев, так как предусматривает наличие в светильнике микролинз или рассеивателя специальной конструк-ции. Но и увеличение светового потока тоже влечет за собой удорожание системы. Какой вариант будет оп-тимальным, можно точно выяснить, лишь проведя рас-четы в программе Dialux, Relux или других аналогичных пакетах.

Конусная диаграмма

Пожалуй, наиболее удобный способ представления фо-тометрических характеристик. Диаграмма показыва-ет зависимость максимальной освещенности рабочей поверхности в люксах (по умолчанию предполагается, что коэффициент отражения поверхности равен 50%) от высоты расположения светильника. Некоторые кону-сные диаграммы также отображают диаметр светового пятна (по уровню освещенности 0,5 от максимального).Использование конусной диаграммы не способно за-менить проектирование в соответствующих програм-мах. Тем не менее, такие диаграммы позволяют быстро оценить, на какой высоте и с каким шагом можно уста-навливать данные светильники. Кроме этого, на таких диаграммах наглядно видны проблемы, свойственные бюджетным светодиодным светильникам без оптики, а также светильникам, в которых излучение светодиодов направлено в торец рассеивателя.

Фотометрическая диаграмма

Для изображения распределения света от светильника используется фотометрическая диаграмма в полярных координатах. На ней нанесены кривые силы света (КСС) для двух перпендикулярных плоскостей. В том случае, если светильник является круглосимметричным, дает-ся КСС для одной плоскости.

Рассказ о том, как «читать» фотометрические диаг-раммы, выходит за рамки этой статьи. Отметим лишь особенность, связанную именно со светолиодами. Наличие на КСС хорошо заметных «зазубрин» озна-чает, что в светильнике проглядываются светодиоды в виде отдельных ярко светящихся точек. Подобные светильники не следует использовать в помещениях, где работают за компьютерами, на высокоточных про-изводствах и в других местах, где важен визуальный комфорт.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Фотометрический шар производства компании LMT. Этот прибор используется для измерения светового потока светильников

Пример кривой силы света в полярных координатах (светодиодный светильник LG LD40X740R2C)

Пример конической диаграммы (светодиодный светильник LG LD40X740R2C)

Page 32: №4 (58) июль-август 2014г

30 «ЭР» №4 (58) — 2014

Конъюнктура российского рынка энергооборудования

На сегодняшний день траектория развития россий-ского энергетического рынка напрямую зависит от развития мировых тенденций. Сегодня мировой рынок энергетического оборудования оценивается ориентировочно в $320 млрд. Доля российских ком-паний на мировом рынке составляет около 2%. В по-следнее время на мировом рынке стала проявляться тенденция к консолидации активов среди крупных энергомашиностроительных корпораций. В резуль-тате слияний и поглощений появляются компании, способные поставлять всю линейку продукции. Ста-новится более эффективное финансирование НИОКР. В результате двух таких слияний, появились отрасле-вые конгломераты (например, Alstom и ABB, Siemens и Westinghouse).

Данные тенденции могут создавать угрозы для оте-чественного энергетического машиностроения: если до слияний российские компании принимали участие в международных консорциумах по поставке обору-дования, выполняя в них часть работ, то в настоящий момент зарубежным производителям нет необходи-мости в подключении к этим проектам российских машиностроителей. Во многом это обусловлено ра-зобщенностью российских компаний, из-за чего они ограничиваются поставкой на рынок отдельных агре-гатов и функциональных узлов электростанций. Для поставки на рынок комплексного продукта отдельное российское предприятие не располагает всем необ-ходимым продуктовым рядом.

Сегодня энергетическое машиностроение являет-ся базовой отраслью российской промышленности, определяющей технический уровень национальной энергетической безопасности. Предприятия, входя-щие в комплекс энергетического машиностроения, выпускают основное и вспомогательное оборудова-ние для тепловых, атомных, гидравлических и газо-турбинных электростанций и промышленной энерге-тики.

До распада Советского Союза практически все обо-рудование для котлостроительной отрасли Восточ-ной Европы производилось внутри страны. После распада СССР, основные котлостроительные заводы остались в России, турбинные — на Украине.

В настоящее время существующий парк оборудова-ния предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа основных фондов пре-вышает 60%. Доля импортного основного оборудова-ния при оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 70%.

Динамика конкурентоспособности отечественного оборудования на внутреннем рынке неуклонно сокра-щается — с 95% в 2008 г. до 30% в 2012 г.

Причины отставания отечественного производства в отсутствии комплексного продукта по сравнению с иностранными производителями, которые могут од-новременно предлагать все основные агрегаты, авто-матизированные системы управления, послепродаж-ное обслуживание и гарантию. Российские компании поставляют лишь отдельные агрегаты, и отвечают толь-ко за них.

Другой причиной является ограниченность отечест-венных мощностей по производству необходимой номенклатуры энергетического оборудования и суще-ственное отставание по научно-техническому уровню. На сегодняшний день предел производственных воз-можностей составляет около 4–5 ГВт, максимальный объем производства современного, пользующегося спросом оборудования, не превышает 2 ГВт. В целом, обеспеченность электроэнергетики энергоустановка-ми российского производства не превышает 50%. Весь дополнительный спрос покрывается импортом.

Российский рынок энергооборудования:итоги 2013 г., прогноз 2014–2015 гг.

Рис. 1. Структура ввода энергооборудования на российском рынке, 2008–2012 гг., %. Источник: Институт проблем естест-венных монополий

Page 33: №4 (58) июль-август 2014г

31www.market.elec.ru

АНАЛИТИКА

Таким образом, в настоящее время российские пред-приятия энергетического машиностроения без сущест-венных инвестиций не готовы закрыть потребность электроэнергетики в генерирующем оборудовании.

Выходом в данной ситуации может являться создание совместных с ведущими зарубежными фирмами круп-ных производств с условием максимальной локализа-ции оборудования на отечественных производствах, выпускаемого по лицензиям иностранных производи-телей. Так, в последние годы была осуществлена ло-кализация производства на территории РФ энергети-ческого оборудования с использованием достижений зарубежных производителей: • ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», General Electric, ГК «Ростех-нологии» — производство газовых турбин мощностью 77 МВт;• ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Alstom — производство паро-вых турбин мощностью до 100 МВт;• ГК «Росатом», Alstom — производство турбин и гене-раторов мощностью 1200–1700 МВт.

Другим выходом является слияние ведущих россий-ских игроков и расширение производственной линейки выпускаемой продукции. Примером является слияние компаний «Силовые машины» (турбины и генераторы) и «ЭМАльянса» (котлы-утилизаторы и угольные котлы). Подобный альянс позволит объединить ресурсы для разработки новых технологий, предлагать типовые ре-шения, наладить единые подходы к сервису.

Факторы, ограничивающие и влияющие на развитие отрасли

Ограничивающие факторы:

• разомкнутость цикла инновационного развития от-расли: включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в науч-ные разработки;• нехватка производственных мощностей;• низкая степень унификации создаваемых энерго-блоков;• неразвитость рынка ключевых комплектующих;• техническое отставание;• недостаток инвестиций в НИОКР на создание высо-коэффективного энергетического оборудования;• наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энер-гооборудования существенно выше объема производ-ства российских компаний;• дефицит квалифицированных кадров как следствие почти двадцатилетней работы энергомашиностроения в условиях пониженных объемов производства, при-ведших к старению и оттоку специалистов.

Факторы, способствующие росту:

• масштабный рост спроса на продукцию энергома-шиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного об-новления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;• мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления

электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудо-вание для электрогенерации;• исторически сложившаяся «привязанность» потре-бителей в основном к отечественному оборудованию, значительная часть которого будет не только заменять-ся, но и модернизироваться, что предполагает наличие заказов отечественным компаниям; • заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капи-тала, связанная с вопросами обеспечения энергети-ческой безопасности.

Объем рынка

Согласно экспертной оценке NeoAnalytics, объем рын-ка продукции энергетического машиностроения в 2013 году составил 230 млрд рублей, за год показатель уве-личился на 37,7%.

К 2016 году прогнозируется рост показателя до 398 млрд руб.

Производство

По данным Росстата, в 2013 году было произведено паровых турбин мощностью 3105 тыс. кВт, что на 27% выше показателя 2012 года.

В 2013 году было произведено турбин газовых мощ-ностью 1149 тыс. кВт, что на 31,9% ниже показателя 2012 года.

В 2013 году было произведено турбин гидравлических мощностью 1389 тыс. кВт, что на 48,9% выше показате-ля 2012 года.

В 2013 году было произведено котлов паровых мощ-ностью 2498 тонн пара/час, что на 31,1% ниже показа-теля 2012 года.

Импорт, экспорт

По данным ФТС РФ, в 2013 году импорт продукции 8402 «Котлы паровые» составил 21310 тонн, что на 48,6% выше показателя 2012 года.

Импорт продукции 8402 «Котлы паровые» в стоимост-ном выражении в 2013 году составил 161,4 млн долла-ров, что на 53,9% выше показателя 2012 года.

Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в 2013 году снизился на 92,3% и составил 270 тонн.

Рис. 2. Объем рынка энергетического машиностроения, 2003–2016 гг., млрд руб. Источник: Росстат, оценка NeoAnalytics

Page 34: №4 (58) июль-август 2014г

32 «ЭР» №4 (58) — 2014

Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в стоимостном выражении в 2013 году снизился на 53,7% и составил 21,5 млн долларов.

По данным ФТС РФ, импорт продукции 8411 «Турби-ны газовые» в 2013 году вырос на 61,8% и составил 2187,4 тонн.

Импорт продукции 8411 «Турбины газовые» в стоимост-ном выражении в 2013 году составил 747 млн долларов, что на 138,1% выше показателя 2012 года.

Импорт продукции 8406 «Турбины паровые» в стои-мостном выражении в 2013 году составил 61,4 млн дол-ларов, что на 2,2% выше показателя 2012 года.

В структуре импорта основного энергооборудования в стоимостном выражении в 2013 году 75,4% прихо-дится на «Турбины газовые», 16,3% на «Котлы паро-вые», 6,2% на «Турбины паровые» и 2,2% на «Турбины гидравлические».

Тенденции и перспективы развития российского рынка энергооборудования

Перспективы развития рынка энергетического маши-ностроения в России напрямую связаны с планами ввода новых генерирующих мощностей в соответствии

с Генеральной схемой размещения объектов электро-энергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года, в которой определены ключевые моменты, влияющие на деятельность энергомашиностроительных про-изводителей на российском рынке. При разработке прогнозов учитывалась так же Стратегия развития энергетического машиностроения на 2010–2020 годы и на перспективу до 2030 года, направленная на реали-зацию Генеральной схемы.

Кроме того, согласно принятой правительством Рос-сии «Стратегии развития отечественного энергетиче-ского машиностроения 2010–2020 года», для защиты внутреннего рынка от иностранных производителей, доля импортного оборудования в промышленности не должна превышать 20%. Однако после вступления России в ВТО эксперты предсказывают к 2020 году обо-рудование иностранного производства будет занимать не менее 30%.

В долгосрочной перспективе, исходя из требований энергетической безопасности, требуется значительная государственная поддержка энергетического маши-ностроения, включая поддержку экспорта российской энергомашиностроительной продукции.

Ольга ЛУЦЕВА-ЭР,

генеральный директор исследовательской компании NeoAnalytics

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Турбины паровые, тыс. кВт 9200 3700 1300 2400 2000 1600 3100 2200 3730 1438 2445 3105

Турбины газовые, тыс. кВт 2717 932 660 1205 1657 1990 2223 2826 1497 2319 1687 1149

Турбины гидравлические, тыс. кВт 592 524 177 1437 1081 2043 2624 2391 1593 2095 2717 1389

Котлы паровые, т пара/ч – – – – – 2679 2249 2376 2534 2183 3627 2498

Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, млн. кВт

8,0 2,8 1,4 5,0 4,8 4,9 5,5 6,8 н/д н/д н/д н/д

Табл. 1. Производство основных видов энергооборудования, 1990–2013 гг. Источник: Росстат

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8402 Котлы паровые, тонн 5317 8197 11668 14478 12917 11731 12260 14339 21310

8406 Турбины паровые, тонн 821 567 – – – – – 2356 2354,2

8410 Турбины гидравлические, тонн 220 186 281 1477 1432 1988 3921 3509 270

8411 Турбины газовые, тонн – – – – – 1231 1622,8 1352 2187,4

Табл. 2. Импорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005–2013 гг. Источник: ФТС РФ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8402 Котлы паровые, тонн 8556 8682 7815 8911 8945 3359 2239 12637 10064

8406 Турбины паровые, тонн 1715 1466 – – – – – 2472 1501,7

8410 Турбины гидравлические, тонн 3117 2224 4085 3337 1537 278 40 489 142,5

8411 Турбины газовые, тонн – – – – – 1287,8 654,1 269,8 1825,9

Табл. 3. Импорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005–2013 гг. Источник: ФТС РФ

АНАЛИТИКА

Page 35: №4 (58) июль-август 2014г

33www.market.elec.ru

Page 36: №4 (58) июль-август 2014г

34 «ЭР» №4 (58) — 2014

На последнем заседании президентского совета по науке и образованию, состо-явшемся в начале лета, В. В. Путин затронул проблему качества инженерно-технического образования, и, в частности, уровень преподавания. Президент отметил необходимость соответствия компетентности профессорско-преподавательского состава технических вузов сегодняшним реалиям производства и назвал несколько основных шагов, способных вывести качество инженерного образования на совершенно новую ступень.

Признано аварийным

Сопоставим ли современный профессиональный стан-дарт преподавателя с той моделью специалиста, которую ожидают увидеть руководители у себя на предприятии или в компании? Согласно статистике мнения работодателей за 2013-й год, озвученной президентом на заседании, примерно 40% молодых специалистов нуждаются в допол-нительной подготовке. Совершенствование материально-технической базы учебных заведений — это еще полдела, следует из выступления главы государства: специалист, закончив вуз и придя на предприятие, должен уверенно войти в производственный процесс, а не проходить сверх того еще и «курс молодого бойца» на практике.

В существующих условиях стремительно меняющегося общественно-экономического уклада меняется и пред-ставление о профессии инженера в целом. «Сегодня это профессионал высокого уровня, который не только обес-печивает работу сложнейшего оборудования, конструиру-ет высокотехнологичное оборудование, но и формирует действительность», — говорил Владимир Путин. Государ-ствами-лидерами мирового развития являются те, кто су-мел создать сильную производственную базу на основе собственных прорывных технологий.

Именно поэтому сегодня назрела необходимость прове-дения «капитального ремонта» технического образования,

ориентируясь на то, чтобы сделать его безотрывным от рынка труда. Одним из этапов этого «ремонта» является формирование новых и совершенствование старых

профессиональных стандартов, на основе которых бу-дут корректироваться и образовательные нормы.

«Безусловно, в сообществе преподавателей необхо-димы кардинальные изменения. Преподаватели долж-ны проходить переподготовку, быть ближе к потребно-стям экономики. Не может учить будущего энергетика преподаватель, который в последний раз был на про-изводстве (электростанции) 30 лет назад. Не может готовить учителей человек, не знающий, как выглядят школа и современный ученик. Как раз в подобных слу-чаях и выпускаются «чудо-учебники» и подготовлен-ные с их помощью «чудо-специалисты».Также должен иметь место и обмен опытом межу пре-подавателями. Однако приглашать из-за рубежа сле-дует тех преподавателей, которые помогли бы нам поставить абсолютно новые наукоемкие дисциплины. И приглашать не просто преподавателя как такового, а вкупе с его учебно-методическим и лабораторным комплексом».

В. М. АВАНЕСОВ,

проректор по учебной и научной работе,Московский институт энергобезопасности

и энергосбережения (МИЭЭ)

О «ремонтной программе» инженерного образования

Page 37: №4 (58) июль-август 2014г

35www.market.elec.ru

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Вот некоторые меры, при помощи которых В. В. Путин предлагает достичь этого:а) Мотивация студента на то, чтобы остаться в профессии после окончания вуза.б) Образовательные программы, сопряженные с промыш-ленным производством: базовая инженерная подготовка в технических вузах столичных городов, с одной сторо-ны, и увеличение количества образовательных программ, совмещенных с практикой на предприятиях в регионах на старших курсах, с другой.в) Повышение уровня компетентности профессорско-преподавательского состава вузов.

Затронув эти важные проблемы образования, президент отметил важность вопроса: кто будет учить будущих инже-неров?

Мыслить по-новому

На прошедшем весной этого года ПМЭФ ректор МГУ Вик-тор Садовничий сравнил модель современного универси-тета с треугольником, первый угол которого — это глубокая фундаментальная подготовка, второй — научная клиника при университете, а третий — практика. Академическое образование сегодня дает систематические знания, они включают в себя и общеинженерные дисциплины, и стан-дартизированные алгоритмы в этой области отрасли. Но на деле, кроме всего перечисленного, от молодого спе-циалиста требуется проявлять и творческие способностив решении нестандартных производственных задач, и уме-ние трудиться вместе в корпоративной среде, и, часто, владение иностранным языком. Таким образом, склады-вается впечатление, что инженер-выпускник не способен решать практические задачи на производстве, а значит, такая образовательная система требует коренной ломки…

По видению президента, необходимо изменить струк-

туру образовательного процесса в технических вузах,

руководствуясь следующими действиями:

• Акцентировать внимание на практических занятиях.• Создавать условия для внутренней академической ак-тивности: преподаватели из мегаполисов передают зна-ния студентам в региональных вузах, получая взамен практический опыт и методы работы на промышленных предприятиях страны.• Упростить механизмы совместительства для препода-вателей, которые занимаются наукой или работают на ре-альных предприятиях.• Привлекать к преподаванию не только ученых-теорети-ков, но и практиков, осуществляющих свою профессио-нальную деятельность на конкретных предприятиях• Приглашать ведущих ученых, специалистов и практиков для преподавания из-за рубежа.

На них равняются

На страницах нашего журнала мы довольно много писали о фактах взаимодействия ведущих компаний отрасли с выс-шей школой в России, что говорит все же о положительной динамике, хотя, возможно, и не ярко выраженной в мас-штабах страны. В частности, участники отрасли в сотруд-ничестве с предметом внимания Президента — профессо-рами знатных вузов — задействованы в образовательном процессе, что не может не сказаться и на развитии студен-тов, и на их наставниках, в том числе.

Например, благодаря сотрудничеству Казанского госу-

дарственного энергетического университета и хол-

динга EKF Electrotechnica, студенты имеют возможность осваивать работу с электрическими аппаратами и освети-

тельными промышленными установками компании на ка-федре «Электрооборудование и электрохозяйство пред-приятий, организаций и учреждений». Кстати, используя обучающие стенды на основе этого оборудования, универ-ситет также повышает квалификацию уже состоявшихся сотрудников предприятий. Здесь студенты не просто зна-комятся с современной низковольтной аппаратурой, но и учатся решать нестандартные задачи на ее базе. В универ-ситете утверждают, что это значительно облегчает выпуск-никам дальнейшую трудовую деятельность.

«Ситуация в большинстве технических институтов и университетов близка к фатальной: материально-техническая база (а это необходимое условие каче-ственной подготовки инженеров) не соответствует современным требованиям, средний возраст препода-вателей на кафедрах около 60 лет или выше, и опытным профессорам и доцентам нет замены, во многих слу-чаях современные технологии не отражены в учебном процессе.Необходимо создать условия для стимулирования передачи современного (может быть, бывшего в упо-треблении) оборудования со стороны предприятий в профильные лаборатории вузов, для мотивирования притока свежих кадров в качестве преподавателей (как молодых талантливых выпускников университе-тов, так и опытных производственников), для стиму-лирования разработки новых методических матери-алов, отражающих современные технологии, всеми преподавателями.Один из проверенных еще в советское время возмож-ных путей решения этой задачи — развитие в вузах системы заказных работ со стороны заинтересован-ных предприятий, развитие на этой базе системы по-вышения квалификации сотрудников предприятий и, далее — внедрение используемых прототипов, учебно-демонстрационных стендов и учебно-методических материалов в учебный процесс (сначала — магистрату-ра, далее — бакалавриат).В подобную систему может укладываться, и работа приглашенных из-за рубежа преподавателей и специ-алистов с ясным пониманием целей и остающихся на кафедрах результатов — но приглашение зарубежных преподавателей и специалистов не должно быть само-целью.

В. Н. ХОХЛОВСКИЙ,

компания Schneider Electric, руководитель направления по взаимодействию

с университетами, канд. техн. наук, доцент

При содействии российской компании «Оптоган», пред-варив рекомендации президента, еще три года назад была создана кафедра Светодиодных технологий в составе фа-культета Оптико-Информационных систем и технологий Санкт-Петербургского национального исследовательско-го университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Здесь продолжают свое обучение бакалав-ры из любого вуза: важен талант и способности студента. Учащиеся проходят подготовку по направлению «Оптотех-ника» по разным специализациям. Во время обучения все студенты проходят обязательные практические занятия, выполняют лабораторные работы, осваивают сложную технику на производственных площадках «Оптоган».

Обратим ваше внимание и на то, что «Оптоган» сотрудни-чает не только с российскими вузами (в Санкт-Петербур-ге и Томске), но и с учебными заведениями и исследова-тельскими центрами за рубежом.

Page 38: №4 (58) июль-август 2014г

36 «ЭР» №4 (58) — 2014

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Компания сумела установить и упрочить связи с Тар-туским университетом, финским университетом Аalto, Калифорнийским университетом. Преподаватели кафе-дры Светодиодных технологий проводят научные иссле-дования совместно со своими иностранными коллегами, обмениваются последними научными достижениями, с которыми имеют возможность познакомиться, и россий-ские студенты ИТМО.

Здесь также важно отметить, что «Оптоган», кроме всего прочего, по заказу компании «Роснано» осуществляет раз-работку образовательного стандарта по специализации «Светодиодные технологии». Это сложная и кропотливая работа, результат которой должен будет удовлетворить как запросы Минобразования, так и компании «Роснано». В дальнейшем им смогут воспользоваться все вузы нашей страны.

Кстати, продолжая тему сотрудничества с иностран-ными компаниями, необходимо сказать и о японском гиганте в области производства и распространения по всему миру электрического и электронного оборудо-вания Mitsubishi Electric. В прошлом году компания Mitsubishi Electric подписала меморандум о сотрудниче-стве с МГТУ имени Н. Э. Баумана. Немаловажным фак-тором в этом событии стало, в первую очередь то, что «Бауманка» считается самым престижным российским техническим вузом.

Взаимодействие Mitsubishi Electric и МГТУ имени Н. Э. Баумана предполагает совместную исследовательскую работу и практические занятия, цель которых — форми-рование у студентов навыков предпринимательства, не-обходимых для дальнейшей профессиональной деятель-ности. В рамках созданного альянса либо планируются к проведению, либо уже организовываются совместные мероприятия (лекции, семинары и т.п.), стажировки сту-дентов МГТУ имени Н. Э. Баумана в российских офисах Mitsubishi Electric, Летняя школа инженерного бизнеса; оборудование Mitsubishi Electric используется в обра-зовательных программах, исследованиях и проектах различных факультетов. Сотрудничество корпорации с российским вузом нацелено на взаимовыгодную пер-спективу: на то, чтобы взрастить из студентов высоко-классных специалистов, которые могли бы приносить и пользу своей стране, и японским партнерам путем ис-пользования в своих проектах компонентов производства Mitsubishi Electric.

Европейский концерн Schneider Electric за годы своего присутствия в России создал целый клуб университетов-партнеров, с которыми успешно развивает отношения и расширяет договоренности, предполагая взаимовыгод-ные перспективы. Знакомство с технологиями Schneider Electric включено в образовательные программы более чем 30 вузов России, среди которых уже упомянутый выше МГТУ им. Баумана, а также Московский энергетический институт, Санкт-Петербургский политехнический универ-ситет, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» в Санкт-Петербурге, Государственный универси-тет экономики и финансов (Санкт-Петербург), Самарский государственный технический университет, Казанский го-сударственный энергетический университет, Кубанский технологический университет в Краснодаре и Новосибир-ский технический университет. В большей части из них от-крыты центры обучения на базе оборудования и решений Schneider Electric. В портфолио партнерских программ компании с российскими вузами есть примеры стажиро-вок за рубежом.

Кроме партнерских отношений с высшими учебными заве-дениями, в фазе обсуждения в компании Schneider Electric находится и возможность аналогичного взаимодействия с учреждениями начальной и средней ступеней професси-онального образования.

Примечательно, что зарубежные компании вообще стре-мятся задействовать как можно больше инструментов для развития профильных образовательных программ, ча-сто руководствуясь принципом «чем раньше, тем лучше». Инвестиции в будущее мировых корпораций предполага-ют знакомство с их технологиями уже со школьной скамьи, в период зарождения профессионально ориентированных интересов у подростков.

Так, например, немецкий концерн «Сименс» реализует в России проект национального масштаба — Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для школьников «Поколение 21». В конкурсе участвуют проекты ребят стар-ших классов, которые нацелены, ни много ни мало, на по-иск инновационных решений, на повышение качества жиз-ни людей и решение глобальных проблем современности! Конкурс реализуется во всех восьми федеральных округах России. Победа в нем дает возможность не только прио-брести новый опыт и почувствовать значимость проделан-ной работы, но и получить денежное вознаграждение.

Работу со студентами российских вузов ведет Департа-мент корпоративных технологий компании «Сименс», еже-годно организовывающий стажировку старшекурсников и выпускников профильных вузов. Многие университеты, входящие в число партнеров «Сименс», включили в со-став лабораторно-исследовательских центров приборы и программное обеспечение Siemens, благодаря которым учащиеся овладевают прогрессивными методами работы на предприятиях.

«За изобретение ставлю пять, по предмету – неуд.»

Не стоит и сомневаться, что такое взаимодействие веду-щих компаний, получивших признание на отраслевом рын-ке, и образовательных учреждений, было бы невозможным без мобильных, готовых к инновациям, саморазвиваю-щихся педагогов, которые преподают в этих учреждениях. Хочется думать, что таких у нас в стране немало…

Но сегодня работа преподавателя подчинена ряду формальных процессов, которые мешают ему двигать-ся в другом направлении, научиться мыслить по-новому. Поэтому результатом титанической работы, проделанной в формате «тезисов В. В. Путина» и «теории треугольника Садовничего», вероятно, должен будет стать кардиналь-ный перелом в сознании педагога и в профессии в целом. Придают уверенности в результативности подобных пре-образований и вышеописанные примеры. Принимаемые государством меры по преобразованию инженерного об-разования, по мнению наших экспертов, вполне адекват-ны. Однако итог осуществившейся ранее реорганизации, мягко говоря, далек от предполагаемого реформистами. Поэтому параллельно с решением вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров, совсем не вредно было бы проанализировать ошибки прошлых реформ си-стемы образования.

Но это уже совсем другая тема заседания президентского совета по науке и образованию…

Анна ФЕДОТОВА

Page 39: №4 (58) июль-август 2014г

37www.market.elec.ru

Page 40: №4 (58) июль-август 2014г

38 «ЭР» №4 (58) — 2014

БПП-500 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»

Олег Евгеньевич, как вы оцениваете нынешнее со-

стояние завода?

На сегодняшний момент завод является надежным партнером, гарантирующим высокое качество выпу-щенной на производственных площадках ЗАО «ЗЭТО» продукции, которая поставляется во все энергосисте-мы России, страны Ближнего и дальнего зарубежья. Расширение географии поставок, увеличение объемов производства, стало возможно благодаря применению современных технологий, системе менеджмента ка-чества, оптимизации бизнес-процессов.

Какие мероприятия реализуются для повышения

эффективности производства?

Закупается современное высокотехнологичное обору-дование и линии, внедряются инновационные техно-логии в сфере производства, IT-технологии для опе-ративной разработки конструкторской документации, подготовки производства и качественного изготовле-ния электротехнического оборудования с дальнейшей логистикой и аналитической структурой сбыта по ка-ждому продукту.

Почти 50% всей выпускаемой заводом продукции

— это различные виды разъединителей. О чем сви-

детельствует такой показатель?

55 лет мы выпускаем разъединители. Этот огромный опыт ко многому обязывает. Серийная продукция регу-лярно модернизируется и обновляется. Ежегодно вы-пускаются извещения по изменению конструкторской документации по совершенствованию нашей продук-ции, в том числе, и в части повышения эргономических показателей. Сейчас мы с уверенностью можем сказать — наша продукция не уступает, а по некоторым пара-метрам превосходит зарубежные аналоги.

Некоторая продукция, как например, ограничители

перенапряжения от 0,38 до 500 кВ. выпускаются

заводом достаточно давно. Соответствуют ли они

уровню развития современных технологий в энер-

гетике?

Да, действительно, технологии производства ОПН за последние двадцать лет изменились кардинально. Сей-час мы завершаем модернизацию производства огра-ничителей перенапряжения. Они изготавливаются с применением современных технологических процесов, из комплектующих и на оборудовании известных миро-

ЗАО «ЗЭТО»: навстречу 55-летиюС момента создания завода высоковольтной аппарату-ры в Великих Луках во многом именно благодаря его успешной деятельности решалась задача обеспечения надежным оборудованием объектов электроэнерге-тики. Затем вместе со всей страной ЗАО «ЗЭТО» при-шлось пережить трудные времена реформирования, сохранив при этом востребованность выпускаемой продукции. Сегодня трудовой коллектив компании го-товится к встрече очередного юбилея. В канун 55-летия предприятия мы побеседовали с Олегом Урцевым,

управляющим по сбыту и коммерческим дирек-

тором ЗАО «ЗЭТО».

б

Page 41: №4 (58) июль-август 2014г

39www.market.elec.ru

вых брендов, с контролем качества на всех этапах. На-пример, варисторы проходят стопроцентный входной контроль.

Как воспринял рынок предложение по комплекта-

ции подстанций компактными модулями на 110 и

35 киловольт. Чем продиктован такой подход?

Отвечая на вторую часть вопроса, скажу, что желание заказчика видеть комплексное решение при реализа-ции различных проектов уже давно приобрело устой-чивую тенденцию. Для ускорения проектирования, со-кращения сроков и стоимости строительно-монтажных работ, минимизации эксплуатационных расходов нами были разработаны и реализованы технические решения для типовых и индивидуальных схем открытых и за-крытых распредустройств 35 и 110 кВ с применением блочно-модульного решения на базе КМ ОРУ нашего производства. Для этого была проведена серьезная подготовка специалистов Отдела генерального кон-структора, которые выполняют проектные решения, а производство изготавливает их в кратчайшие сроки.

Чьими силами осуществляется монтаж поставлен-

ного оборудования?

Уже на протяжении многих лет для удовлетворения запросов потребителей ЗАО «ЗЭТО» предлагает и осу-ществляет услуги по проведению шеф-монтажных ра-бот силами службы шеф-инженеров. Для выполнения полного спектра работ были созданы строительно-монтажные организации ООО «ЗЭТО-СМП Северо-За-пад» г. Санкт-Петербург и ООО «ЗЭТО-СМП Поволжье» г. Казань, которые имеют практический опыт строи-тельства различных энергообъектов и монтажа обо-рудования производства ЗАО «ЗЭТО» на многих под-станциях. В ближайшей перспективе — создание региональных строительно-монтажных организаций в Центральном, Уральском, Сибирском, Дальневос-точном и других федеральных округах.

Также, есть договора поставки оборудования, где мон-тажная организация определяется самим заказчиком, например, по территориальному принципу, но монтаж осуществляется под контролем шеф-инженера ЗАО «ЗЭТО».

Сегодня завод выпускает колонковые выключа-

тели типа ВГТ-110 и трансформаторы тока серии

ТОГФ на 110-500 кВ. Планируется ли освоение бо-

лее высоких классов напряжения?

Мы не будем останавливаться на достигнутом и пла-нируем расширить линейку элегазового оборудования по номенклатуре, чтобы в перспективе довести класс напряжения, выпускаемого элегазового оборудования до 750 кВ.

На каком этапе находится разработка КРУЭ 110 кВ?

Завершается проведение квалификационных испыта-ний, по результатам которых состоится процедура атте-стации оборудования в ОАО «Россети», будут получены необходимые сертификаты, в том числе, и в отраслевых системах сертификации.

Одним из крупнейших проектов, реализованных

за последнее время, является поставка поряд-

ка двухсот автофур заводского оборудования на

подстанцию для Калининской АЭС. Есть ли се-

годня сопоставимые по масштабам реализуемые

проекты?

В 2013 г. был реализован ряд проектов в Республи-ке Татарстан. Одним из крупнейших энергообъектов с применением оборудования ЗАО «ЗЭТО» является ПС 500 кВ «Елабуга», обеспечивающая электроснаб-жение потребителей I категории надежности (нефте-химическое производство и автомобилестроение). Также, было произведено и поставлено оборудова-ние для подстанций ОАО «Сетевая компания», обес-печивающих энергоснабжение спортивных объектов Универсиады – 2013, которая проходила в Казани. К проведению таких мероприятий предъявляются са-мые высокие требования, в том числе, в части бес-перебойного энергоснабжения. Естественно, что при строительстве этих подстанций было применено са-мое современное оборудование, отвечающее требо-ваниям мировых стандартов по надежности, безопа-сности, экологии и охране окружающей среды.

ПС 35/10 кВ «Логопарк-Толмачево» г. Новосибирск

Строящаяся ПС 220/110/10 кВ «Восточная» ЮЭС ОАО «ИЭСК»

ИНТЕРВЬЮ

Page 42: №4 (58) июль-август 2014г

40 «ЭР» №4 (58) — 2014

ИНТЕРВЬЮ

Можно ли сегодня говорить в целом о качественных

изменениях оборудования, которое ЗЭТО предла-

гает рынку и своим заказчикам?

Кроме традиционно высокого уровня контроля ка-чества продукции на всех этапах (что подтверждает-ся международными сертификатами) — от входного контроля материалов и комплектующих, пооперацион-ного контроля изготовления деталей и узлов, контроля качества готовых изделий с проведением приемо-сдаточных испытаний, — все большее внимание уде-ляется эстетическому виду и эргономическим показа-телям при эксплуатации оборудования.

Сегодня достаточно популярен термин Smart Grid.

Возможно ли построение «умных сетей» с исполь-

зованием оборудования завода?

На Международном электроэнергетическом форуме UpGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. Разви-тие», который проходил в октябре 2013 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо», мы представили модель циф-ровой подстанции на базе модуля компактного КМ-ОРУ — 110 кВ, управление которым осуществляется электродвигательными приводами серии ПД-14К УХЛ1 с микроконтроллером, позволяющим применять аппа-раты производства ЗАО «ЗЭТО» в составе полностью

цифровых подстанций. Это один из вариантов пра-ктического применения нашей продукции, полностью адаптированной к применению в интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС).

Оптимизация бизнес-процессов включает в себя

не только техническое перевооружение, но и це-

лый ряд других мероприятий. В этой связи, какие

задачи решаются сейчас и будут реализовываться

в ближайшей перспективе?

У нас уже достаточно долго и успешно функционирует система автоматизации рабочих мест (АРМ) специа-листов конструкторско-технологических служб, с при-менением современного программного обеспечения, позволяющего исключить многие ошибки на ранней ста-дии проектирования. Внедрена система электронного документооборота для оперативного взаимодействия между структурными подразделениями предприятия.

Есть мнение, что отсутствие проблем говорит о

том, что или завод не работает, или его продук-

ция не уходит дальше склада. Согласитесь, ли вы

с такой оценкой?

ЗЭТО по своей структуре представляет сложный ор-ганизм, в котором одновременно протекает очень большое количество процессов, требующих сочетания сложных решений, действий и умений. Добиваться та-кой сбалансированности приходится постоянно — это обычная и ежедневная работа. Но есть и внешние фак-торы. В частности, в связи с осложнением экономиче-ской и политической ситуации, появился ряд проблем по закупочным торгам и реализации продукции, как для российских, так и зарубежных потребителей.

На этом фоне, с каким настроением встречаете

наступающий юбилей?

Настрой оптимистичный с большой долей практическо-го реализма. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить потребителей нашей продукции, читателей журнала и всех своих коллег с наступающим Днем машиностро-ителя и 55-летним юбилеем завода! Пожелать всем творческих успехов, семейного благополучия, счастья, мира и добра!

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ

Братская ГЭС ОАО «Иркутскэнерго»

Page 43: №4 (58) июль-август 2014г

41www.market.elec.ru

Page 44: №4 (58) июль-август 2014г

42 «ЭР» №4 (58) — 2014

Евгений Константинович, предприятие начинало

свою деятельность с выпуска никель-железных

аккумуляторов с ламельными электродами для

электропогрузчиков. Что представляет собой но-

менклатура продукции в настоящее время?

За 35 лет своего существования завод вместе со стра-ной пережил множество событий. Сегодня в номенкла-туре доминируют качественные и долговечные никель-кадмиевые аккумуляторы для пассажирских вагонов, тепловозов и электровозов, морского и речного тран-спорта, шахтных электровозов и электрофицирован-ного наземного транспорта. Естественно, внедрена и успешно работает система менеджмента качества ИСО 9001, сертифицированная авторитетным немец-ким органом TUV-Nord. Продукция имеет сертифика-ты Морского и Речного Регистров судоходства, РЖД. ЗАО «ВЗЩА» сегодня обеспечивает около 40% россий-ского сегмента рынка щелочных аккумуляторов, успеш-но экспортирует тепловозные и шахтные аккумуляторы. В целом, это нетипичный пример того, что российские производители уверенно чувствуют себя в высокотех-нологичной отрасли промышленности. А вот в области промышленной безопасности, а конкретно резервиро-вании электроснабжения, картина совсем другая. Ввоз промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов превышает 95% потребности страны, и зависимость от импорта близка к критической.

Это учитывалось на подготовительной стадии

организации производства свинцово-кислотных

аккумуляторов?

Когда в 2008–09 гг. разрабатывалась стратегия разви-тия предприятия, это обстоятельство серьезно повлия-ло на принятие решения о создании соответствующего производства в ЗАО «ВЗЩА». Другим важным фактором было наличие свободной технической инфраструктуры на промплощадке предприятия (площади, энергетика, санитарно-защитная зона).

В чем особенность проекта?

Сегодня инвестиционный проект практически завершен, с августа 2013 года работает первое в России произ-водство промышленных свинцово-кислотных аккумуля-торов по полному технологическому циклу. Его главная особенность — наличие добротной, классической, про-веренной временем технологии производства панцир-ных и намазных аккумуляторов с ресурсом 20–25 лет, применением максимально чистых материалов (свинец С0-С1, серная кислота х.ч.), современной спектральной лаборатории, комплекса испытательного оборудования. Все оборудование новое, европейского производства.

Где применяется продукция, серийный выпуск

которой уже налажен?

ВЗЩА: большие переменыСегодня отечественная электрохимическая энергетика, являясь одной из стратеги-чески важных и наукоемких отраслей, переживает далеко не самые лучшие времена. Рост тарифов естественных монополий, отсутствие господдержки, непомерные кре-дитные ставки, занижение импортерами декларируемой стоимости ввозимых импор-тных аккумуляторных батарей с целью минимизации таможенных платежей — все это уже поставило российских аккумуляторщиков на грань вымирания. Тем не менее, даже в таких суровых условиях Великолукский завод щелочных аккумуляторов сумел не толь-ко выжить, но и запустить производство промышленных свинцово-кислотных аккуму-ляторов. О реализации нового инвестиционного проекта «Электротехническому рынку» рассказал заместитель генерального директора ЗАО «ВЗЩА» Е. К. Сиротин.

Page 45: №4 (58) июль-август 2014г

43www.market.elec.ru

ИНТЕРВЬЮ

Серийно производятся и поставляются тяговые акку-муляторные батареи типа PzS для электропогрузчиков и штабелеров емкостью 165-1000 амперчасов, а также стационарные аккумуляторы OPzS. Все они с гибкими перемычками, с применением положительного панцир-ного электрода на основе малосурьмянистых сплавов, что обеспечивает малоуходность (увеличенные интер-валы доливки воды) на уровне новых серий аккумулято-ров E-PzS/E-OPzS Exide и Enersys.

Собственное производство батарейных ящиков с по-крытием из негорючего электроизоляционного ма-териала дает возможность выполнить любые заказы потребителей на тяговые батареи. Здесь же будут де-латься долговечные стеллажи для стационарных акку-муляторов.

Поскольку часть потребителей ориентируется на, так называемые, аккумуляторы VRLA (герметизирован-ные, необслуживаемые в течение всего срока службы), которые могут находиться рядом с электронной аппа-ратурой, в нашей номенклатуре есть и такие аккумуля-торы (OPzV, OGiV) с загущенным или адсорбированном в стеклосепараторе электролитом. Первые опытно-промышленные партии аккумуляторов OPzV и фрон-тальных 12В батарей находятся на испытаниях.

Чем обеспечивается контроль качества продук-

ции?

В России традиционно проводится много самых разных испытаний (приемосдаточные, периодические, квали-

фикационные и т.д.), количество которых значительно превышает практику, принятую на Западе. Поэтому для соответствия российской нормативной базе в требуе-мых объемах закуплено четыре автоматических стенда, термоклиматокамера и ванны-термостаты для испы-тания батарей на ресурс при повышенной температу-ре. Оборудование передано в аренду в независимую «Испытательную лабораторию химических источников тока «ЭЛАС», расположенную на территории завода. Эта некоммерческая организация проводит все наши испытания, даже приемо-сдаточные. Репутация и тех-ническая база «ЭЛАС» такова, что с ней сотрудничают как потребители — например, операторы мобильной и дальней связи, так и известные производители аккуму-ляторов SAFT, Enersys, Coslight и др.

Качественный продукт требует наличия квалифи-

цированного персонала. Как решается кадровый

вопрос?

На новом производстве будет работать 210 человек, на данном этапе трудится 92. Так вот, кадровый потен-циал в Великих Луках оказался на удивление неплохим, мы набрали много молодых людей, хорошо разбира-ющихся в технике и восприимчивых к сложным техно-логиям. Также мы нашли замечательных наладчиков и киповцев, которым приходится работать со сложным высокотехнологичным оборудованием. Так что на на-чальном этапе нам удалось успешно решить кадровые вопросы. Я бывал на заводах ведущих корпораций и скажу, что наши люди лучше разбираются в технике и с интересом относятся к делу.

Page 46: №4 (58) июль-август 2014г

44 «ЭР» №4 (58) — 2014

ИНТЕРВЬЮ

Возникают ли трудности, выходящие за рамки

производства?

Когда акционеры начинали инвестиционный проект за собственные и заемные средства, ориентировались на собственные силы. А вот конкурировать на рынке полу-чается с неравными условиями. Наши коллеги в Тюме-ни и Казахстане имеют возможность компенсировать до 80% банковской ставки по кредитам, без которых развивать производство невозможно. Стоимость об-служивания кредитов сильно влияет и ограничивает возможности по оборотным средствам, особенно в пе-риод наращивания производства.

Или, скажем, природоохранная часть затрат: у нас очистка воздуха и воды сделана как в Европе (где за-воды часто в черте города), то есть очень недешево. Известно, что в некоторых странах на этом можно эко-номить. Нам же никакие преференции не положены.

А там, где государственные компании могли бы напря-мую поддержать импортозамещение, мы месяцами преодолеваем барьеры ведомственной сертификации и одобрения, хотя производство аккумуляторов для них полностью готово.

Коснулась ли изменений сбытовая политика

ВЗЩА?

Сбыт, как и прежде, осуществляется через систему официальных торговых представителей. Здесь упо-мяну ЗАО «Курс», которое территориально, как и мы, находится в Великих Луках, что позволяет менеджерам оперативно знакомиться с новой продукцией и дальше предлагать ее рынку. В нашем лице торговые предста-вители получают одни из лучших сроков поставки на рынке. Например, импортные тяговые аккумулятор-ные батареи идут к потребителю 4–8 недель, стацио-нарные могут и через двадцать — такова сложившаяся практика. А наши представители озвучивают заказчику от семи дней на изготовление тяговых батарей и до ме-сяца на стационарные, мы обладаем такими возмож-ностями. Экспортом занимаются заводские службы. Интерес к продукции заметно растет, что подтвержда-ется и посещаемостью заводского сайта — с запуском нового производства она возросла в десятки раз.

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ

Стационарные малообслуживаемые,

с электролитом аккумуляторы, типа OPzS,

изготавливаемые на ЗАО «ВЗЩА» имеют

ряд преимуществ:

• Проверенная временем конструкция положительного электрода, панцирного типа (сухая набивка и тканый карман).

• Срок службы 20–25 лет.

• Доливка воды (корректировка уровня электро-лита) один раз в 3–5 лет.

• Низкое газовыделение благодаря примене-нию сплавов с низким (менее 2%) содержани-ем сурьмя.

• Корпус изготовлен из прозрачного сополи-мера SAN, позволяющего контролировать состояние электродов и уровень электролита на протяжении всего срока эксплуатации аккумуляторов.

• Простой и удобный монтаж с использовани-ем выводов под болт и межэлементных гибких изолированных перемычек, исключающих короткие замыкания.

По техническому уровню аккумуляторы соот-ветствуют современным классическим сериям ведущих европейских производителей (напри-мер, малообслуживаемая серия E-OPzS компа-нии Exide).

Page 47: №4 (58) июль-август 2014г

45www.market.elec.ru

Page 48: №4 (58) июль-август 2014г

46 «ЭР» №4 (58) — 2014

До прихода нового собственника в лице Schneider Electric «Потен-циал» работал под руководством и брендом WESSEN с полным циклом производства. Когда экспертная группа концерна начала изучать производство, то достаточно бы-стро выявила наши возможности, увидев здесь крепкий завод.

То есть специалистов Schneider

Electric картина впечатлила?

Да, мы и сильны тем, что имеем полный цикл производства, в том числе и вспомогательные произ-водства, позволяющие нам са-мостоятельно существовать. В частности, инструментальный цех, ремонтный участок, цех технологи-ческого оборудования. На тот мо-мент электроустановочные изде-лия Schneider Electric выпускались на заводе «Лексел Электроматери-алы» в Санкт-Петербурге. Там ра-ботало около 200 человек и кроме сборки и литьевого производства больше ничего не было — комплек-тующие поставлялись со стороны. Мы, напротив, обладали возмож-ностями производить все сами. Ве-роятно, это и повлияло на решение о переносе производства завода «Лексел Электроматериалы» на «Потенциал».

Как проходил переезд мощнос-

тей из Петербурга в Козьмо-

демьянск?

Стояла очень сложная задача — в течение ста дней перевезти завод.

В день приходило по две-три фуры с оборудованием. Дело в том, что помещение в Петербурге арендо-валось, и раскачиваться мы не мо-гли — к конкретному дню его нужно было сдать. Содержимое выгру-жалось, машина уходила за новой партией. И так день за днем, а уже потом здесь на месте разбирались «что и зачем».

С чего начинали, став частью

Schneider Electric?

Сначала поставили на ноги серию «Этюд». Потом освоили «Дуэт», ко-торый ранее выпускался на поль-ском заводе «Эльда». Мы сразу почувствовали поддержку нового собственника практически по всем направлениям. По каждому направ-лению к нам приезжали специали-сты Schneider Electric, которые рассказывали и показывали, как работает корпорация во всем мире.

Что-то для себя открыли, ра-

ботая с такой компанией как

Schneider Electric? Вы на заводе

с 1985 года и есть с чем сравни-

вать.

С приходом Schneider Electric мно-гое изменилось: мы начали зани-маться ремонтом зданий, отре-монтировали кровли, привели в надлежащий вид проходную, столо-вую, спортивный зал. Предыдущая компания основные средства вкла-дывала в оборудование, а здесь мы увидели реальную заботу о людях, их условиях труда и быта.

А как восприняли корпоративные

программы Schneider Electric и,

в частности, реализуемую сей-

час Connect?

Много было для нас нового. Спус-тя какое-то время сформирова-лось понимание, что все усилия направлены для ее реализации, а значит для роста прибыли, уве-личения оборота наличных де-нежных средств и эффективно-сти капиталовложений. Сегодня я уже вижу, что Connect — реальная возможность повышения произ-водительности. В этих рамках вы-полнен ряд очень важных для нас мероприятий.

Интересно узнать каких...

Разработано несколько программ, позволяющих повысить эффектив-ность. В частности, программы по улучшению качества нашей про-дукции, по снижению энергозатрат и увеличению производительнос-ти труда. Мы внедрили интегри-рованную систему менеджмента, новые процессы управления пер-соналом, обновили стратегию по освоению новых изделий. Одна из программ по повышению произво-дительности труда — внедрение системы бережливого производ-ства — LEAN.

Локальное производствокак фактор успехаВозможность личной беседы с руководителем круп-ного предприятия представляется не так уж и часто. Еще реже директор завода сам проводит экскурсию по цехам и участкам. Валерий Владимирович Кудря во всех этих смыслах настоящий пример для подража-ния: и познакомил со своим производством, и обстоя-тельно ответил на все вопросы. Наш разговор начался с момента, когда в 2008 году «Потенциал» стал частью Schneider Electric.

Page 49: №4 (58) июль-август 2014г

47www.market.elec.ru

ИНТЕРВЬЮ

Коснутся ли изменения произ-

водственных участков?

Вы уже видели, как изменяется наш сборочный цех. Старые конвейера заменяются новыми современны-ми линиями сборки. Происходит перевооружение штамповочного цеха. Закупается импортное обо-рудование, которое начнет рабо-тать в сентябре. До конца года мы должны освоить новый для нас вид продукции — пластиковые корпуса электрощитов. Расширить ассор-тимент промышленных кабель-каналов.

Появление новинок коснется уже

выпускаемых серий?

Безусловно, причем как по пози-циям, так и по функционалу. Сей-час, например, пытаемся доба-вить выключатель с возможностью управления освещением посред-ством телевизионного пульта. А в первом квартале 2015 года в се-рии Glossa появится квартирный домофон, дизайн которого, как и габариты, органично впишутся в параметры серии. Здесь есть свои сложности, так как присущие это-му устройству функции потребу-ется вместить в достаточно ком-пактные размеры.

Как дальше распределяется го-

товая продукция?

Мы работаем с двумя логистиче-скими центрами в Москве и Ека-теринбурге. 90% продукции идет в столицу страны, остальные 10% в столицу Урала. Не так давно Schneider Electric открыл такой же центр и в Хабаровске, вероятно, предстоят отгрузки и туда.

Какова доля экспорта?

Ранее было порядка 12%. Сейчас есть некоторое снижение в связи с политикой компании. Принято решение не считать экспортом по-ставки в страны, где есть официаль-ные представительства Schneider Electric, например, Украина или Казахстан, — мы лишь отгружаем к ним на склады, а они уже сами продают. В числе стран-экспорте-ров остались Венгрия, Монголия и Польша.

Кадры — проблема для предпри-

ятия?

Для такого города как Козьмодемь-янск (немногим более 20 тыс. чело-век) — да. Те задачи, которые стоят перед компанией, требуют квали-фицированных специалистов. Но и здесь не могу не сказать о роли Schneider Electric. И обучение, и практика за рубежом, и последую-щая аттестация — заслуга компа-нии и представляет собой постоян-ный и непрекращающийся процесс.

Результаты уже есть, наших специ-алистов высоко ценят европейские партнеры.

Что представляет сегодня тру-

довой коллектив завода в коли-

чественном выражении?

В настоящее время на заводе рабо-тает 1600 человек. Кроме этого мы работаем с учреждениями в Чебок-сарах и Йошкар-Оле и по договорам подряда. У нас есть возможность дать работу людям с неполным ра-бочим днем — молодым мамам и пенсионерам. Также развозим ра-боту по домам, тем самым решая социальные проблемы занятости населения. Вот такими разными пу-тями поддерживается то количество сотрудников, которое позволит при необходимости собирать до 80 млн. штук изделий в год.

Сказывается ли сезонность на

работе «Потенциала»?

Да, сказывается. В летний период, когда в строительстве начинаются отделочные работы, продукция за-вода более востребована. Поэтому прилагаются все усилия, чтобы вы-полнить заказы клиента в полном объеме. А покупатель для нас — это самое главное. И наша сильная ко-манда сделает все, чтобы решить стоящие перед ней задачи.

Тимур ЖЕМЛИХАНОВ

Так выглядит сборочный цех после реконструкции

Участок упаковки готовой продукцииСварочная роботизированная линия «Байкал»

Page 50: №4 (58) июль-август 2014г

48 «ЭР» №4 (58) — 2014

Владимир Иванович, вы часто общаетесь со специ-

алистами, работающими в самых разных регионах

России. Что бы вы могли сказать о профессиональ-

ном уровне тех людей, которые «дают свет» по всей

нашей стране?

Каждый семинар я начинаю со слов о том, что докумен-ты для специалистов нашей отрасли — это основопо-лагающий материал. Все мы в своей работе должны ориентироваться в первую очередь на официальные документы, регламентирующие нашу деятельность, а не на пожелания заказчиков. В то же время не могу не отме-тить, что некоторые специалисты на местах очень слабо ориентируются в документах, не читают их вообще или читают очень мало. Во многом это обусловлено отсут-ствием должного образования. Поэтому на занятиях ча-сто приходится объяснять основополагающие момен-ты, без знания которых ни один проектировщик никогда не станет настоящим специалистом своего дела.

Таким образом, проблемы, связанные с получени-

ем профессионального образования специалиста-

ми, через некоторое время после окончания ими

вузов превращаются в проблемы, которые способ-

ны затронуть население того или иного поселка,

города, региона, всей страны?

Да, это так. Когда я учился в техникуме, то последний курс, четвертый, был сделан заочным для того, чтобы будущие специалисты могли в течение года поработать на практике, и это очень пригодилось мне в дальней-шем. Сейчас во главу угла поставлены деньги. Когда читаешь объявления о вакансиях или о поиске рабо-ты молодыми специалистами, понимаешь, насколько высоки требования и специалистов, и работодателей: одним нужна огромная зарплата, другим — работники с большим стажем, знанием языков и т.д. Ожидания выглядят обоюдно завышенными.

Об опорах и не только. Разговор со специалистомВладимир Иванович Соколов, главный инженер

проекта ОАО «Северо-Западный Энергетический

Инжиниринговый Центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»), регулярно проводит занятия для специалистов по электроснабжению, приезжающих в Санкт-Петербург из разных городов России. После одного из таких за-нятий, прошедших в Центре научно-технической ин-формации «Прогресс», наш корреспондент встретился с В. И. Соколовым, чтобы узнать о том, с какими про-блемами сталкиваются электроэнергетики на местах, об уровне подготовки специалистов, о тех сюрпризах, которые преподносит порой сама природа.

Излом опоры в двух точках. Загадка аварии опоры

Page 51: №4 (58) июль-август 2014г

49www.market.elec.ru

ИНТЕРВЬЮ

А качество образования, тем не менее, оставляет же-лать много лучшего: выпускники вузов, на обучение ко-торых выделяются огромные деньги, после окончания института не знают толком, что такое линия, что такое проектирование…

Во время семинарских занятий вы часто цитируе-

те официальные документы, регламентирующие

работу электротехнической отрасли, нередко

не соглашаясь при этом с тем, о чем говорится в

документах. Некоторые действительно мешают

работать?

Нам мешает жить одно. Раньше любой специалист, работающий в правительстве и ответственный за под-готовку и принятие документов, проходил долгий путь, поднимаясь с низов. За время своей работы он успевал узнать и прочувствовать все проблемы своей отрасли. Поэтому и в министерствах работали асы своего дела, не допускавшие грубых промахов. Сейчас же ощуще-ние такое, что люди, ответственные за принятие важ-ных решений, сами не знают, что говорят и что пишут. Это и приводит к тому, что большая часть принимаемых документов — абсолютно сырые. Может быть, это не так критично в других сферах, но для специалистов в области электроэнергетики каждая буква, каждая циф-ра имеет значение. Возможность двоякого толкования любого положения для нас неприемлема!

На занятиях вы постоянно апеллируете к 87-му

постановлению — постановление Правительства

России № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе

разделов проектной документации и требованиях

к их содержанию». Понимаю, что вы с ним в очень

многом не согласны…

Это постановление волнует всех в нашей сфере. С ним мы перестали работать на заказчика — стали работать на Госэкспертизу. Можно сказать, что сейчас основная проблема — это не непосредственная работа по про-ектированию линий, а согласование и преодоление всевозможных бюрократических препон. Бюрократия страшная. Завершить согласование за полгода — это идеальный для заказчика и проектировщика вариант. Обычно времени требуется больше, и это не зависит от того, хотим ли мы проложить линию на 100 километров или 500 метров.

Как, с вашей точки зрения, можно было бы испра-

вить ситуацию?

Прежде всего, разделить линейные объекты на катего-рии, вернувшись к прежней практике. Сейчас все идет под одну гребенку: объект любого уровня сложности проходит абсолютно одни и те же процедуры по сво-ему согласованию. Меня все время учили экономить, а сейчас на крошечный объект приходится тратить до 100 килограммов бумаги и год работы!

Трудно не согласиться с вами, но ведь происходит

и что-то позитивное в электроэнергетике?

Конечно. Если раньше все в нашей работе было регла-ментировано до самой последней мелочи, то сейчас у проектировщика, в общем-то, появилась возможность маневра, возможность сделать что-то именно так,

как хочет сам проектировщик. И это правильно, ведь ни один регламентирующий документ не может предусмо-треть все. Руки развязаны — была бы голова на плечах. Наш институт разрабатывает уникальные вещи, кото-рые раньше были просто невозможны.

Человек, далекий от электроэнергетики, скорее

всего, обратит внимание на какие-то новации, ка-

сающиеся дизайна опор линий электропередач.

Огромные стальные вышки, привычные всем нам,

уходят в прошлое?

Сейчас во всем мире наблюдается тенденция к тому, чтобы улучшить дизайн опор. Разумеется, опора в виде лесного оленя или лыжника намного эстетичнее тех опор, к которым мы все привыкли.

В ближайшее время мне придется заниматься линией 220 кВ «Обнинская-Созвездие». Из 40 километров ли-нии 7 километров должны быть установлены на компо-зитных опорах. Их разрабатывает фирма, находяща-яся в Новосибирске. Опоры очень дорогие, но мне, в общем-то, они понравились. Полностью пластмассо-вые, они устроены по принципу детского конструктора: модули соединяются между собой, благодаря чему из ряда модулей можно «собрать» 30-метровую опору. Все траверсы, болты, гайки до момента установки хра-нятся внутри модуля. При установке опоры на пике-те все это извлекается и ставится на свое место. Это очень удобно — мелкие детали труднее терять. И самое главное, что такая опора легкая: два человека могут перенести секцию. Это особенно важно для наших ус-ловий, так как обычно линии проходят по таким местам, где и транспорт не всегда проедет.

Сильно пучинистые грунты

Page 52: №4 (58) июль-август 2014г

50 «ЭР» №4 (58) — 2014

ИНТЕРВЬЮ

Не люблю бетонные опоры, так как бетон не работает на изгиб. Он просто колется. А ведь как у нас бывает? На заводе опору десять раз бросят, на пикете три раза перевернут — и появилась трещина. В них попадает вода, процесс разрушения бетона идет дальше, ого-ляется арматура, которая начинает ржаветь. В отличие от бетонных опор композитные после деформации — до четырех метров — восстанавливаются вертикально. Как утверждают производители, все необходимые про-цедуры экспертизы были пройдены успешно.

Какова, на ваш взгляд, перспектива возвращения

к установке опор линий электропередач, изготов-

ленных из дерева, которые гораздо экологичнее

любых других опор?

Деревянная опора, при условии хорошей пропитки, вполне может заменить любую другую. Я работал во-семь лет в Калининградской области, где нам прихо-

дилось менять еще немецкие опоры, изготовленные в 30-е годы прошлого столетия из архангельской сосны. Тогда немцы покупали нашу сосну, сушили ее, а потом пропитывали. Для пропитки использовалась… янтар-ная пыль. В цехах, в которых шла обработка янтаря, янтарную пыль собирали пылесосами, растворяли ее в специальных растворителях и этим составом пропиты-вали опоры. Такие опоры наши пилы не брали! Их при-ходилось ломать только при помощи спецтехники.

Можно предположить, что проблем здесь хватает.

С чем еще приходилось сталкиваться?

Проблем действительно немало. Одна из них — наша психология. Я делал линию на берегу Печоры, недале-ко от аэродрома. Летчики потребовали, чтобы опоры были освещены — пришлось сделать светоограждение опор. Но возникла проблема: где разместить оборудо-вание, обеспечивающее светоограждение? Поместили все в сейф, хороший, с отоплением, соответственно, и дорогой. Так заказчики потребовали, чтобы вес сей-фа вместе с фундаментом был таким, чтобы его не мог поднять 5-тонный кран. «Почему?» — спрашиваю. «Да у нас в округе, — отвечают, — самый большой кран — 5-тонный. Украсть могут».

А природа подбрасывает сюрпризы? Ведь понятно,

что ни одна линия не может висеть в воздухе — нуж-

ны опоры, а для опор нужны площадки, отвечаю-

щие всем необходимым требованиям, в том числе

и требованиям безопасности.

К числу неожиданных проблем, с которыми иногда при-ходится сталкиваться, я бы отнес геологические осо-бенности грунтов, на которых приходится закреплять опоры линий электропередач. Казалось бы, грунты в Ленинградской области изучены досконально. А мне вдруг заявляют, что при установке опоры наткнулись на тиксотропные грунты. Выкопали котлован на 1,4 метра, а дальше — жижа, напоминающая густую сметану, из которой к тому же бьет настоящий гейзер воды. И это в месте, где линия на линии. Выкопали другой котло-ван в 30 метрах от пикета — грунты нормальные. Пер-вый раз в жизни столкнулся с таким явлением, хотя всю жизнь занимаюсь проектированием линий электропе-редач. Пришлось переделывать закрепления, чтобы они не затрагивали тиксотропные грунты.

Однажды ставили опоры на берегу Ангары. Вдруг со-общают, что при установке опор мы попали на залежи угля, причем каменного! Не поверил сначала: триста, четыреста метров обычно нужно копать, километр, чтобы добраться до угля, а тут он на поверхности, при-чем там, где нам нужно ставить опоры. А ведь никто никогда не писал о том, как в угле закреплять опоры, а опоры у нас под линию 220 кВ. Какая у угля несу-щая способность, как он себя поведет при нагрузке? Никому в голову не приходило испытывать закрепле-ние опор в угле. Вот где пришлось голову поломать. В конце концов, чтобы не испытывать судьбу, решили в местах установки опор заменить уголь на грунт на глубину 5 метров. Сто лет живи, а все равно порой сталкиваешься с сюрпризами, которые подбрасывают то люди, то природа.

Записал Даниил ВИНОГРАДОВ

Многогранная специальная опора 110 кВ

Закрепление опоры на скале на берегу озера

Page 53: №4 (58) июль-август 2014г

51www.market.elec.ru

Page 54: №4 (58) июль-август 2014г

52 «ЭР» №4 (58) — 2014

Знания в помощьРубрику «Горячая линия» ведет дипломированный инженер-электрик Дмитрий Андреев, создатель популярного в сети ресурса «Заметки электрика» (www.zametkielectrika.ru). Блоггер отвечает на вопросы своих многочисленных читателей и подписчиков.

Как выполнить электропроводку на чердаке для подключения кондиционера?

Александр

Сначала нужно выяснить, является ли рассматривае-мое помещение чердачным. Смотрим определение по ПУЭ, п.2.1.12, где сказано, что «Чердачным помещени-ем называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого являет-ся крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов. Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из не-сгораемых материалов, не рассматриваются как чер-дачные помещения».Если у Вас чердачное помещение (кровля, фермы, стропила, балки и т.п. выполнены из сгораемых матери-алов), то питающий кабель к кондиционеру необходимо прокладывать только в стальной трубе. При этом кабель должен быть с медными жилами. Если помещение не относится по определению к «чер-дачному», то Вы можете применить другие способы прокладки, например, скрыто в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов.

Я хотел уточнить вопрос о длине нахлеста в местах сварки вертикальных и горизонталь-ных заземлителей. Если я не ошибаюсь, то

нахлест должен быть не менее 15 (см) и двухсторонней сваркой. Верно ли это?

Василий

Требования по сварке швов заземлителей и заземля-ющих проводников указано в РМ 4-249-91 Устройство сетей заземления (Пособие к ВСН 205-84) и в Руковод-стве по контролю качества электромонтажных работ. Далее цитирую. Руководство по контролю качест-ва электромонтажных работ, п. 3.1.18: «Соединение всех элементов заземлителя между собой, а также присоединение к естественным заземлителям, вы-полняется сваркой. Длина сварочного шва должна быть равна двойной ширине проводника при прямо-угольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении». И еще. РМ 4-249-91, п.3.6: «Сварка остальных нулевых защитных (заземлявших) проводников выполняется внахлестку. Длина нахлестки должна быть равной двой-ной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом».

Если Вы используете стальную полосу размером 40х4 (мм), то длина сварного шва должна быть не менее двойной ширины полосовой стали, т.е. должна быть не меньше 80 (мм).

Я самостоятельно сменил всю электропро-водку в своем частном доме, начиная от вво-да и заканчивая последней розеткой. Эффект

ошеломил в сравнении с тем, что было раньше и теперь я спокоен за безопасность своего жилища. Но электри-ки нашей Горсети, которые мне делали подключения на вводе, указали на следующие ошибки: • вводной кабель от ввода до счетчика (внутри дома) должен быть только алюминиевый (у меня использует-ся медный);• перед счетчиком никакой автомат не должен уста-навливаться — это запрещено (у меня установлен). Кто прав?

Вячеслав

Вводной кабель от ввода до счетчика должен быть только медный, но если сечение больше 16 кв.мм, то допускается алюминиевый. Это написано черным по белому в ПУЭ, п.7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и рас-пределительные сети, как правило, должны выполнять-ся кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 кв.мм и более».Обратимся еще к одному документу — к своду пра-вил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж элек-троустановок жилых и общественных зданий», п.14.3: «Внутренние электрические сети должны быть не рас-пространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требо-ваниями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допускается применение в пита-ющих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 кв.мм». Перейдем ко второму вопросу. Перед счетчиком электрической энергии прямого вклю-чения должен быть установлен коммутационный аппа-рат (автоматический выключатель, предохранитель, вы-ключатель нагрузки, пакетный выключатель, рубильник и т.п.), с помощью которого можно отключить все фазы питающего напряжения для обеспечения безопасного проведения работ по замене счетчика и его защиты.Это требование отражено в ПУЭ, п.7.1.64: «Для без-опасной замены счетчика, непосредственно включа-емого в сеть, перед каждым счетчиком должен пред-усматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику».

Page 55: №4 (58) июль-август 2014г

53www.market.elec.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

А вот, что говорится в своде правил СП 31-110-2003, п.16.10: «Перед счетчиком, непосредственно включен-ным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине про-водки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохрани-тель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, при-соединенных к счетчику.Электрики, которые выполняли работы по подключе-нию Вашего дома, были абсолютно не правы и им не помешало бы пройти обучение с последующей провер-кой знаний.

У меня есть клеммы серии Wago 773-322. Мне они нравятся, и я хочу оставить их как способ соединения проводов в распределительных

коробках. А может даже заменить все скрутки и пайки в уже собранных коробках. Не будет ли нарушением правил техники безопас-ности, если гибкие провода (0,75 мм2) опрессовать с наконечниками (есть клещи для обжима гильз и сами гильзы соответствующего диаметра), а затем вставить их в клеммы Wago, т.е., в посадочное место клеммы будет вставлен не гибкий провод, а наконечник?

Павел

Для информации: имеется несколько модификаций и цветов у клемм 773-322. Каждый цвет — это определен-ный предел сечений подключаемых проводов. Напри-мер, желтые 773-322 идут на ток 25 (А), предел сечений 0,75–2,5 мм2. Если у Вас провод 0,75 мм2 одножильный (жесткий), то в таком случае его можно подключить напрямую в клем-мник Wago 773-322. Опрессовки в таком случае не тре-буется. Если провод 0,75 мм2 многожильный (гибкий), то его конец необходимо опрессовать при помощи штыревых круглых наконечников (НШКИ), а затем уже подключать в клеммник. Но это относится только к данной модифи-кации клемм.

Необходимо выполнить электропроводку за подвесным потолком «Армстронг» кабелем ВВГнг. Потолок и стены выполнены из бетона.

Какой способ прокладки выбрать? Заранее спасибо.Сергей (монтажник)

Для начала нужно определить группу горючести подве-сного потолка «Армстронг», а точнее его строительных конструкций и плиток. Эта информация должна быть указана в документации и пожарном сертификате. На-сколько я знаю, строительные конструкции и плитки «Армстронг» относятся к группе по горючести НГ или Г1, в зависимости от производителя. Согласно СП 31-110-2003, п.14.15: «За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабе-лями в удовлетворяющих требованиям пожарной без-опасности неметаллических трубах и неметалличе-ских коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газо-выделением)».

Отсюда следует, что при прокладке электропровод-ки за подвесным потолком «Армстронг» кабелем ВВГ или ВВГнг нужно обязательно применять пластиковую гофрированную трубу (гофру) или пластиковые кабель-каналы (короба). Если же использовать кабель ВВГнг-LS, то гофру и кабель-каналы можно не применять, а кабель крепить стяжками непосредственно к стенам и потолкам. Хотя дополнительная механическая защита в виде гофры и коробов никогда не будет лишней, и лично я этим никог-да не пренебрегаю.

Здравствуйте, Дмитрий. Хочу приобрести счетчик электроэнергии, но не знаю какой класс точности выбрать. В магазине прода-

вец-консультант пытается продать счетчик подороже с классом точности 1,0, но при этом не знает на какие правила сослаться. Есть ли какие требования к классам точности счетчиков электроэнергии? Спасибо.

Людмила

Людмила, для обычных граждан допускается устанав-ливать счетчики электроэнергии с классом точности 2,0 и выше (2,0; 1,0; 0,5 и т.д.). А вот вводные счетчики в многоквартирных домах должны иметь класс точности 1,0 и выше (1,0; 0,5; 0,5S; 0,2 и т.д.).Эти требования указаны в Постановлении Правитель-ства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», п.138: «Для учета электриче-ской энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартир-ного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетево-го хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженер-ных систем подлежат установке коллективные (обще-домовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше».

Есть вопросы?

Пишите на

[email protected]

Page 56: №4 (58) июль-август 2014г

54 «ЭР» №4 (58) — 2014

В конце 90-х годов прошлого столетия миру был явлен новый термин «Smart Grid». Его первые применения на Западе привязывались к чисто рекламным названиям специальных контроллеров, предназначенных для управления режимом работы и синхронизации автономных ветрогенераторов с электри-ческой сетью. Потом термин стал применяться, опять-таки, как чисто реклам-ный ход, для обозначения микропроцессорных счетчиков электроэнергии, способных самостоятельно накапливать, обрабатывать, оценивать информа-цию и передавать ее по специальным каналам связи и даже через Интернет.

Настоящее и будущее«умных сетей» в России

Page 57: №4 (58) июль-август 2014г

55www.market.elec.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сильвиян СЕУ,

генеральный директор

Общества с ограниченной

ответственностью

«Инженерный центр

«Энергоаудитконтроль»

Юрий СУХОРУК,

начальник отдела

технического контроля

Группы компаний

«РусЭнергоМир»

Елена НИКИТИНА,

ведущий инженер

по сбыту департамента

«Интеллектуальные сети»

компании «Сименс»

За последние годы «Smart Grid» успел претерпеть серьезную трансформацию и сегодня по обе стороны океана распространяется практически на всю электроэнергетику: на системы генера-

ции электроэнергии, структуру и конфигурацию элек-трических сетей, учет электроэнергии, информацион-но-измерительные системы, автоматические системы управления, связь между объектами электроэнергетики, релейную защиту. Чтобы лучше понять, что же представ-ляют собой «умные сети» именно в России, мы пригласи-ли за наш круглый стол экспертов, чья профессиональная деятельность связана с внедрением интеллектуальных решений и вынесли для обсуждения ряд актуальных для этой темы вопросов.

Чем же обернулся Smart Grid для России? Какова российская специфика данного термина?

Сильвиян СЕУ, Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»:— В настоящее время технология Smart Grid получает все большее распространение в электрических сетях Север-ной и Южной Европы, США, Китая, Кореи и других техно-логически развитых стран. По-прежнему, мировое сооб-щество не сформулировало четкого понимания термина, однако понимание характеристик, которыми должна обла-дать «интеллектуальная сеть», достаточно универсально: самовосстановление, адаптивность, доступность, устой-чивость от любого вида вмешательств, сочетание любых видов производства, потребления и накопления электро-энергии с обеспечением необходимых параметров надеж-ности и качества передаваемой электроэнергии.В России флагманом по созданию и развитию Smart Grid является ОАО «Россети», которое развивает данное на-правление как в сетях высокого напряжения, в рамках со-здания интеллектуальной активно-адаптивной сети, так и в сетях среднего и, частично, низкого напряжений. Есть некоторое движение и в области создания основополага-ющих элементов «интеллектуальной сети» — распределен-ной генерации, представленное отдельными проектами по созданию гелио- и ветропарков, цифровых подстанций, изучаются и обсуждаются экспертным сообществом темы накопителей электрической энергии. У нас в стране понимание о том, какая должна быть «ин-теллектуальная сеть» в целом совпадает с общемировым. Может быть, мы более скептичны в приоритетах. Наиболее вероятным представляется первостепенное внедрение или модернизация информационных и технологических систем (учета и качества электроэнергии, телемеханики, связи, автоматики, релейных защит и т.д.), перевод рас-пределительных подстанций на цифровые технологии. При этом российская специфика в этом вопросе, на мой взгляд, традиционна и верна — мы долго запрягаем, чтобы впоследствии быстро поехать.

Юрий СУХОРУК, Группа компаний «РусЭнергоМир»:— Для успешного развертывания в нашей стране техноло-гий Smart Grid нужна проработанная нормативно-правовая база. На сегодняшний день в ней отсутствует даже опре-деление терминов «интеллектуальные сети» или «умные сети». Отсутствие необходимых инвестиций в электросетевой комплекс России за последние 20 лет привело к значи-тельному физическому и технологическому устареванию распределительных электрических сетей, износ которых сегодня достигает 70 процентов. В то время как развитие Smart Grid возможно только в комплексе с модернизацией электросетевого комплекса.

Елена НИКИТИНА, «Сименс»:— Термин Smart Grid находится на слуху уже достаточно продолжительное время, но даже сейчас он понимается многими компаниями и экспертами по-разному. На наш взгляд, Smart Grid — это набор технологий, решений и оборудования, который позволяет наиболее эффектив-но управлять как электрическими сетями, так и бизнес-процессами энергоснабжающей компании. При этом ре-ализация такого подхода может быть различной в зави-симости от нужд и задач заказчика. В России этот термин в первую очередь связывают с автоматизацией и управ-лением электрической сетью, а также с интеллектуальной системой учета, хотя постепенно его начинают относить и к интеграции возобновляемых источников.

Page 58: №4 (58) июль-август 2014г

56 «ЭР» №4 (58) — 2014

Какие реализованные в России проекты можно отнести к теме Smart Grid?

Сильвиян СЕУ, Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»:— Из внедренных проектов появлялась информация о кластерах интеллектуальной активно-адаптивно сети на территории ОЭС Востока и ОЭС Северо-Запада — в сетях высокого напряжения. Так, ФСК ЕЭС отчиталась в 2013 году о вводе в опытную эксплуатацию статического компенсатора реактивной мощности на ПС «Выборгская», асинхронизированного компенсатора на подстанции 500 кВ «Бескудниково», управляемых шунтирующих ре-акторов 500 кВ и 110 кВ на ряде подстанций. Предпо-лагается реализация ряда энергокластеров, например, «Эльгауголь» на Дальнем Востоке, Большого и Малого кольца Санкт-Петербурга, Ванино и других. Реализуется проект инновационного преобразовательного комплекса в Забайкальском крае.В сетях среднего и низкого напряжений пилоты реа-лизуют МРСК Северного Кавказа, Северо-Запада, су-ществует пилотный проект в МОЭСК, готовится реализа-ция проектов в Калининграде, Ярославле и Туле.

Юрий СУХОРУК, Группа компаний «РусЭнергоМир»:— В России больше развивается Smart Metering (систе-ма интеллектуального учета), которая является одним из элементов Smart Grid. В части интеллектуального учета, один из крупнейших проектов в РФ — система рознич-ного учета электроэнергии ОАО «РЖД», реализованная ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» (более 220 000 точек учета). Много пилотных проектов, реализо-ванных для ОАО «Россети», один из примеров — созда-ние комплексной системы учета электроэнергии (КСУЭ) в г. Перми (50 тыс. точек учета), розничные системы ОАО «МРСК Центра», ОАО «Тюменьэнерго» и другие.

Елена НИКИТИНА, «Сименс»:— Один из ключевых проектов направления Smart Grid компании «Сименс» в России выполнен совместно с ОАО «БЭСК». Объем работы включал моделирование элек-трической сети г. Уфа в ПО PSS SINCAL, анализ текущего состояния и предложение нескольких сценариев ее раз-вития. Они содержали в себе не только варианты совер-шенствования топологии сети, но также и решения по автоматизации, защите и управлению системой электро-снабжения. Из трех разработанных сценариев развития сети был выбран оптимальный как с точки зрения при-меняемых технологий, так и затрат на его реализацию. Результатом проекта стала дорожная карта перехода от текущего к целевому состоянию сети с подробным рас-четом необходимых инвестиций на каждом шаге. В дан-ный момент ОАО «БЭСК» приступает к реализации пилот-ного проекта.Также нельзя не упомянуть о реализованных компанией «Сименс» объектах с использованием технологий Smart Grid, являющихся источниками опыта и базой для успеш-ной реализации проектов в России — это и система дистанционного управления регулируемыми трансфор-маторами сети среднего напряжения (г. Wachtendonk), и самовосстанавливающаяся сеть г. Роттердам, и многие другие. Например, проект в г. Роттердам был реализован совместно с компанией Stedin с использованием обору-дования компании «Сименс». В его рамках была разрабо-тана система управления оперативным восстановлением сети. При этом процесс может быть, как полностью авто-матическим (с использованием специально разработан-ного алгоритма), локальным (выполнение переключений вручную), так и дистанционным (из центра управления). Внедренная система позволяет проводить восстановле-ние электроснабжения в течение 1 минуты.

Являются ли решения Smart Grid экономически эффективными, в том числе и для сетей среднего напряжения, или же это в большей степени дань моде?

Сильвиян СЕУ, Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»:— Конечно же, являются. Мода — это то, что востребовано сегодня, в настоящий момент, то, что завтра, скорее всего, будет забыто. Любые решения в очень сложной и ответ-ственной энергетической отрасли, прежде всего, обуслов-лены необходимостью повышения надежности и безопас-ности, при условии экономической целесообразности. Результатами внедрения «интеллектуальных сетей», с точ-ки зрения экономической эффективности, будут снижение капитальных затрат на оборудование, снижение техноло-гических, коммерческих потерь и потерь от перерывов в подаче электроэнергии, снижение затрат на эксплуата-цию и ремонтно-восстановительные работы, потенциал оптимизации ввода новых мощностей и т.д. Причем это не теоретические рассуждения, это практические результаты по итогам внедрений как у нас в стране, так и за рубежом.

Юрий СУХОРУК, Группа компаний «РусЭнергоМир»:— Если на примере Smart Metering — безусловно. В этом случае это не дань моде, а скорее жизненная необходи-мость. Самые большие потери возникают в сетях среднего и низкого напряжения 10/0,4кВ и связаны они с изношен-ностью сетей, безучетным и бездоговорным потреблени-ем электроэнергии, неравномерностью снятия показаний приборов учета. Интеллектуальные системы учета по-зволяют получить как прямой эффект (снижение потерь сетевой организации за счет формирования «полезного отпуска» на основании показаний приборов учета на одну метку времени, выявления очагов потерь, за счет сведения балансов по фидеру/ТП/узлу снижение затрат на покупку потерь электроэнергии), так и косвенный (снижение эк-сплуатационных затрат, связанных с автоматизированным снятием показаний, дистанционным отключением непла-тельщиков, регистрацией аварийных событий и возмож-ностью анализа качества электрической энергии). Причем экономический эффект, при комплексном подходе (с ис-пользованием СИП), может быть очень значительным.

Елена НИКИТИНА, «Сименс»:— Как показывает опыт компании «Сименс» и результаты выполненных нами проектов, комплексный подход с созда-нием плана долгосрочного развития электрических сетей является гарантом получения экономической выгоды от вне-дрения решений Smart Grid. Для обеспечения максимальной экономической эффективности мы рассматриваем несколько сценариев, с помощью которых можно выбрать оптимальный объем инвестиций и применяемых технологий при заданном сроке окупаемости. Таким образом, энергокомпания может однозначно оценить экономическую обоснованность приме-няемых решений по внедрению современных технологий.

Потребуется ли значительная реорганизация регламентирующей базы для более эффективного внедрения решений Smart Grid?

Сильвиян СЕУ, Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»:— На настоящий момент в нормативной базе РФ не суще-ствует такого термина, как Smart Grid или его русскоязыч-ных аналогов. Поэтому необходимо говорить не о реорга-низации, а о разработке регламентирующей базы. Прежде всего, в соответствии с требованиями Федерального за-кона № 184 «О техническом регулировании» необходима разработка технического регламента для установления

Page 59: №4 (58) июль-август 2014г

57www.market.elec.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ

на государственном уровне минимально необходимых требований и принципов построения «интеллектуальных сетей». Следующим этапом должна стать разработка или переработка национальных и отраслевых стандартов. Это наиболее важный и ответственный этап, поскольку спектр вопросов, который необходимо охватить, достаточно ши-рок: формирование технических требований к отдельным компонентам «интеллектуальных сетей», регламенты и протоколы взаимодействия компонентов, электромагнит-ная совместимость, кибербезопасность и многое другое. Основные принципы создания необходимой нормативной и технической базы сейчас широко обсуждаются, реали-зуются пилотные проекты для тестирования и отработки различных технических решений. Кроме того, мы имеем возможность анализировать и адаптировать опыт и стан-дарты других стран, дальше продвинувшихся в решении этих вопросов.

Юрий СУХОРУК, Группа компаний «РусЭнергоМир»:— Данный вопрос часто звучит на форумах, связанных с энергетикой или метрологией. К сожалению, регламенти-рующей базы для внедрения решений Smart Grid на сегод-ня в РФ не существует.Приказом Минэнерго России №86 от 22 марта 2011 г. утверждены лишь «Методические рекомендации по техни-ческим характеристикам систем и приборов учета электри-ческой энергии на основе технологий интеллектуального учета» и разработаны стандарты организаций, заинтере-сованных в создании таких систем.К примеру, при реализации пилотных проектов систем розничного учета электрической энергии ОАО «Россети» столкнулись с комплексом проблем, связанных с отсут-ствием технических требований к системам учета рознич-ных рынков электрической энергии:• невозможность сбора в единой информационной систе-ме данных приборов учета различных производителей;• отсутствие взаимозаменяемости оборудования разных производителей;• рост затрат на эксплуатацию системы учета и приобре-тение программного обеспечения (на рынке присутствует нерусифицированное промежуточное ПО иностранных производителей, что вызывает проблемы с метрологиче-ской аттестацией систем в целом);• необходимость дополнительного обучения персонала работе с различными видами ПО;В результате был разработан типовой стандарт «Техниче-ская политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети». На данный момент, в России действуют 15 технических ко-митетов по стандартизации, затрагивающих вопросы регу-лирования в области энергетики. Разработаны программы национальной стандартизации. К примеру, в рамках про-граммы по стандартизации в области энергоэффективно-сти разрабатывается около 50 стандартов по Smart Grid.

Елена НИКИТИНА, «Сименс»:— Невозможно ответить на данный вопрос однозначно, так как технологии Smart Grid охватывают большую функ-циональную область. Говоря о локальной автоматизации и управлении небольшими участками сетей — скорее всего, значительные изменения законодательной базы не потре-буются. С другой стороны, в данный момент большое ко-личество промышленных предприятий широко использует собственную генерацию для обеспечения нужд электро-снабжения производства. При этом по правилам оптового рынка электроэнергии мощность генерации, не участву-ющей в оптовом рынке, может составлять максимум до 25 МВт, что заставляет владельцев промышленных пред-приятий ограничивать установленную мощность агрегатов собственной генерации и устанавливать системы управле-

ния такими промышленными узлами (технологии microgrid). В настоящий момент существует большое количество стан-дартов и норм на продукцию в данной сфере, но примени-тельно к системам управления электрическими сетями нор-мативная база, к сожалению, развита недостаточно хорошо.Кроме того, концепция Smart Grid затрагивает и системы связи и передачи информации. Необходимо отметить, что с увеличением степени дистанционного управления коли-чество передаваемых данных растет в разы, что повышает требования к безопасной и надежной передачи этих дан-ных. Таким образом, для крупномасштабного внедрения интеллектуальных решений необходимо разработать нор-мативную базу и для обеспечения кибербезопасности.

Каким, на ваш взгляд, будет дальнейшее развитие у направления Smart Grid

Сильвиян СЕУ, Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»:— В течение последних лет мы наблюдаем тенденцию устойчивого роста тарифов на электрическую энергию для всех групп потребителей. В ретроспективе последних десяти лет средний тариф в России увеличивался пример-но на 10% в год и за это время для отдельных групп потре-бителей вырос в 3,5 раза.Поскольку предел повышения тарифов не бесконечен, то в первую очередь будут развиваться те сегменты Smart Grid, которые обеспечивают как раз экономическую эф-фективность — это сетевой комплекс и распределенная генерация. Как уже было сказано, развитие Smart Grid в сетевом комплексе принесет ощутимый экономический эффект как в части снижения затрат на потери электри-ческой энергии, так и на капитальные и эксплуатацион-ные затраты, а распределенная генерация будет актив-но внедряться как в регионах, удаленных от источников выработки дешевой электрической энергии, так и в регио-нах с дефицитом мощности.

Юрий СУХОРУК, Группа компаний «РусЭнергоМир»:— Создание «умных сетей» предусмотрено Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Феде-рации на период до 2030 года. Пилотные проекты будут тиражироваться и дальше. Только в ОАО «Россети» су-ществует миллионный парк приборов учета, не соответ-ствующих термину «интеллектуальные», в то время как есть много других сетевых организаций (областные, краевые и т.д.). Другое перспективное направление — создание интеллектуальных систем учета энергоресур-сов многоквартирных жилых домов. Должен быть завершен процесс создания нормативно-правовой базы, параллельно с которым необходимо раз-рабатывать и внедрять различные компоненты Smart Grid.

Елена НИКИТИНА, «Сименс»:— В условиях высокой изношенности оборудования в современных электрических сетях компаниям-собствен-никам открывается перспективная возможность провести модернизацию основного оборудования совместно с при-менением технологий Smart Grid. Среди факторов, стиму-лирующих использование современного оборудования и технологий, стоит отметить существенную экономию на эксплуатационных расходах и безболезненную интегра-цию в распределительные сети развивающихся возобнов-ляемых источников энергии. На наш взгляд, технологии Smart Grid в ближайшем будущем продолжат широко рас-пространяться как за рубежом, так и в России.

Редакция «ЭР» благодарит Департамент «Интеллектуальные сети» компании «Сименс»,

ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»;Группу компаний «РусЭнергоМир»за предоставленные комментарии.

Page 60: №4 (58) июль-август 2014г

58 «ЭР» №4 (58) — 2014

Тогда, в самом начале «нулевых», предлагаемая продуктовая линейка включала в себя лишь осве-тительные, квартирные щитки, распределительные пункты и ящики управления. Но тем и хорош бизнес,

что он не стоит на месте, а постоянно развивается. По-этому следующим шагом становится разработка и внед-рение в производство напольных шкафов с порошковым покрытием, отвечающим современным требованиям к конструкции и дизайну. На базе этих шкафов осваивает-ся выпуск вводно-распределительных устройств на токи до 630 А и щитов КИПиА. Вместе с опытом и пониманием рынка растет портфель заказов и, как следствие, необхо-димость расширения заводских площадей. Весной 2001 года «Казаньэлектрощит» переезжает в более простор-ные цеха, где в течение последующих десяти лет будет производиться то самое оборудование, которое сегодня отождествляется с высоким качеством и надежностью.

Технологическое сотрудничество с лидерами мирового рынка — такова реальность и объективная необходимость, которую начинает воплощать в жизнь руководство компа-нии, выбрав в качестве партнера, мирового эксперта в об-ласти управления электроэнергией, — компанию Schneider Electric. Началом взаимодействия «КЭЩ» и французского гиганта стал ввод в эксплуатацию нового цеха по производ-ству шкафов серии Prisma. Уже в следующем году сотруд-ники предприятия приняли участие в ежегодном собрании Golden Club Prisma, где достигли выдающихся успехов не только в скорости сборки, но и конкурсе проектировщиков.

В то же время продолжается выпуск собственных разра-боток. Проектирование электрощитового оборудования на предприятии осуществляется высококвалифицированны-ми конструкторами с высшим электротехническим образо-ванием и большим опытом работы в области электротех-

ники. Внедрены шкафы на базе металлоконструкций сразу нескольких серий, к производству ШР-70 (аналог ЩО-70), станции управления электродвигателями с применением ча-стотных преобразователей и программируемых контролле-ров. К своему пятилетнему юбилею ассортимент изготавли-ваемых изделий предприятия представлен более чем тремя десятками различных серий низковольтного оборудования и возможностью выполнения индивидуальных запросов.

Рост конкуренции и развитие рынка свидетельствовали о том, что останавливаться на достигнутом нельзя. Обес-печение высокого уровня безопасности, возможность изменения структуры и компоновки изделия к потребнос-тям различного применения, большая гибкость, позво-ляющая дополнять или изменять изделие не только на этапе его производства на заводе-изготовителе и пуско-наладочных испытаний на объекте, но и при эксплуатации данного электрооборудования — таковы современные реалии. Для соответствия этим запросам, и в особен-ности в нефтегазовой сфере, у «Казаньэлектрощита» было два пути: либо самостоятельные разработки посредством конструкторского отдела, либо покупка лицензии на про-изводство уже известной продукции. Как подсказывал опыт, реализация первого варианта составила бы не один год даже при наличии больших человеческих ресурсов и опыта работы в данной сфере. При этом об успешности можно было бы судить только на конечном этапе, ког-да пройдены все приемо-сдаточные испытания. В итоге второй вариант оказался более предпочтительным ввиду возможности получить и перенять передовой опыт у зару-бежных фирм-производителей. Выбор сделали в пользу шкафов с выкатными блоками серии «Оккен», выпускае-мых Schneider Electric. В 2007 году с ЗАО «Шнейдер Элек-трик» подписано лицензионное соглашение, которому предшествовал ряд подготовительных мероприятий.

С новосельем,«Казаньэлектрощит»!В конце 2013 года в жизни ООО «ПУ «Казаньэлектрощит» началась новая страница истории: введена в эксплуатацию первая очередь производственного комплекса, об-щая площадь которого составит почти двадцать тысяч квадратных метров. Оглядыва-ясь назад, уже трудно поверить, что когда-то весь трудовой коллектив предприятия из Казани размещался в двух кабинетах и небольшом производственном цехе.

Page 61: №4 (58) июль-август 2014г

59www.market.elec.ru

В частности, внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008, технические специалисты «КЭЩ» прошли обучение на заводах партнера во Франции, осуществлена сборка опытных образцов «Оккен». Результат не заставил себя долго ждать: к концу года в Казани было изготовлено свыше двух десятков лицензионных колонн шкафов, а уже в 2008 году их количество выросло почти в три раза.

Помимо выпуска «оккенов» по-прежнему продолжается пополнение собственной линейки. В 2007 году «Казань-электрощит» выпустил на рынок комплектную трансформа-торную подстанцию (КТП) серии КТП-К-Х/Х/0,4-S-У3, что позволило предложить заказчикам полный комплекс реше-ний по электрооборудованию, как низкого, так и среднего напряжения до 10 кВ. Немногим позднее увидел свет и пер-вый промышленный серийный образец КТП серии КТПМ-К. Предприятие решало все более широкий круг задач, для выполнения которых требовалось еще больше производ-ственных мощностей. Так, было принято решение о воз-ведении нового высокотехнологичного завода ООО «ПУ «Казаньэлектрощит», причем на собственные средства.

По плану руководства компании полный цикл работ раз-делили на три этапа: начальный предполагал возведение административного здания и производственного цеха (общ. площадь почти 7 тыс. кв. м), следующий — еще один цех (3906 кв. м) и заключительный — повторение первого этапа с увеличением общего количества площа-дей (9786 кв. м). Задуманное начали претворять в жизнь.

Старту грандиозного проекта, как и подобает в таких слу-чаях, предшествовала церемония закладки капсулы с по-сланием потомкам. В 2006 году приступили к строитель-ству здания административного корпуса, которое спустя два года, было закончено с соблюдением всех сроков. Оставался еще один объект первой очереди — производ-ственный корпус, площадью почти четыре тысячи квадра-тов. Все шло, как и было намечено, но в дело вмешался мировой экономический кризис — стройку пришлось при-остановить. Однако недаром говорят, что для сильных ком-паний возникшие трудности — это дополнительный вызов и возможность их преодолеть. В 2012 году работа закипела вновь, и уже в ноябре следующего года первый этап подо-шел к своему логическому завершению: почти семь тысяч

квадратных метров площадей были введены в эксплуата-цию. Долгожданный переезд в начале 2014 года позволил значительно увеличить производственные мощности и улучшить условия труда сотрудников предприятия.

Сегодня уже в новых условиях завод продолжает выпуск оборудования низкого и среднего напряжения: НКУ серии Prisma P Plus и Prisma G Plus, НКУ с выкатными модуль-ными блоками Okken, станции автоматического управ-ления электроприводами серии СТУ, оборудование для КТП мощностью до 2500 кВА, щиты станций управления на блоках Б, БМ, БМ-К, НКУ ввода с АВР, НКУ серии РТЗО-88, ПР-11, ПР8500, ШР11; КСО-305К, ШР70М, а также шкафы, ящики управления и автоматики. Наряду со стан-дартным изготавливается оборудование по индивиду-альным проектам с применением как отечественных, так и импортных комплектующих. Их качество имеет важное значение, поэтому поставщики комплектующих выбира-ются ежегодно путем проведения внутреннего тендера. Вся продукция регулярно проходит сертификацию на соот-ветствие Госстандарту России. Как результат — сотрудни-чество с крупнейшими российскими компаниями, в числе которых Нижнекамский НПЗ, «Транснефть», «Роснефть», ТНК-ВР, Магнитогорский металлургический комбинат, «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», «Татнефть» и др.

В самом скором времени начнется реализация следую-щих этапов строительства общей площадью почти четыр-надцать тысяч квадратных метров (7812 кв. м — произ-водство, 5880 кв. м — административные здания). Запуск нового завода станет стратегически важным этапом раз-вития, в результате которого в три раза может быть уве-личен объем выпускаемой продукции при максимальном соблюдении качества.

Именно такой подход позволяет заводу «Казаньэлектро-щит» прочно занимать собственную нишу российского рынка производителей электрощитового оборудования и уверенно идти навстречу своему 15-летию!

ООО «ПУ «Казаньэлектрощит»

Республика Татарстан, 420083, г. Казань, Мамадышский тракт, дом 28

www.kazan-electro.ru

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 62: №4 (58) июль-август 2014г

60 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 63: №4 (58) июль-август 2014г

61www.market.elec.ru

Page 64: №4 (58) июль-август 2014г

62 «ЭР» №4 (58) — 2014

Электродвигатели — одни из основных устройств, преобразующих электри-ческую энергию в механическую. Они получили широкое распространение благодаря высоким энергетическим показателям, а также простоте обслужи-вания и легкости в эксплуатации. Самым популярным типом электродвига-телей, использующихся в промышленности, на сегодняшний день является трехфазный асинхронный электродвигатель.

Однако в большом количестве устройств и установок, особенно бытового применения, используются однофазные двигатели. В об-щей гамме подобных электродвигателей можно выделить:

• однофазные электродвигатели с фазосмещающим конденсатором;• трехфазные электродвигатели с фазосмещающим конденсатором.

Оба типа двигателей управляют в основном бытовыми приборами и другими «простыми» нагрузками (вентил-ляторы, насосы, кондиционеры и т.п.).

За счет особенности конструкции (наличие конденса-тора) однофазные двигатели применяются для работы при прямом подключении к сети, поэтому найти опти-мальное решение в случае необходимости контроля над скоростью вращения вала электродвигателя доста-точно сложно.

Преобразователи частоты серии DC1Серия DC1 содержит исполнения для управления различными типами однофазных двигателей — двигатели с расщепленными полюсами, двухфаз-ные и трехфазные двигатели с фазосмещающими конденсаторами.

Существует несколько основных способов управле-ния однофазными двигателями, которые в основном сводятся к управлению напряжением на обмотках двигателя. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество управления напряжением с помощью автотрансформатора — не-искаженное синусоидальное напряжение на двигате-ле. Однако габариты и вес трансформатора велики, а уменьшение напряжения на обмотках двигателя умень-шает величину момента на валу.

Достоинствами управления напряжением при помощи тиристорного регулятора являются малые габариты са-мого устройства управления и достаточно небольшая цена. При этом среди существенных недостатков мож-но назвать малый диапазон регулирования скорости, уменьшение момента на валу двигателя и регулирова-ние скорости только в сторону уменьшения.

Отдельно стоит отметить управление однофазными электродвигателями при помощи трехфазного ЧРП.

Эффективное управление однофазными двигателями с преобразователями частоты PowerXL от компании Eaton

Page 65: №4 (58) июль-август 2014г

63www.market.elec.ru

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Основное преимущество такого решения — боль-шая распространенность трехфазных ЧРП и высокое качество управления двигателями с их помощью. Основным условием их применения в трехфазных двигателях с фазосмещающим конденсатором — необходимость избавления от конденсатора в кон-струкции двигателя. Основной минус в этом случае — внесение изменений в конструкцию двигателя. В большинстве случаев это означает потерю гарантии и высокую вероятность поломок.

Оптимальное решение — управление однофазным двигателем от преобразователя частоты с однофазным выходом. Стоимость такого решения выше, однако оно обеспечивает более качественное управление, простой ввод в эксплуатацию, а также гарантирует надежную работу. Дело в том, что преобразователь частоты обла-дает большим диапазоном регулирования скорости двигателя, набором защит, ПИД регулятором, дискрет-ными входами-выходами и т.д. Предложение такого решения на рынке сильно ограничено.

Компания Eaton, один из ведущих мировых производи-телей эффективных, надежных и безопасных решений для управления электрической, гидравлической и ме-ханической энергией, не так давно представила на рос-сийском рынке новую линейку частотно-регулируемых приводов (ЧРП) PowerXL.

Помощь в выборе PowerXL™ Быстрый подбор привода, а также соответству-ющей коммутационной аппаратуры и защитных элементов, дросселей и фильтров для конкретного применения.

На сегодняшний день доступны две серии этих простых в установке и дружелюбных к пользователю решений с высокими показателями эффективности — базовая, DC1, которая предназначена для простых применений, и усовершенствованная, DA1, с расширенным функ-ционалом и высокой производительностью.

Следует отметить, что преобразователи частоты PowerXL DC1 также предлагаются в исполнении для управления однофазными двигателями. Такие устрой-ства подключаются к однофазной сети и управляются двигателями следующих типов:• трехфазными двигателями с фазосмещающим кон-денсатором;• однофазными двигателями с фазосмещающим кон-денсатором;• однофазными двигателями с расщепленными полю-сами.

Диапазон мощностей управляемых однофазных элек-тродвигателей составляет от 0,37 до 1,1 кВт, перегру-зочная способность достигает 170% в течение 2-х се-кунд. Кроме того, такие электродвигатели обладают встроенными интерфейсами коммуникации Modbus RTU и CANopen.

Помимо надежности, одной из основных целей при разработке частотно-регулируемых приводов PowerXL являлось обеспечение максимального комфорта при использовании.

Подбор серий преобразователей существенно упро-щается при использовании онлайн конфигуратора, представленного на сайте Eaton www.eaton.ru/drives, который позволяет подобрать необходимый ЧРП в зави-симости от технических требований. Кроме того, он дает возможность выбрать устройства защиты (автоматы за-щиты, предохранители и т.п.), а также дополнительные компоненты и аксессуары (входные и выходные дрос-сели, внешние фильтры радиопомех, тормозные рези-сторы, панели управления для монтажа на дверь шкафа управления и т.п.). Настройка и ввод в эксплуатацию существенно упрощаются за счет удобства управления параметрами (всего 14 стандартных параметров).

Преобразователи частоты Eaton PowerXL не только отличаются качеством, надежностью и функциональ-ностью, но и обладают возможностью простого и бы-строго ввода в эксплуатацию, а также работы в рамках различных технических решений.

Таким образом, компания Eaton продолжает предла-гать своим клиентам надежные, высокотехнологичные и инновационные продукты и решения, предоставляя тем самым преимущества на всех этапах жизни реше-ния — от проектирования до эксплуатации.

Александр БЕСПАЛОВ,

менеджер по продукции, направление «Автоматизация и промышленные

устройства управления»

Page 66: №4 (58) июль-август 2014г

64 «ЭР» №4 (58) — 2014

В условиях современного рынка, ког-да каждое предприятие старается выйти на новый уровень рентабель-ности и минимизировать издержки, вопрос о повышении эффективности работы стоит достаточно остро. Дан-ная проблема особенно актуальна для небольших подрядных ремонтных и монтажных организаций, имеющих зачастую небольшой штат высококва-лифицированного персонала. Нема-ловажным фактором для этих орга-низаций является правильный выбор комплекта приборов для контроля параметров электрооборудования и диагностирования неисправных его узлов.

Выбор универсального прибора

для контроля трансформаторов, электрических машин и коммутационного электрооборудования

Page 67: №4 (58) июль-август 2014г

65www.market.elec.ru

Одним из самых распространенных и простых ме-тодов оценки состояния узлов перечисленного ниже электрооборудования является измерение в них электрического сопротивления постоян-

ному току. Для начала давайте ознакомимся с сущест-вующим электрооборудованием и тонкостями при изме-рении электрического сопротивления постоянному току.

Трансформаторы

При контроле трансформаторов проверяют разброс сопротивлений на всех одноименных отводах разных фаз. Если разброс не превышает 2%, то согласно [1] это является нормой. При измерении фазных сопро-тивлений обмоток с нулевым выводом отклонение со-противления одной из фаз более чем на 2% указывает на неисправности по этой фазе.

Линейные сопротивления измеряются, когда у обмотки нет нулевого вывода. Рекомендуется выполнить их пе-ресчет в фазные сопротивления по известным форму-лам. Покажем полезность этого на простом примере. Допустим, получены следующие значения сопротивле-ний трехфазной обмотки со схемой «звезда» без нуле-вого вывода: RAB = 2,04 Ом; RBC = 2,04 Ом; RCA = 2,0 Ом. То есть, максимальный разброс по сопротивлениям об-моток не превышает 2%, следовательно, обмотки счи-таются исправными. Пересчет в фазные сопротивления дает: RAО = 1,0 Ом; RBО = 1,04 Ом; RCО = 1,0 Ом. Пере-считанные данные, во-первых, локализуют неблагопо-лучную фазу, а, во-вторых, обнаруживают увеличенное на 4% ее сопротивление, что уже указывает на наличие в ней неисправности.

Кроме определения разброса сопротивлений обмо-ток по разным фазам необходимо еще сопоставлять измеренные значения сопротивлений с паспортными значениями, либо со значениями, полученными при пуско-наладочных испытаниях трансформатора. Не рекомендуется сопоставлять измеренные сопротив-ления только с результатами предыдущих измерений. В этом случае не видно постепенного из года в год уве-личения сопротивления обмотки, свидетельствующе-го о неуклонной деградации каких-то соединений либо элементов в электрической цепи трансформатора.

Для проведения такого сопоставления необходимо зна-чение температуры измеряемой обмотки, за которую принимается температура верхних слоев масла транс-форматора. Штатных термометров в трансформаторах зачастую нет, поэтому необходим термометр, а также возможность внесения значений измеренной и паспорт-ной температуры в измерительный прибор. Приведение к паспортной температуре выполнится автоматически, если в приборе имеется такая функция. Также автомати-чески выполнится расчет относительных отклонений со-противлений (разброса) между одноименными отвода-ми и пересчет линейных сопротивлений в фазные. Если же указанные функции отсутствуют, то ручной пересчет, учитывая 10–20 отводов обмотки по каждой фазе, зай-мет много времени и не исключает ошибок.

Повышенное сопротивление обмотки может быть выз-вано различными причинами [2]:• окисленными контактами у контактора и (или) у изби-рателя устройства РПН трансформатора;

• недоброкачественными контактами в местах при-соединения отводов обмотки к переключателю ПБВ, устройству РПН, к шпилькам вводов, образовавшиеся вследствие постепенного ослабления механического крепления с последующим повышенным нагревом, об-горанием и оплавлением;• неправильной установкой привода ПБВ;• нарушением паяных соединений.

Для локализации места дефекта используется:• измерение сопротивления на отводах обмотки при двух положениях реверсора устройства РПН;• разница между сопротивлениями, измеренными на четных и нечетных его ступенях;• характер изменения сопротивления при увеличении — уменьшении числа витков обмотки относительно основного положения.

При большом сопротивлении обмотки, его увеличение из-за плохих контактов внутри трансформатора, может оказаться незамеченным при значительной погрешно-сти прибора. Чтобы выполнить требование по [1], по-грешность прибора в рабочем диапазоне температур должна быть в 3–5 раз меньше допуска в 2% согласно [3] и не превышать значения б 0,5 · (0,2–: 0,3) · 2% ± (0,2–: 0,3)%, где коэффициент 0,5 учитывает, что погрешность прибора присутствует при обоих измерениях: паспорт-ного и текущего значений сопротивления обмотки.

При капитальном ремонте, либо при обнаружении де-фекта внутреннего контакта, когда вскрывается бак трансформатора или контактора, можно непосред-ственно (без сопротивления обмотки) измерить пере-ходные сопротивления разъемных и неразъемных со-единений на больших измерительных токах и получить точное представление об их состоянии. При вскрытом баке контактора доступны для проверки целостности токоограничивающие резисторы устройства РПН и пе-реходные сопротивления контактора и избирателя.

В трансформаторах тока, встраиваемых в силовые тран-сформаторы, шинных, опорных, проходных и др. тран-сформаторах тока, устанавливаемых в распределитель-ных устройствах, измеряется сопротивление вторичных обмоток и сопротивление их нагрузочных резисторов.

Электрические машины

В электрических машинах переменного тока (синхрон-ных генераторах и двигателях, асинхронных двигате-лях), как и в трансформаторах, измеряется сопротив-ление 3-х фазной обмотки статора: фазное — при всех выведенных наружу концах обмотки; линейное — при внутреннем соединении обмоток в схему «звезда» или «треугольник». И по тем же формулам пересчитывают-ся линейные сопротивления в фазные, рассчитывается разброс сопротивлений между фазами и измеренное сопротивление приводится к паспортной температуре.

В роторах синхронных электромашин измеряется со-противление обмотки возбуждения. А если это ротор с явными полюсами, то еще измеряется сопротивление каждого полюса в отдельности или попарно и переход-ного контакта между ними. В асинхронных двигателях с фазным ротором измеряются линейные сопротивления обмотки.

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 68: №4 (58) июль-август 2014г

66 «ЭР» №4 (58) — 2014

В электрических машинах постоянного тока измеряются сопротивление обмотки возбуждения на статоре, обмот-ки ротора между коллекторными пластинами, сопротив-ление реостатов и пускорегулирующих резисторов.

Для подсоединения измерительных кабелей к выводам обмоток роторов, выполненных в виде колец, универ-сальные зажимы (струбцины, «крокодилы») не годятся и нужны специальные зажимы в виде хомутов с винто-вой затяжкой. А к коллекторным пластинам наиболее удобно присоединяться зажимами со сдвоенными (по-тенциальный и токовый) подпружиненными контактами игольчатого вида.

Коммутационное электрообордование

В коммутационном электрооборудовании измерению подлежат следующие сопротивления:• переходные сопротивления контактов выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;

• переходные сопротивления разъемных соедине-ний оборудования комплексных распределительных устройств;• переходные сопротивления болтовых соединений проводов высоковольтных линий, шин и токопроводов на ОРУ; • сопротивления обмоток электромагнитов приводов и встроенных трансформаторов тока;• сопротивление шунтирующих резисторов дугогаси-тельных устройств масляных баковых выключателей типа МКП и У, сопротивление делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей.

При измерении переходных сопротивлений контактов и соединений возникают вопросы о силе измерительного тока, так как при окисленных контактах результат изме-рения будет завышенным и определяться силой тока. Для исключения ошибочных измерений в международ-ных стандартах МЭК 56 и ANSI C37.09 регламентиро-вана сила измерительного тока от минимально допу-стимой (50–100 А) до номинального тока выключателя. Для российских выключателей единого стандарта до сих пор нет, хотя отдельные производители выключа-телей нормируют силу тока при измерении. Очевидно, по этой причине, а также из-за скудности средств на измерительные приборы, во многих энергосистемах используют малогабаритные и дешевые микроомме-тры на токи 2–10 А. Рискуя получить завышенные значе-ния сопротивления, для устранения которых придется выполнять совершенно не нужные ремонты выключа-телей. Особенно это относится к баковым выключате-лям типа МКП и У, контактная цепь которых содержит до восьми последовательно соединенных дугогаси-тельных контактов и два главных, значит и более уязви-ма для окисления, а трудоемкость ремонта выше из-за большого количества масла в баке.

Баковые выключатели требуют большой длительности измерения для затухания переходного процесса в цепи измерения, обусловленного встроенными трансформато-рами тока (ТТ). Длительность затухания переходного про-цесса зависит от коэффициента трансформации, величи-ны нагрузочных резисторов, намагниченности сердечника ТТ. Специальные исследования показали, что при наихуд-шем сочетании указанных факторов, длительность изме-рения на токе 100 А достигает 26–30 с. Это может вызвать большой перегрев измерительного прибора и сильный разряд его аккумулятора (при аккумуляторном питании).

Большую сложность вызывает измерение шунтирую-щих резисторов, расположенных внутри баковых вы-ключателях. Из-за высокого наведенного напряжения на вводах выключателя при сопротивлении резисторов 100 кОм, стандартные омметры и килооомметры невоз-можно подключить к вводам. Поэтому требуется слив масла, вскрытие бака, заземление вводов для измере-ния этих резисторов изнутри бака.

Диапазон измеряемых сопротивлений для перечислен-ного электрооборудования очень широкий и лежит в пределах от 10-5 до 105Ом, а диапазон силы измери-тельных токов — от 10-3 до 600 А и более. Поэтому на рынке приборов представлены в основном приборы узкоспециализированные с меньшими диапазонами: микроомметры — для измерения переходного сопро-тивления контактов и соединений, и миллиомметры

Page 69: №4 (58) июль-август 2014г

67www.market.elec.ru

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Стоимость приборов

с НДС

Прибор №1

Универсальный

258 597 руб.

Прибор №2

Универсальный

396 000 руб.

Прибор №3

Миллиомметр

144 904 руб.

Прибор №4

Микроомметр

105 475 руб.

Прибор №5

Килоомметр

59 207 руб.

МИКРООММЕТР + + — + —

Диапазон измерения 10-6 – 0,1 Ом 10-6 – 0,1 Ом 10-6 – 10 Ом

Диапазон токов 50 – 1000 А 20 – 600 А 0,25 – 200 А

Основная погрешность ±0,2% ±1% ±0,25%

МИЛЛИОММЕТР + + + — —

Диапазон измерения 10-4 – 103 Ом 2·10-4 – 2·103 Ом 10-4 – 2·103 Ом

Диапазон токов 5·10-4 – 5 А 10-2 – 12 А 10-3 – 10 А

Основная погрешность ±0,2% ±1% ±0,2%

Функции пересчета сопротивлений обмоток

+ — Только приведениек паспортной тем-

пературе

КИЛООММЕТР + — — — +

Диапазон измерения 100 – 3·105 Ом 10-3 – 105 Ом

Допустимое наведенное напряжение

5 кВ 0 кВ

Основная погрешность ±0,5% ±0,5%

ТЕРМОМЕТР + — — — —

Диапазон измерения –20 – +120°С

Архив прибора 64 измерения — — — —

Связь с ПК RS – 232 — — — —

Питание сеть, внутрен. иавтомоб. аккум-р

сеть сеть, внутрен. иавтомоб. аккум-р

сеть сеть

Рабочий диапазон температур

–20 – +40°С –35 – +50°С –20 – +40°С –5 – +35°С +5 – +40°С

Масса 2,7 кг 25 кг 7 кг 5 кг 4 кг

— для измерения сопротивлений обмоток трансфор-маторов, электродвигателей и т.п. Кроме того, для из-мерения температуры обмоток имеются различные типы термометров, а для контроля шунтирующих рези-сторов дугогасительных контактов — килоомметры.

Но как следует из обзора электрооборудования, даже для контроля только трансформатора, или только вы-ключателя требуется и микроомметр, и миллиомметр, и термометр, а зачастую, и килоомметр. То есть, придется пользоваться поочередно тремя-четырьмя приборами, что не всегда удобно. Увеличение числа приборов увеличивает не только общую стоимость ком-плекта, но и его массу, что усложняет транспортиров-ку оборудования на далеко расположенные объекты. К тому же, при анализе предлагаемых специализиро-ванных приборов оказывается, что:• часть из них не подходит по допустимой погрешно-сти измерения в рабочих условиях;• большинство приборов не имеют функций пересчета измеренных сопротивлений, а единичные имеют только функцию приведения к паспортной температуре;• микроомметры на большие токи имеют большую массу и габариты.

Экономически выгодной альтернативой является ис-пользование универсальных приборов, позволяющих измерять все вышеперечисленные параметры. Их сто-имость и масса будут меньше, чем у комплекта специ-ализированных приборов с тем же набором функций.

Приведенная ниже таблица технических характеристик (информация взята с сайтов производителей этих при-боров) двух универсальных и трех специализированных приборов наглядно демонстрирует преимущества уни-версального прибора №1. Аккумуляторное питание с возможностью подзарядки от автомобильного аккуму-лятора позволяет контролировать монтируемое обору-дование на строящихся подстанциях еще при отсутствии сети. А благодаря нечувствительности к наведенному напряжению его можно подключить к вводам выклю-чателя. После чего посредством домкрата установить траверсу выключателя в положение, когда дугогаситель-ные контакты разомкнуты, а главные — еще замкнуты, и считать с дисплея сопротивление одного или двух по-следовательно соединенных шунтирующих резисторов. Очевидно, что этот способ гораздо менее трудоемкий, чем при использовании обычных килоомметров.

Литература:

1. РД 34.45-51.300.97. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – 6-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2000.2. Михеев Г. М. Цифровая диагностика высоковольтно-го электрооборудования. – М.: Додэка - ХХI, 2008.3. РМГ 63-2003. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процес-сами. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004.

Н. А.ЧЕРНЫШЕВ,

генеральный директор СКБ ЭПwww.skbpribor.ru

Таблица характеристик измерительных приборов

Приведенные в таблице данные действительны на дату публикации статьи

Page 70: №4 (58) июль-август 2014г

68 «ЭР» №4 (58) — 2014

Компания SHW Werkzeugmaschinen GmbH входит в число ведущих мировых производителей станков на подвижных стойках и пользуется международ-ным признанием как эксперт по обработке металла

резанием. Оборудование этого швабского предприятия применяется, например, для изготовления крупноразмер-ных деталей в машиностроении, в производстве дизелей большой мощности, турбин и экологической техники. При этом принципы экологической эффективности не просто рассматриваются как часть решения, а активно воплоща-ются в жизнь. Ответственное отношение к использованию энергии имеет приоритетное значение. В рамках своей внутренней программы управления энергопотреблением компания за последние годы создала оптимальные произ-водственные условия на заводе в Ален-Вассеральфингене с помощью собственной блочной тепловой электростан-ции и фотогальванической установки, связанной с интел-лектуальными инженерными системами здания. Теперь около 80% необходимой электроэнергии завод произво-дит самостоятельно.

Плавное фрезерование

Очередной вехой в развитии энергоэффективных станков и экологичных, ресурсосберегающих технологий стал новый фрезерный станок на подвижной стойке, вы-пущенный компанией SHW Werkzeugmaschinen GmbH в 2012 году. Этот гигант весом 200 т и высотой 9,35 м можно использовать, напри-мер, для фрезерования статоров ветровых установок с внутренним диаметром 6,5 м. Главный элемент станка — новая универ-сальная фрезерная головка ортогональ-ного типа с плавным регулированием, ко-торая обладает приводной мощностью до 90 кВт и крутящим моментом до 1725 Нм. В ней воплощены ноу-хау, накопленные за 50 лет работы. Такая головка — стандартное оборудование всех станков серии «PowerForce 8» — может обрабатывать детали практически в любом положении за один или несколько этапов. Благодаря автоматической системе смены головки в одном станке теперь сочетаются преимущества различных метал-лообрабатывающих машин. Опционально станок может оборудоваться следующими видами сменных фрезерных головок: вилкообразная головка, эксцентрическая горизон-тальная головка, угловая головка, поперечная расточная головка, горизонтально-вертикальная поворотная головка, ортогональная фрезерная головка с торцевыми зубцами, ортогональная фрезерная головка с плавной регулировкой продольной оси, а также короткая и длинная горизонталь-ные фрезерные головки. При необходимости этот список может быть расширен. Новые масштабы в проектировании и исполнении устанавливает также подъемная рабочая площадка с впечатляющей высотой подъема — до 7,1 м.

Максимальное использование потенциала энергосбережения

Предметом особой гордости разработчиков являются достижения в области оптимизации энергопотребления. «PowerForce 8 — самый большой из всех энергоэффек-тивных фрезерных станков на подвижной стойке, которые были созданы в SHW Werkzeugmaschinen GmbH», — пояс-няет Альфонс Эгетемайр (Alfons Egetemeir), руководитель отдела проектирования электроники. Он также подчерки-вает: «Здесь мы использовали потенциал энергосбереже-ния в максимальной мере, какая только была возможна в период разработки с 2011 по 2012 год». Чтобы достичь сни-жения энергопотребления до 27% по сравнению с анало-гичными фрезерными станками, а именно на 66 000 кВт*ч в год при 3200 часах работы и средней мощности шпин-деля 30 кВт, специалисты компании использовали все

Бескомпромиссная эффективность Технологии охлаждения «Blue e» Rittal для компании SHW Werkzeugmaschinen GmbH

йке, вы-inen и

ce ески этапов.

Мапот

Благодаря

своему реше-

нию «PowerForce 8» —

200-тонному фрезерному

станку на подвижной стойке

— компания «SHW

Werkzeugmaschinen GmbH»

задает ориентированные

на будущее стандарты

в области энергоэффек-

тивности тяжелой метал-

лорежущей техники

Page 71: №4 (58) июль-август 2014г

69www.market.elec.ru

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

технически возможные решения. К приме-ру, были снижены потери мощности, мини-мизировано число подвижных деталей, по воз-можности исключены гидравлические узлы и встроены приводы шпинделя без зубчатого механизма. Кроме того, стратегия управления энергопотреблением включала в себя использование частотно-регулируемой насосной техники и энергосберегающих холодильных агрегатов для распределительных шкафов.

Наибольший вклад в экономию электроэнергии — 21 600 кВт*ч — внесла автоматическая система управ-ления двигателем главного шпинделя. Еще 14 400 кВт*ч удалось сэкономить благодаря последовательному от-казу от шпинделя с зубчатым приводным механизмом. «Без зубчатого механизма нет потерь мощности в приво-де, а следовательно, сокращается количество теряемой энергии и энергии обратного охлаждения», — объясня-ет г-н Эгетемайр. Гидравлика также проектировалась с расчетом на энергоэффективность. Благодаря разра-ботке на основе прерывистого режима работы с гидро-аккумулятором удалось сэкономить 11 000 кВт*ч. До-полнительное снижение энергопотребления достигнуто за счет применения частотно-регулируемой техники в операциях с охлаждением (6800 кВт*ч), промывочного пистолета для хладагента (3300 кВт*ч), системы автома-тического отключения (режим экономии энергии) станка в режиме ожидания (6000 кВт*ч) и 100%-ной компенса-ции реактивной мощности.

Подтвержденная мощность охлаждения

Чтобы реализовать все возможности энергосбережения и в системе контроля микроклимата распределитель-ных шкафов, компания SHW Werkzeugmaschinen GmbH

выбрала холодильные агрегаты нового поколения «Blue e» от Rittal. «По сравнению с моделями прежних поколений новые холодильные агрегаты потребляют на 45% мень-ше электроэнергии. Благодаря этому при эксплуатации «PowerForce 8» можно экономить 3047 кВт*ч ежегодно», — воодушевленно рассказывает г-н Эгетемайр. Четыре установленных на станке настенных холодильных агре-гата, которые обеспечивают охлаждение модулей пи-тания и рекуперации энергии для привода оси, сетевых фильтров, дросселей, силовых разъединителей, контак-торов и реле, обладают суммарной мощностью охлажде-ния 16 кВт. Коэффициент мощности охлаждения (COP, Coefficient of Performance), равный 2,47, является резуль-татом оптимального взаимодействия всех компонентов, отвечающих за охлаждение: конденсаторов, испарите-лей, эффективных теплообменников, трубопроводов и остальных элементов контура охлаждения. Еще одним существенным фактором повышения энергоэффектив-ности стал идеально продуманный контроллер с новым экорежимом. Когда в непрерывной работе внутреннего вентилятора нет необходимости, он автоматически от-ключается, что снижает потребление электроэнергии. Поскольку холодильные агрегаты «Blue e» прошли ис-пытания TUV Nord, компания SHW Werkzeugmaschinen

GmbH может быть уверена в том, что их мощность охлаждения и энергоэффективность соответ-

ствуют заявленным Rittal данным.

Кроме того, производитель получил еще одно преимущество. «Установив охлаж-дающую технику Rittal, мы смогли под-ключить устройства друг к другу в ре-жиме «Master-slave». С этим у нас были некоторые проблемы при использова-

нии других холодильных агрегатов», — рассказывает г-н Эгетемайр. Решающую

роль при переходе на охлаждающую тех-нику Rittal несколько лет назад сыграл отказ

холодильных агрегатов другого поставщика в результате воздействия углеродной пыли при

эксплуатации в экстремальных условиях. «Тогда мы установили взрывобезопасные холодильные агрегаты Rittal, которые работают без неполадок и по сей день», — говорит г-н Эгетемайр.

Разработка, отмеченная наградой

За обеспечение оптимального потребления ресурсов и энергосбережения при разработке «PowerForce 8» ком-пания SHW Werkzeugmaschinen GmbH в 2012 году полу-чила особую награду — Nortec Award. Она удостоилась этой награды благодаря тому, что последовательно ре-ализовала идею экологичности и эффективности в про-мышленном производстве, заложив ее во все аспекты от проекта до конструкции и оснащения этого тяжелого станка. Критериями принятия решения послужили сте-пень экологичности промышленного продукта, социаль-ной приемлемости и экономической эффективности, а также использование энергосберегающих подсистем и экологические аспекты закупки комплектующих деталей. Кроме того, оценивались такие важные параметры, как формирование образца для подражания, целостность и достигнутая эффективность.

ООО «Риттал»

г. Москва, ул. Авиаконструктора

Микояна, д. 12Тел. +7 (495) 775 02 30

E-mail: [email protected]

е-ини-по воз-

охлаждествую

Кро

нр

роник

холодв резуль

эксплуатаци

Снижение потребления

энергии до 27%

стало возможным,

в том числе благодаря

новому поколению

холодильных агрегатов

«Blue e»

Page 72: №4 (58) июль-август 2014г

70 «ЭР» №4 (58) — 2014

В обычной ежедневной спешке мы просто не задумываемся, насколько благодаря техни-ческому прогрессу изменился окружающий нас мир. Многие привычные вещи, с которыми мы постоянно сталкиваемся дома, на улице, на работе, не так уж давно были совершен-но другими.

Люди старшего поколения хорошо помнят довольно громоздкие, «привязанные» проводом к розетке телефонные аппараты, сделанные в 70–80-х го-дах прошлого века. И шумные печатные машинки

с тугими клавишами и постоянно пересыхающей крася-щей лентой. И то, как непросто было найти на бумажной карте нужную улицу в незнакомом городе. А сегодня… Мы в любой момент и в любом месте говорим по смарт-фону, редактируем текст на компьютере и распечатываем его на лазерном принтере, прокладываем оптимальный маршрут в навигаторе…

Но, есть сферы деятельности, где порой кажется, что прогресс если и есть, то он не настолько заметен. Напри-мер, в электромонтаже, где для оконцевания проводов с жилами небольших сечений вместо пайки применяется механическая опрессовка, уже многие десятилетия для этого используются ручные механические пресс-клещи. Эти пресс-клещи могут отличаться по конструкции, быть более или менее удобными, но в любом случае их руко-ятки нужно сжимать. Взял инструмент в руку — и вперед! Хорошо, если нужно сделать за день 20–30 обжимов. А если ведется работа по сборке серийного оборудова-ния? Например, шкафов релейной защиты и автомати-ки? Ведь при такой работе бывает нужно выполнять не-сколько сотен обжимов наконечников в течение смены. Хорошо бы, конечно, иметь для этого руки как у киборга, но в обычной жизни эти операции выполняют совершен-но обыкновенные монтажники. И монтажницы, между прочим, тоже...

Казалось бы, есть вариант решения — стационарные пресс-устройства. Но они, увы, — не для всех случаев. Технологи говорят, если нужно вести монтаж непосред-ственно внутри шкафа, то альтернативы ручным пресс-

клещам просто нет. Но, теперь можно сделать сущест-венную поправку — ее не было до последнего времени. Потому что, в апреле 2014 года на выставке в Ганновере известная немецкая компания-производитель KLAUKE представила новый ручной электрический аккумулятор-ный инструмент, получивший наименование KLAUKE-Micro, способный заменить традиционные механические пресс-клещи практически во всех случаях их применения.

Чем же интересен этот инструмент? Ну, во-первых, тем, что в нем для обжима кабельного наконечника используется мощность миниатюрного встроенного электродвигателя. При этом усилие обжима, весьма впечатляющее — 15 кН,т.е. примерно 1,5 тонны. Инструмент отличается от всех существующих инструментов такого типа очень скромны-ми габаритами и небольшим весом. По размеру он нем-ногим больше обычных механических пресс-клещей с храповым механизмом. Да и вес у него всего 960 граммов.

KLAUKE-Micro — электрические пресс-клещи меняют традиционный взгляд на технологию монтажа

Page 73: №4 (58) июль-август 2014г

71www.market.elec.ru

Он легко и удобно удерживается рукой навесу, чему не в малой степени способствуют его эргономические параме-тры — сбалансированность и удобное место хвата с мяг-кими резиновыми вставками. Собственно, уже это делает этот инструмент уникальным. До сих пор никому из про-изводителей не удавалось сделать настолько компактный электрический пресс-инструмент, которым можно было бы работать на монтаже внутри электрошкафа, пульта или другого электротехнического устройства, где плотность размещения «начинки» существенно ограничивает про-странство для маневра.

Но есть еще одна важная особенность инструмента KLAUKE-Micro — операция опрессовки наконечников на жиле провода происходит в привычном для работы ручны-ми пресс-клещами режиме, то есть в два этапа. Сначала — выполняем позиционирование наконечника и его меха-нический поджим «вручную», просто и практически без уси-лия нажав на рычажок управления. А потом уже произво-дим собственно обжим, при котором усилие обеспечивает электродвигатель, работающий от аккумулятора. Такая технология позволяет выполнять опрессовку наконечников быстро и максимально удобно, без множества повторяю-щихся мускульных усилий. При этом минимум брака из-за неправильного взаимного расположения наконечника, жилы провода и матриц. Тут нет того, что можно было бы ожидать от электрического инструмента, — нажал кноп-ку, «вжик» — и все уже получилось так, как получилось... В инструменте KLAUKE-Micro ничто не мешает правильно и точно установить наконечник в ячейке матрицы, аккуратно заправить в него зачищенную жилу провода, а потом уже сделать «вжик». После этого инструмент автоматически вернется в исходное состояние. Время опрессовки одного наконечника, кстати, составляет всего 1,5 секунды.

Инструмент KLAUKE-Micro универсален, поскольку уста-новленные в нем пресс-матрицы можно поменять на любые другие из ассортимента сменных матриц серии KLAUKE «50».

С этими матрицами можно оконцовывать провода самы-ми разными наконечниками. Например, изолированными кольцевыми, вилочными и штыревыми наконечникми се-чением до 6 мм2. А медными трубчатыми наконечниками и соединителями — до 10 мм2. Неизолированными наконеч-никами из листовой меди с пропаянным швом на хвосто-вике — тоже до 10 мм2. Ну и, конечно же, втулочными — тут диапазон до 50 мм2. Матрицы при необходимости меня-ются в инструменте с помощью отвертки за пару минут.

Электрические пресс-клещи оснащены современным литий-ионным аккумулятором. У него низкий самораз-ряд, а подзаряжать его можно в любой удобный момент, не опасаясь потери емкости. Очень удобно еще и то, что на корпусе аккумулятора есть индикатор уровня заряда, так что ожидать неожиданной остановки инструмента не приходится. На одном заряде можно выполнить пример-но 300 обжимов наконечников сечением 10 мм2, а ког-да аккумулятор все-таки разрядится, то на его зарядку потребуется около 40 минут. Электрическая сущность инструмента проявляется даже в том, что рабочая зона во время выполнения операции освещается мощным светодиодом, встроенным в корпус. Это хороший плюс, поскольку не всегда уровень рабочего освещения бывает достаточным.

В базовый комплект поставки инструмента KLAUKE-Micro, имеющий артикул EK50ML, входит сам инструмент с ак-кумулятором, зарядное устройство и фирменный пласти-ковый кейс с внутренней вставкой, разбитой на ячейки. В ячейках можно хранить нужные матрицы или упаковки с наконечниками. В этой комплектации в инструмент уже установлены матрицы для опрессовки изолированных на-конечников до 6 мм2.

Есть еще один вариант комплектации с артикулом EK50MLL. Это только инструмент с аккумулятором, без матриц, без зарядного устройства и без кейса. Когда рас-сматривается вопрос закупки нескольких инструментов, то сочетание базового EK50ML с одним или несколькими EK50MLL позволяет сэкономить. При этом для зарядки аккумуляторов 2–3 инструментов можно будет использо-вать одно зарядное устройство.

Какие бы замечательные функции и возможности не были заложены в конструкцию инструмента, его реальная по-лезность и востребованность могут быть оценены только на практике. Компания KLAUKE перед выводом на рынок этого инновационного продукта провела ряд тестовых кам-паний по его массовому применению в условиях реально-го производства на электротехнических заводах Европы. Результаты оказались очень позитивными. Более того, в течение первых 3,5 месяцев с момента начала продаж через дилерскую сеть завод KLAUKE в Ремшайде получил более 3000 заказов на новый инструмент KLAUKE-Micro.

Итак, работая с помощью инструмента EK50ML KLAUKE-MICRO даже в интенсивном режиме в течение продол-жительного времени, усталость мышц ладони и запястья у оператора удается снизить многократно. Поэтому, пра-ктически исключаются связанные с накапливаемой устало-стью ошибки, а процесс работы становится существенно менее трудоемким.

Новый инструмент KLAUKE-MICRO может применяться при производстве монтажно-сборочных работ на предпри-ятиях, выпускающих электрошкафы и щиты; на заводах, производящих аппаратуру автоматического управления и электропитания, измерительные приборы, средства свя-зи, электроприводы, подъемное оборудование, бытовую электротехнику и многое другое.

Андрей БОНДАРЕНКО,

бренд-менеджер марки KLAUKE

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»

официальный дистрибьютор KLAUKE в РоссииТел.: +7 (495) 748-0907

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 74: №4 (58) июль-август 2014г

72 «ЭР» №4 (58) — 2014

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Вначале февраля 2011 г. на выставке «The Power Behind The Middle East Energy Industry» в Дубае с «Джовенцана Интер-нешнл» случилось малоприятное проис-

шествие. Однако, забегая вперед, следует от-метить, что финал этой истории можно назвать благополучным.

Выставка, в которой участвовало около вось-мидесяти итальянских предприятий, также раз-местила и целый павильон производителей из Китая. Во время обхода стендов из Поднебесной, Массимо Джовенцана ждал неприятный сюрприз: одна из китайских фирм должно быть так силь-но восхищалась продукцией «Джовенцана», что полностью подделала целую линию кулачковых переключателей. Для более профессионального исполнения азиаты даже поставили на изделиях марку «Джовенцана». Но и этого было мало: они скопировали каталог, переведя его на китайский, со всеми кодами и ссылками.

Как и полагается, компания «Джовенцана» пода-ла заявления об инциденте в соответствующие инстанции (UL, IMQ, и Ghost). К слову, эти шаги происходили достаточно далеко от эпицентра событий, а именно в офисе по Обязательной Сертификации в Китае (маркировка CCC).

На протест итальянского производителя со сто-роны организаторов выставки были проявлены решительность и активные действия. После уста-новления достоверности, за считанные минуты стенд мошенников свернули, а всех представите-лей лжеджовенцано вежливо попросили покинуть «The Power Behind The Middle East Energy Industry». Ту же участь ждал и сайт мошенников в интернете.

По данному случаю Массимо Джовенцана заявил следующее: «Надо хорошо задуматься о защите нашей марки и продукции в стране, где мы всего

лишь гости, хоть и при наличии местного филиала. Меня мучает вопрос: в Европе, и особенно в Ита-лии, принимают такие же меры по защите прав производителя?».

«Отсюда следует еще и такой вывод, — с удоволь-ствием добавляет он. — «Черно-желтая» марка стала стандартом не только для нас, его создате-лей, но и для тех, кто ее подделывает. Кто хочет вырваться вперед, вынуждены подделывать, не принимая во внимание последствия выбранного пути. Наш оригинал — «Джовенцана» — стал нор-мой, мы создали стандарты.»

Остерегайтесь подделок!

г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, офис 401Тел. +7 (495) 699 12 96, +7 (495) 650 39 59

факс +7 (495) 699 15 20E-mail: [email protected]

Page 75: №4 (58) июль-август 2014г

73www.market.elec.ru

Page 76: №4 (58) июль-август 2014г

74 «ЭР» №4 (58) — 2014

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» отработана кон-струкция и технология из-готовления масляных тран-сформаторов типа ТМ-СЭЩ® мощностью 1000–6300 кВа с переключением ответвлений обмоток без возбуждения (ПБВ), и ТМН-СЭЩ® 1000–6300 кВа с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН).

Трансформаторы серии ТМ, силовые трехфазные двухобмоточные с естественной циркуляцией масла с регулированием напряжения без нагруз-ки (ПБВ) предназначены для работы в системах

передачи электроэнергии. Применение трансформа-тора типа ТМ-СЭЩ® обеспечивает надежное электро-снабжение с минимальными электрическими потерями в линиях электропередач.

Трансформаторы серии ТМН-СЭЩ®, силовые, мас-ляные предназначены для обеспечения постоянного уровня напряжения в сетях. Используются в распре-делительных подстанциях сетевых компаний, крупных промышленных предприятий, энергоемких объектах инфраструктуры.

В ТМ-СЭЩ® и ТМН-СЭЩ® применены эффективные конструктивные решения. Гофрированные стенки кор-пуса трансформатора заменены на съемные панельные радиаторы, благодаря чему повышается эффектив-ность теплоотдачи и возрастает прочность металло-

конструкции, а также имеется возможность съемные панельные радиаторы демонтировать на время ремон-та без вывода трансформаторов из работы на время ремонта.

Усовершенствована и технология изготовления транс-форматоров, в производственном процессе применя-ется самое современное оборудование.

Пластины магнитного сердечника изготавливаются на автоматических линиях продольного и поперечного раскроя. Линия поперечного раскроя снабжена рас-кладчиками и изготавливает полностью готовые стер-жни и ярма магнитопровода, что позволяет избежать дополнительных перекладываний пластин сердечника и как следствие положительно влияет на снижение по-терь в трансформаторе. Далее сборка магнитопровода выполняется с опрессовкой и бандажированием его стержней и ярм, что способствует снижению явления магнитострикции и повышению механической жест-кости конструкции.

Масляные трансформаторысредней мощности1000, 1600, 2500, 4000, 6300 кВА общего назначения напряжением до 35 кВ включительно

ТМН-СЭЩ® в сборе

Page 77: №4 (58) июль-август 2014г

75www.market.elec.ru

При намотке обмоток трансформатора особое внима-ние уделяется исключению зазоров между проводника-ми, а последующая сушка обмоток с постоянной прес-совкой обеспечивают стойкость трансформатора при коротких замыканиях.

Трансформаторы ТМ-СЭЩ® и ТМН-СЭЩ® изготавли-ваются с использованием высококачественных мате-риалов и комплектующих, прошедших жесткий входной контроль.

Окраска корпуса и крышки трансформаторов осущест-вляется с использованием коррозионностойких грун-тов и эмалей, что в сочетании со строгим контролем толщин слоев обеспечивает высокую степень коррози-онной стойкости покрытия и его долговечность.

Трансформаторное масло проходит полный курс обра-ботки — дегазацию, сушку, очистку — заливается в из-делие только после контроля всех параметров.

При изготовлении изоляции трансформатора исполь-зуется высококачественный импортный картон, обла-дающий высокой плотностью и стабильностью, что также обеспечивает стойкость трансформатора при коротких замыканиях на протяжении всего периода эксплуатации.

На данный момент ведется серийный выпуск данных типов трансформаторов. Трансформаторы имеют сер-тификаты соответствия.

А. Б. РАФИКОВ,

генеральный конструктор ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

Тел. (846) 2-777-444E-mail: [email protected]

www.electroshield.ruэлектрощит.рф

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Трансформаторы

ТМ-СЭЩ® и ТМН-СЭЩ®

предназначенные

для передачи и распределения

электроэнергии

переменного тока

в электросетях

напряжением до 35 кВ

включительно

применяемые для нужд

экономики страны

Зависимость отдаваемой емкости АБ производства Exide от температуры

Станок итальянской фирмы L.a.e., производит намотку до 8 проводников одновременно

Линия поперечного раскроя электро-технической стали фирмы L.a.e.

Page 78: №4 (58) июль-август 2014г

76 «ЭР» №4 (58) — 2014

Группа компаний IEK представля-ет полностью обновленный и мо-дернизированный ассортимент модульного оборудования.

Модульное оборудование IEK® имеет множество новых техни-ческих и конструктивных досто-инств и выпускается в современ-ном эргономичном дизайне. При этом оно сохранило идентич-ность технических параметров с предыдущей продукцией и, что немаловажно, прежнюю цену.

В процессе разработки конструк-тивных и технических обновле-ний в Российской Федеральной службе (РОСПАТЕНТ) были заре-гистрированы 4 патента на интел-лектуальную собственность IEK®.

Модульное

оборудование IEK:

тотальное обновление!

Перечень обновленной модульной продукции IEK®:

• автоматические выключатели ВА47-29;• автоматические выключатели ВА47-100;• автоматические выключатели дифференциаль-ного тока АВДТ32 до 40 А;• автоматические выключатели дифференциаль-ного тока АВДТ32 на токи 50 А, 63 А;• автоматические выключатели дифференциаль-ного тока АВДТ34;• дифференциальные автоматы АД12/14/12М;• выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип АС);

• выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип А);• выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип S);• выключатели нагрузки ВН-32;• расцепитель независимый РН47;• расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47;• контакты состояния КС47/КСВ47;• лампы сигнальные ЛС47/ЛС47М;• звонок ЗД-47.

Page 79: №4 (58) июль-август 2014г

77www.market.elec.ru

Автоматические выключатели

и дифференциальные автоматы

Усовершенствованная дугогасительная система. Защищена патентом № RU 139886. Новая система уве-личивает срок службы и повышает устойчивость к токам короткого замыкания. Она обеспечивает сохранение ха-рактеристик защиты и работоспособности после много-кратного прохождения токов короткого замыкания.

Обновленная форма корпуса. Теперь профиль боко-вых поверхностей имеет специальные ребра, которые увеличивают площадь поверхностей и улучшают тепло-обмен с окружающей средой. Такая форма помогает сохранять характеристики расцепления при изменении температуры и понизить зависимость порога срабаты-вания от окружающей температуры.

Повышенная прочность. Две дополнительные за-клепки и монолитная лицевая панель увеличивают про-чность в зоне присоединения проводников и повышают ее надежность. В результате происходит снижение пе-реходного сопротивления.

Новая конструкция корпуса. Конструкция предусмат-ривает возможность одновременного присоединения выключателя шиной FORK («вилка») и гибким провод-ником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также соединения шиной PIN («штырь»). В ре-зультате возможно равномерное распределение мощ-ности по входным цепям и снижение тепловых нагрузок. Сеть подключается гибким проводником к присоедини-тельным зажимам группы автоматических выключате-лей в нескольких местах, например, в центре и по краям.

Новая конструкция присоединения. Вся серия ав-томатических выключателей IEK® и дополнительные устройства теперь соединяются безвинтовым спосо-бом. Новая конструкция узла присоединения позволяет быстро и максимально удобно комплектовать всю се-рию автоматических выключателей дополнительными устройствами: контактами состояния КС47/КСВ47 и расцепителями минимального/максимального напря-жения РН47/РММ47.

Монтаж на DIN-рейку. Защелка с двойным фиксиро-ванным положением обеспечивает быстрый и удобный монтаж и демонтаж выключателя, особенно многопо-люсного, без использования вспомогательных инстру-ментов.

Безопасность. На лицевой панели автомата располо-жен индикатор, который показывает состояние главных контактов независимо от положения рукоятки. Надеж-ная индикация повышает безопасность эксплуатации и обслуживания автоматов.

Обновленное модульное оборудование

IEK®: на что нужно обратить внимание

Автоматические выключатели

дифференциального тока АВДТ32 и АВДТ34

• Новая энергоэффективная конструкция за счет изменения расположения дифференциального трансформатора и уменьшения длины силовых проводов.• Новая помехоустойчивая электрическая схема, исключающая ложное срабатывание. Получен патент на полезную модель № RU 124453.

Выключатели дифференциальные ВД1-63

• Новая схема узла селективности повышенной надежности: патент № RU 116709 (для УЗО типа S).• УЗО тип А/АС: повышенное значение условного тока короткого замыкания 4,5 кА.• УЗО тип S: повышенное значение условного тока короткого замыкания 6 кА.

Расцепитель минимального/максимального

напряжения РММ47

• Новая электрическая схема повышенной надежности. Получен патент № RU 131917. Электрическая схема полностью соответствует новому российскому ГОСТ Р 51327.1-2010. Ее назначение — защита от ложных срабатываний путем интегральной оценки времени задержки отключения в зависимости от уровня входного напряжения (чем выше входное напряжение, тем меньше задержка срабатывания).• Крепление к автоматическим выключателям безвинтовым способом.

Контакты состояния КС47/КСВ47

• Возможность одновременного монтажа на один автоматический выключатель двух дополнительных контактов: КС+КС или КС+КСВ.• Увеличенная прочность конструкции за счет дополнительных заклепок на корпусе.• Наличие кнопки «Тест» для контроля работо-способности (КСВ47).• Крепление к автоматическим выключателям безвинтовым способом.

Группа компаний IEK

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 80: №4 (58) июль-август 2014г

78 «ЭР» №4 (58) — 2014

ГРЩ

АСУ

ШУ-2

– системные решенияС ростом промышленных предприятий и коммерческих структур вырастает потребность и в автоматизации процессов производства и управления, что позволяет повысить производительность труда, улучшить качество продукции, оптимизировать процессы управления и обеспечить безопасную работу для человека. В области электроэнергетики автоматизация процессов позволяет решать такие задачи как:

• обеспечение качества и заданных уровней напряжения в узлах ЭЭС и тем самым рационального распределения потоков реактивной мощности при передаче электроэнергии от источников к потребителям;• обеспечение устойчивости и работы ЭЭС в нормальных и аварийных режимах.

Компания ELECTROFF предлагает системные решения для выполнения задач электроснабжения,

энергосбережения и телекоммуникации в промышленных и гражданских областях строительства.

На сегодняшний день компания, являясь дистрибьютором многих отечественных и зарубежных

производителей электротехнического оборудования, и имея собственную производственную

базу по производству и сборке электрощитового оборудования, может предложить, как типовые

технические решения, так и по индивидуальным проектам с учетом всех требований заказчика.

Системы автоматизации электроэнергииДля промышленного сегмента, когда должны быть решены задачи автомати-зации и бесперебойного электропитания всех производственных процессов, а также задачи энергосбережения и повышения уровня производительности, ELECTROFF предлагает комплекс электрощитового оборудования:

ГРЩ (главный распределительный щит) и ВРУ (вводно-распределительное устройство) — предназначены для ввода, учета и распределения электри-ческой энергии, а также для защиты линий от перегрузок и коротких замы-каний в административных зданиях, на торговых и промышленных объектах, трансформаторных подстанциях и других объектах.

АСУ (автоматизированная система управления) — предназначена для управ-ления различными технологическими процессами предприятий, производств.

АВР (автоматический ввод резерва) — предназначен для автоматического ввода резервного питания при отключении показателей основного питания от нормальных значений.

ПР (пункт распределительный) и ЩР (щит распределительный) — предназна-чены для приема и распределения электроэнергии напряжением 380/220 В, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Система учета электроэнергии (АСКУЭ)Для небольших коммунальных хозяйств компания ELECTROFF предлагает использовать полуавтоматическую систему учета электроэнергией, когда информация со счетчиков снимается при помощи приемника и затем анали-зируется в местном центре управления. Для более мощных промышленных предлагается полностью автоматическая система, когда для начала прово-дятся инжиниринговые исследования с целью распределения счетчиков, раз-рабатывается программное обеспечение, которое устанавливается на один центральный компьютер.>

Системы комплексной автоматизации от SIEMENS

SIMATIC SIEMENS представляет системы комплексной автоматизации (Totally Integrated Automation — TIA), позволяющие создавать управляющие комплек-сы любой степени сложности на базе стандартных компонентов. TIA предо-ставляет качественно новый метод унификации систем автоматизации ми-рового производства и технологии, в котором стандартные аппаратные и программные средства управления сливаются в единую систему: SIMATIC.

Page 81: №4 (58) июль-август 2014г

79www.market.elec.ru

Панель PV

ВРУ HENSEL

Телекоммуникационные шкафы и LAN-кабель ТМ ITK

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

> Такая система позволяет решать следующие задачи:

• получение достоверной информации о количестве потребления электро-энергии и мощности на всех уровнях;• оптимизация и снижение потерь электроэнергии и мощности;• обеспечение контроля заданного режима выработки электроэнергии;• оформление данных в виде отчетных документов в электронном виде;• формирование сигнала о сбое или аварийной ситуации.

Система PV (фотовольтаика)Фотовольтаика — метод выработки электрической энергии путем использова-ния фоточувствительных элементов для преобразования солнечной энергии в электричество. Для удобного и быстрого монтажа все компоненты интеллек-туальной комплексной системы подбираются предварительно в соответствии с техническими требованиями проекта. Для управления системой PV могут использоваться вводно-распределительные устройства ВРУ, распредели-тельные щиты РЩ и соединительные коробки для фотогальванических инвер-торов на основе продукции немецкого производителя HENSEL.

Система телекоммуникации и связиНовое направление в области разработки системных решений для коммер-ческих и государственных заказчиков — телекоммуникация и связь. На базе пассивного ИТ-оборудования отечественной торговой марки ITK, входящей в группу компаний IEK — российского производителя электротехнического оборудования, компания ELECTROFF разрабатывает инжиниринговые реше-ния по телекоммуникации зданий.

Система включает в себя такие группы оборудования как:

• 19” монтажные серверные и сетевые шкафы и стойки; • климатические 19” шкафы для уличной установки;• LAN-кабель и оптоволоконный кабель, используемые для подключения телекоммуникационного оборудования;• компоненты структурированной кабельной системы (патч-панели, патч-корды, кроссы, розетки и модули Keystone);• оборудование распределения и мониторинга электропитания для обес-печения качественным электропитанием активное сетевое и серверное оборудование.

Политика ELECTROFF в области разработки системных решений предусматривает управление проектами, проведение испытаний и оформление необходимой документации и сертификатов.

Компания располагает:

• собственным производством площадью более 1500 кв.м с по сборке электрических щитов до 4000 А различной сложности;• современным логистическим комплексом;• испытательной лабораторией.

Техническая оснащенность и высокий профессиональный уровень работников компании являются основой успеха компании на рынке щитового и электрооборудования.

Преимущества компании:

• комплексный подход (проектирование, производство, доставка);• гибкая партнерская политика;• всегда в наличии широкий ассортимент продукции на складе;• квалифицированный персонал.

Индивидуальный подход к нашим заказчикам и партнерам обеспечивает возможность быстрого и оператив-ного решения всех рабочих вопросов на разных этапах ведения совместных проектов.

www.electroff.ru +7 (495) 542-22-25 [email protected]

Page 82: №4 (58) июль-август 2014г

80 «ЭР» №4 (58) — 2014

С2007 года завод занимается производством комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Полноценным КРУ являются ячейки типа РУ-ЕС-01. Учитывая

высокую активность российского рынка КРУ-строи-телей, удалось выделить ряд преимуществ, которые являются конкурентными преимуществами именно свердловской продукции. В первую очередь, это срав-нительно небольшие габаритные размеры. Также стоит отметить то, что обладая многолетним опытом в про-изводстве трансформаторов с литой изоляцией, СЗТТ разработал серию трансформаторов нулевой после-довательности типа ТЗЛМ 100х590, ТЗЛМ 250х590 и ТЗЛМ 300х590 для применения в ячейках. Использова-

ние трансформаторов ТЗЛМ делает возможным ввести в ячейку кабели в три ряда и произвести подключение без их изгиба.

При разработке новой продукции всегда учитывает-ся насколько удобно будет то или иное устройство в эксплуатации. В данном случае при разработке отсека трансформаторов напряжения сделан акцент на без-опасность и удобство обслуживания. Выкатное испол-нение отсека позволяет произвести осмотр трансфор-маторов напряжения и заменить предохранители без отключения главной цепи.

Типовые схемы релейной защиты для ячейки РУ ЕС-01-10 разработаны на различных микропроцес-сорных устройствах, что позволяет более гибко подой-ти к процессу реализации проекта и подобрать защиту в соответствии с требованиями заказчика.

Помимо распределительных устройств типа КРУ ОАО «СЗТТ» запустил производство камер сборных одно-стороннего обслуживания типа КСО-208. Основным их отличием от РУ ЕС-01-10 является то, что отсеки КСО

На сегодняшний день ассортимент ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» уже давно вышел за рамки его названия. Помимо широчайшей линейки изме-рительных трансформаторов тока и напряжения освоен выпуск силовых трансфор-маторов с литой и масляной изоляцией, ячеек КРУ и КСО, комплектных трансфор-маторных подстанций различных типов. Все разработки новой продукции ведутся конструкторами предприятия, а все изделия выполняются с неизменно высоким уровнем качества на оборудовании ведущих мировых производителей.

Распределительные устройства от ОАО «СЗТТ»

Ячейки КСО-208 КРУ серии РУ ЕС-01-10

ТЗЛМ

Page 83: №4 (58) июль-август 2014г

81www.market.elec.ru

не имеют перегородок и все силовое оборудование располагается в одном объеме камеры. Вследствие меньшего количества деталей и использованного ма-териала КСО-208 имеют меньшую стоимость по срав-нению с КРУ.

Камеры КСО-208 обладают также рядом преимуществ по сравнению с аналогами других производителей. Также, как и при разработке КРУ ЕС-01-10 макси-мальный акцент сделан на удобство и безопасность эксплуатации. Малые габаритные размеры и привыч-ная классическая конструкция ячейки позволяют с лег-костью устанавливать и обслуживать изделие. Про-кладка межкамерных соединений в отдельном коробе с фасада камеры обеспечивает быстрый и безопасный доступ для обслуживающего персонала. Применение комбинации из механических и электромагнитных блокировок гарантирует безопасный режим работы камеры. Типовые схемы релейной защиты в камере КСО-208 могут быть реализованы на различных ми-кропроцессорных устройствах. Выбор осуществляет заказчик. Междуфазное расстояние в камере КСО-208 рассчитывается для воздушной изоляции, изоляция от заземленных частей обеспечивается термоусаживае-мой трубкой, устанавливающейся на тяги разъедини-телей, выключателей, заземлителей. Установка труб-ки на нетоковедущие части увеличивает надежность функционирования изделия по сравнению с ее уста-новкой на шины.

Еще одним сравнительно новым направлением дея-тельности предприятия является производство ком-плектных трансформаторных подстанций. Завод готов произвести под заказ с учетом всех пожеланий потре-бителя КТП следующих типов: • киосковые трансформаторные подстанции, мощ-ностью до 630 кВА;• мачтовые трансформаторные подстанции, мощ-ностью до 250 кВА;• столбовые трансформаторные подстанции, мощ-ностью до 100 кВА;• трансформаторные подстанции внутренней уста-новки, мощностью до 2500 кВА.

В процессе заказа киосковой подстанции (КТПК) про-изводства ОАО «СЗТТ» заказчик может выбрать сле-дующие параметры:• тип изоляции силового трансформатора (литой ТЛС или масляный ТМГ). При этом система принудительно-го охлаждения (для трансформаторов мощностью 400 и 630 кВА) будет обеспечивать нормальный режим ра-боты трансформатора исключая перегрев;• возможность установки выключателя нагрузки или разъединителя в камеру ввода;• количество отходящих линий (возможна установка до 12 шт.) и возможность организации учета по ним;• кабельное или воздушное исполнение ввода/вывода.

При заказе мачтовых и столбовых подстанций кли-ент также может выбрать по своему желанию тип изоля-ции трансформаторов, ко-личество отходящих линий (до 4-х для КТПМ и до 3-х для КТПС) и тип исполне-ния ввода/вывода.

Трансформаторные под-станции внутренней уста-новки производства ОАО «СЗТТ» тоже имеют неко-торые особенности. Кли-ент имеет возможность выбрать тип изоляции для силового трансформатора (сухая или масляная). В ка-честве устройства высоко-го напряжения могут быть поставлены как камеры типа КСО-208, так и шкафы ввода с выключателем нагрузки. Конструкция подстан-ции приспособлена под использование аппаратов раз-личных производителей (ABB, Siemens, SE, ВА). Здесь используются втычные аппараты, обеспечивая тем самым безопасность ремонта и обслуживания без необходимости в отключении главных цепей. Внутри шкафы разделены по типу 3а, что означает, что все аппараты отделены как друг от друга, так и от кабель-ных зажимов. Оцинкованный несущий каркас КТП гарантирует надежное заземление всех нетоковеду-щих частей подстанции. Общей особенностью изделий ОАО «СЗТТ», подлежащих покраске, является исполь-зование качественного порошкового покрытия.

Таким образом, опираясь на многолетний опыт и бла-годаря высококвалифицированным кадрам, сделан шаг к новому этапу развития. Из предприятия-производите-ля комплектующих для КРУ-строителей завод превра-тился в поставщика готовых решений. Здесь постоянно расширяется номенклатура изделий и одновременно с этим совершенствуются уже выпускаемые и разраба-тываются новые устройства для удобства заказчиков.

Подробные технические характеристики всех изделий ОАО «СЗТТ» находятся на сайте предприятия в Интер-нете (СЗТТ.РФ, www.cztt.ru).

ОАО «Свердловский завод

трансформаторов тока»

Тел. +7(343)379-38-19

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

КТП

КТПМ

Page 84: №4 (58) июль-август 2014г

82 «ЭР» №4 (58) — 2014

Цифровые ИП Е854ЭЛ, Е856ЭЛс интерфейсами RS485 ModBus RTU

Аналоговый выходной

Цифровые ИП Е854ЭЛс интерфейсами RS485 ModBus RTU

RS485 ModBus RTU

Система сбора и передачиданных, АСУ ТП

Отображение преобразуемого

входного сигнала

По виду измеряемого и преобразуемого входного сигнала самыми распространенными и массово применяемыми измерительными преобразова-телями в энергетике и у производителей шкаф-

ного оборудования являются преобразователи:• переменного тока и напряжения;• постоянного тока и напряжения;• активной и реактивной мощности переменного тока.

Все производимые преобразователи по форме обра-ботки входного сигнала можно разделить на две боль-шие группы:1. преобразование входного сигнала в аналоговый вы-ходной сигнал;2. преобразование входного сигнала в цифровой сигнал.

Измерительные преобразователи с аналоговым выход-ным сигналом наиболее дешевы и очень распростра-нены, однако современным требованиям не соответ-ствуют. Принятая в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

политика предусматривает передачу данных от вторич-ных приборов и датчиков только в цифровом формате с использованием стандартных интерфейсов.

Измерительные преобразователи с цифровым выход-ным сигналом более дороги, но обладают достаточно серьезными преимуществами:• высокая точность, быстродействие и скорость пере-дачи данных; • простота реализации линии передачи (например, для интерфейса RS485 — это витая пара);• возможность подключения дополнительных модулей индикации для отображения измеряемых (преобразуе-мых) параметров;• расширенный ряд напряжений питания (+12В, +24В, ~= 220ВУ, ~230В);• повышенный уровень электробезопасности за счет трехуровневой гальванической развязки: по входным измерительным цепям, по выходным цепям и по цепи питания.

Рисунок 1. Схема подключения цифровых измерительных преобразователей

Измерительный преобразователь:

аналог или цифра?

Page 85: №4 (58) июль-август 2014г

83www.market.elec.ru

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Современные измерительные преобразователи не-редко оснащаются и цифровыми, и аналоговыми вы-ходными цепями. Примерами таких преобразователей являются Е854ЭЛ, Е856ЭЛ и Е849ЭЛ (Рис.1).

В последнее время в энергетике планомерно прово-дятся работы по реконструкции старых и строитель-ству новых подстанций с применением современных систем телемеханики. Цифровые измерительные пре-образователи легко интегрировать в любую систему телеизмерения, в силу целого ряда присущих им преи-муществ (Таблица 1).

При выборе типа измерительного преобразователя для решения конкретных задач потребителю необхо-димо определить критерий, по которому может быть выбран преобразователь из множества предлагаемых типов. В первую очередь — это основные технические характеристики, которые требуются в данном случае (функциональное назначение, способ передачи пре-образованной величины, быстродействие, погреш-ность измерения, напряжение питания, рабочий тем-пературный диапазон, первичная поверка).

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары предлагает свою линейку цифровых измерительных преобразователей. Это преобразователи для линейного преобразования силы тока и напряжения в цепях переменного (Е854ЭЛ) и постоянного (Е856ЭЛ) тока, а также активной и реак-тивной мощности в трехфазных электрических сетях (Е849ЭЛ). Выходные сигналы преобразователей: циф-ровые сигналы RS485 (протокол ModBus RTU), а также унифицированные сигналы постоянного тока.

Основные параметры преобразователей приведены в Таблице 2.

Олег НИКОЛАЕВ,

ведущий специалист по маркетингуОАО «Электроприбор», г. Чебоксары

E-mail: [email protected]Тел. (8352)39-99-18,39-99-71

www.elpribor.ru

Характеристики Цифровой преобразователь Аналоговый преобразователь

Напряжения питанияРасширенный ряд

+12 В, +24 В, ~= 220 ВУ, ~230 ВИзмерительная цепь,

~220 В

Интерфейс до 2-х RS485 нет

Конфигурирование параметров и аналогового выходного сигнала

Да. Через интерфейс RS485 нет

Высокая точность передаваемых данныхПо интерфейсу RS485

без искажений до 1000 м (витая пара проводов)

По аналоговому выходу классом точности 0,5 (сечение провода выбирается по сопротивлению

и длине линии)

Расширение возможностей отображения показаний и точности

Передача информации по RS485 на модули индикации

без искажений

Отображение информации на аналоговом приборе

классом точности 1,5

Дополнительные модули индикации (МИ) До 15 шт. МИ на 1000 м Один щитовой прибор

Характеристики Тип

Параметры

Интерфейс Питание Входной сигнал Выходной сигнал

Переменный ток и напряжение

Е854ЭЛ до 2-х RS+12 В, +24 В,

~= 220 ВУ, ~230 В

Iвх = 0,5 А, 1 А, 2,5 А, 5 АUвх = 125 В, 250 В, 500 В,

75–125 В, 150–250 В

до 2-х:0…5 мА, 4…20 мА,

0…20 мА

Постоянный токи напряжение

Е856ЭЛ до 2-х RS+12 В, +24 В,

~= 220 ВУ, ~230 В

Iвх = 0…5 мА, 4–20 мА,0…20 мА, –5…0…5 мА,

Uвх = 0…75 мВ, –75…0…75 мВUвх = 60 В, 100 В, 150 В, 250 В,

500 В, 1000 В

до 2-х: 0…5 мА, 4…20 мА,

0…20 мА, –5…0…5 мА, 0…2,5…5 мА,

–5…0…5 мА, 4…12…20 мА, 0…10…20 мА

Мощность активная, реактивная 3-х фазная

Е849ЭЛ до 2-х RS+12 В, +24 В,

~= 220 ВУ, ~230 В

Iвх = 1 А, 5 АUвх = 100 В, 220 В, 380 В

до 2-х: 0…5 мА, 4…20 мА,

0…20 мА, –5…0…5 мА, 0…2,5…5 мА,

–5…0…5 мА, 4…12…20 мА, 0…10…20 мА

Таблица 1. Преимущества цифровых измерительных преобразователей перед аналоговыми

Таблица 2. Основные параметры измерительных преобразователей ОАО «Электроприбор»

Page 86: №4 (58) июль-август 2014г

84 «ЭР» №4 (58) — 2014

Высоковольтные испытания электротех-нического оборудования — важная составля-

ющая часть процесса разработки и производства. С каждым годом ужесточаются требования как заказ-

чиков, так и соответствующих стандартов. Возрастает роль испытательной лаборатории как критически важного узла про-

изводства и конкурентного преимущества на рынке.

Суть большинства высоковольтных испытаний сводится к проверке электрической прочности изоляции. Для выполнения данной проверки проводятся испытания повышенным напряже-

нием, приложенным от отдельного источника. В зави-симости от типа оборудования отличаются условия испытаний, но так или иначе задача сводится к одному — подать на объект напряжение с заданными характе-ристиками.

Если рассматривать вопрос на примере трансформа-торного оборудования, то при испытаниях напряжени-ем переменной частоты (МЭК60076-1,2,3 ГОСТ 1516-3) необходим источник напряжения, удовлетворяющий следующим требованиям:1. «хорошее» качество синусоиды (коэффициент не-гармонических искажений — менее 5%);2. широкий диапазон по уровню испытательного на-пряжения (для всей линейки оборудования);3. частота испытательного напряжения — 50–60 Гц для испытаний приложенным напряжением и до 200 Гц для испытаний индуцированным напряжением;4. низкий уровень собственных шумов частичных раз-рядов (ЧР).

Для реализации такой испытательной системы продол-жительное время использовались электромашинные преобразователи (ЭМП) — электродвигатель, соединен-ный валом с электрическим генератором. Такой источ-ник напряжения обладает рядом необходимых качеств:• получение на выходе почти идеального синусоидаль-ного напряжения, требуемой частоты, без шумов, свя-занных с работой других потребителей сети;• возможность получения на выходе трехфазного на-пряжения от однофазной сети;• фильтрация бросков тока за счет инерции ротора.

Электромашинный преобразователь

Однако, подобное решение также обладает рядом су-щественных недостатков:• сравнительно низкий ресурс по причине наличия движущихся частей, необходимость периодического вывода в ремонт и технического обслуживания (смазка подшипников, чистка коллекторов, замена щеток в кол-лекторных машинах); • длительный срок ремонта (необходимо физически разбирать устройство)• большая масса, вибрация и шум;• низкий КПД, как правило, 50–70%, из-за двойного преобразования энергии;• повышенная пожароопасность.

Применение статических преобразователей в промышленных

высоковольтных испытательных

системах

Page 87: №4 (58) июль-август 2014г

85www.market.elec.ru

Внешний вид преобразователя частоты

Следует отметить, что при проведении для испытаний трансформатора индуцированным напряжением, по-требуется второй источник испытательного напряже-ния повышенной частоты (200 Гц). При необходимости испытывать оборудование, предназначенное для рабо-ты на частоте, отличной от 50 Гц, может понадобиться еще один, дополнительный.

Электромашинный преобразователь — габаритное и шумное оборудование. Оно требует установки на фун-даменты в отдельном машинном зале. В пересчете на единицу массы, удельная мощность подобной си-стемы составляет порядка 0,125 МВА на тонну веса. Тем не менее, большое количество предприятий до сих пор оснащено именно электромашинными преобразо-вателями, поскольку они долгое время являлись един-ственным подходящим источником напряжения для вы-соковольтных испытательных систем.

Несмотря на то, что полупроводниковая силовая пре-образовательная техника с момента появления разви-валась очень быстро, долгое время индустрия не могла предложить достойной альтернативы электромашин-ным преобразователям для использования при высо-ковольтных испытаниях.

Схематическое устройство преобразователя частоты

В середине девяностых годов, компания SIEMENS AG одной из первых решилась модернизировать свою ис-пытательную лабораторию в ФРГ и заменить мотор-ге-нераторы (ЭМП) собственного производства тиристор-ными преобразователями компании HIGHVOLT. Затем подобные системы ввиду их удобства и универсально-сти стали внедряться другими крупными производи-телями — ABB, SMITH, MITSUBISHI. Современные ста-тические преобразователи частоты стали значительно мощнее, компактнее и, что немаловажно — дешевле.

Система для проведения испытаний трансформато-ров должна быть пригодна для широкой линейки из-делий; требования должны выдерживаться при разных характеристиках объекта испытаний и испытательных напряжениях. Как источник испытательного напряже-ния, статический преобразователь практически лишен недостатков: он работает в широком диапазоне частот (40–200 Гц) и, соответственно, заменят собой несколь-ко генераторов, к тому же он значительно компактней — порядка 0,5 МВА на тонну веса (в комплексе с си-стемой управления и распредустройством). Благодаря электронному управлению, в случае пробоя объекта испытаний, скорость отключения преобразователя со-ставляет до 10 мкс, что значительно быстрее, чем су-ществующие системы на базе ЭМП. Следствие высокой скорости отключения — минимальные повреждения объекта, что облегчает определение места пробоя, и само по себе более безопасно.

С технической точки зрения имеются две основные проблемы применения полупроводниковых преобра-зователей, решение которых является, можно сказать, ноу-хау производителей.

Первая — это «качество» испытательного напряжения. Ограничение суммарного значения коэффициента нелинейных искажений испытательного напряжения имеет решающее значение для проведения испытаний согласно стандарту МЭК.

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 88: №4 (58) июль-август 2014г

86 «ЭР» №4 (58) — 2014

В части трансформаторного оборудования в МЭК 60076-1 и 60076-3 предельное значение коэффициен-та нелинейных искажений определено как «менее 5%». Как получить «идеальную» синусоиду — военный секрет каждого конкретного производителя. Однако, пример, который приводился HIGHVOLT на тематических кон-ференциях, иллюстрирует, что даже при экстремально нелинейном испытательном токе, динамические харак-теристики преобразователя позволяют сохранить ста-бильную синусоиду напряжения:

Динамическое поведение преобразователя частоты при искажениях тока

Вторая проблема — шум частичных разрядов. При про-ведении испытаний, источников ЧР, собственно, два: «шум», приходящий по сети и из окружающей среды, и сам преобразователь, который также является источ-ником помех. Причем, шумы преобразователя могут быть значительны. От помех избавляются следующими способами: применяя специальные схемы управления преобразователями, устанавливая фильтры с низкой и с высокой стороны испытательной системы, отсе-кая тем самым как внешние, так и собственные шумы. Отметим, что стандарты в части ЧР ужесточились в разы за последние несколько лет, и следует ожидать даль-нейшего снижения разрешенного уровня. Практиче-ский предел снижения шумов ЧР испытательной систе-мы на базе статического преобразователя — 1–2 пКл. Подобные системы существуют и эксплуатируются в достаточных количествах.

Точка самокомпенсации при испытаниях трансформаторов

Есть и другие, не столь критичные, но важные отличия: преобразователи разных производителей отличаются мощностью, продолжительностью непрерывной работы, температурным режимом, размерами и исполнением.

Еще одним важным преимуществом статического пре-образователя по сравнению с ЭМП является возмож-ность (за счет подстройки испытательной частоты) достичь так называемой «точки самокомпенсации».

Как известно, катушка индуктивности представляет собой колебательный контур с характерной частотой резонанса. На частотах много ниже частоты собствен-ного резонанса импеданс катушки индуктивный, при частотах вблизи резонанса в основном активный, на частотах выше — емкостный. При проведении испыта-ний индуцированным напряжением на частоте, близкой к «точке самокомпенсации», значительно снижаются требования к реактивной составляющей мощности ис-пытательной системы (и/или конденсаторной батареи, служащей для ее компенсации). Благодаря этому, ком-плектные испытательные системы на базе статического преобразователя для испытаний небольших трансфор-маторов мощностью до 5000 кВА могут быть выполнены компактным модулем по размеру соответствующему 10 футовому контейнеру.

Заключение:Применение силовой электроники в области высоко-вольтных испытаний позволило значительно усовер-шенствовать испытательное оборудование: улучшить технические характеристики, повысить безопасность и упростить применение. Статические преобразова-тели доказали свою эффективность, надежность в эк-сплуатации и значительный потенциал к дальнейшему совершенствованию. Производители испытательного оборудования ведут интенсивные разработки в этом направлении, хоть и с различной степенью успеха. Но очевидно, что старые технологии отживают свой срок, и будущее индустрии испытаний на ближайшие десятилетия будет тесно связано именно с развитием статических преобразователей, как гибкого, надежного и недорогого решения.

Литература:[1] A. Winter and A. Thiede, A New Generation of On-site Test Systems for power Transformers, International Symposium on Electrical Insulation 2008, Vancouver, Canada, 2008.[2] W. Hauschild; A. Thiede; T. Leibfried; F. Martin, Static frequency converter for high voltage test of power transformer, Stuttgarter Hochspannungssymposium 2006, Stuttgart, Germany, 2006.[3] W. Hauschild u.a., the technique of AC on-site testing of HV cables by frequency-tuned resonant test system, Cigre Report 33-304, 2002.[4] IEC 60060-1: 2011: High-voltage test techniques, Part 1: General definitions and test requirements.[5] IEC 60060-2: 2010: High-Voltage Test Techniques Part 2: Measuring systems.[6] IEC 60060-3: 2006: High-voltage test technique. Part 3: Definitions and requirements for on-site testing.[7] IEC 60076-1, Power transformers – Part 1: General, 1997-06. [8] IEC 60076-3, Power Transformer, Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air, 2000-03.[9] A. Winter and A. Thiede, New Technologies for On-Site Testing of Large Power Transformers, VII международной научно-техни-ческой конференции «Силовые трансформаторы и системы диагностики», Moscow, 2010.

Павел ХОТАРЕВ,

технический директор ООО «РИТ»

Page 89: №4 (58) июль-август 2014г

87www.market.elec.ru

Не секрет, что сломать деталь из пластмассы просто, материал хрупкий и ко-лется легко, а вот отремонтировать ее — целая проблема.

Вариант — раскалить проволоку и вплавить ее в пластик — отметаем, как ухудшающий внешний вид ремонти-рованной детали. Остановимся на склейке. Основная сложность возникает в самом начале процесса — при

выборе клея.

Поделюсь личным опытом моего мужа по ремонту пластико-вой накладки. Площадь детали, которую нужно было склеить, очень мала — всего 2х15 мм, а нагрузка на нее достаточно сильная. Безуспешно применив два популярных универсаль-ных клея, что были в наличии и не получив желаемого, было принято решение применить клей WEICON Contact VA 8312 вместе с активатором Contact Filler.

Подобрать клей к пластмассе — задача не из легких!

51

62

73

84

Маркировка на пластиковой детали «ABS» означает — акри-лонитриловый бутадиен стирол — хрупкий материал, при сгибании белеет. Клеевые композиции WEICON для ремонта пластмассовых деталей представляют собой высокомоле-кулярные соединения, которые после затвердевания прев-ращаются в полимерный материал. Правильный выбор клея необходим для надежного ремонта, который обеспечит оди-наковые физические свойства детали и шва после его отвер-ждения и выглядеть будет прилично.

1. Подготовим: клей WEICON Contact VA 8312; активатор Contact Filler; нож для открытия тубы с клеем; образец исполь-зования клея на обычном полистироле; сломанная деталь.

2. Перед началом ремонта очищаем и зашку-риваем склеиваемые поверхности — это стан-дартная процедура, тем более необходимо было избавиться от прежних двух клеевых эк-спериментов. Далее, наносим тонкий слой клея на каждую из поверхностей. Палочкой для нане-сения служит мягкая проволока.3. Прижимаем детали друг к другу. Практичес-ки сразу стало понятно, что клей схватывает поверхность, т.к. она стала слегка мягкой и лип-кой. Тем не менее, в течение нескольких секунд продолжаем сжимать детали, для надежности.4. Несмотря на то, что детали по виду и ощуще-нию прочно склеились, по рекомендации про-изводителя укрепляем место шва Contact Filler — наполнителем в виде мелкого белого песка, который применяется в комбинации с клеем Contact VA 8312 для заполнения трещин. 5. Насыпаем Contact Filler на внутреннюю по-верхность детали ближе ко шву. Немного, но достаточно, чтобы соорудить небольшой бор-тик для поддержки склеенного места.6. Наливаем немного клея в порошок и про-волокой формирую бортик у внутренней стен-ки шва из густой пластичной смеси филлера и клея. Особо не спешим, масса не пытается высохнуть на глазах.Внутренняя часть склейки выглядит немного неаккуратно, но это не страшно — лишь бы было надежно. Внешней — вполне довольны!7. Некоторое время материалы должны под-сохнуть и «схватиться». Результатом довольны, вся операция заняла 5 минут. 8. Минут через 30 пробуем рукой на излом. Сначала аккуратно, потом смелее — держит от-лично. Сами не ожидали. Соединение упругое, крепкое, деталь пружинит под пальцами, но не ломается. Отличный результат — ставлю на-кладку на руль.

Ремонт удался. Подобрать клей к пластику ока-залось не простой задачей. WEICON оправдал все ожидания, полученное соединение повто-ряет все свойства пластика — что особенно важно при склеивании таких рабочих деталей.

Анжела ВОЛОЦКАЯ,

руководитель проекта Промышленная химияЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»

СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Page 90: №4 (58) июль-август 2014г

88 «ЭР» №4 (58) — 2014

Высокую оценку этому событию дал Министр энергетики РФ Александр Новак. Он, в част-ности, отметил: «Выставка «Электро» сумела утвердиться в качестве авторитетной междуна-

родной площадки, где встречаются мировые и россий-ские лидеры отрасли».

Экспозиция

На общей площади 32 394 кв. м в течение четырех дней выставка «Электро-2014» представила все сег-менты и тенденции развития отрасли, объединив на одной площадке энергетиков, производителей и потре-бителей электротехнической и кабельной продукции. Экспозиция включала тематические салоны: «Электро-

техника», «Электроэнергетика», «Кабель. Прово-

да. Арматура», «Энергосбережение и инновации»,

«Промышленная светотехника» и «Автоматизация

зданий и сооружений. Энергоэффективность».

Выставка собрала 457 участников из 25 стран. Национальные экспозиции организовали компании из Германии, Бельгии, Испании, Китая, Словакии,

Чехии.

Потенциал российской электротехники продемонстри-ровали 222 отечественная компания и предприятие из всех регионов страны. Президент Торгово-промыш-ленной палаты Сергей Катырин отметил, что «на вы-ставке были представлены разработанные российски-ми учеными и предпринимателями альтернативные источники энергии, эффективные энергосберегающие программы».

Дальнейшее развитие получил проект ЭлектроПарк, который поддержал разработчиков электротехниче-ской продукции в продвижении их инновационных идей.

На выставке продолжил свою работу проект «Экспо-

центр» — за выставки без контрафакта», направлен-ный на уменьшение случаев демонстрации контрафак-тных товаров на выставках. Участников и посетителей смотра консультировали высокопрофессиональные юристы, информируя о существующей практике и воз-можностях правовой защиты интеллектуальной собст-венности.

На выставке «Электро-2014» состоялось подпи-

сание соглашения между ОАО «Россети» и ЦВК

«Экспоцентр» по проведению в Москве в октябре

2014 г. крупнейшего конгрессно-выставочного

мероприятия электроэнергетической отрасли —

Международного электроэнергетического форума

Rugrids-Electro.

Ожидается, что в форуме примут участие ведущие международные энергетические организации и круп-нейшие отечественные компании. Он будет включать международную отраслевую выставку и насыщенную деловую программу.

По словам первого заместителя генерального дирек-тора по технической политике ОАО «Россетти» Рома-

на Бердникова, «форум Rugrids-Electro должен стать самой крупной деловой площадкой, на которой будут обсуждаться проблемы и разрабатываться высокоэф-фективные решения, определяющие стратегию разви-тия электроэнергетики не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня».

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей

Беднов отметил, что «задача форума Rugrids-Electro — наиболее полно показать инновационный потенци-ал отрасли, предоставить широкие возможности для обмена опытом и передовыми технологиями между российскими и зарубежными компаниями в области электроэнергетики с целью обеспечения устойчивого и эффективного развития отрасли».

Выставка вызвала большой интерес у профессионалов. За время ее работы экспозицию «Электро-2014» посе-тило более 14 000 специалистов.

Программа мероприятий

Широкие возможности для делового общения, обсу-ждения актуальных отраслевых проблем предоставили мероприятия деловой программы выставки.

Ситуация в области возобновляемых источников энер-гии (ВИЭ) в России обсуждалась на XI Международ-

ной ежегодной конференции «Возобновляемая и

малая энергетика-2014».

С 26 по 29 мая 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 23-я международная выставка «Электро» — крупнейшее событие электроэнергетического отрасли России, стран СНГ и Восточной Европы. Этот смотр электрооборудования для энергетики и электротех-ники, автоматизации и промышленной светотехники был организован Экспоцентром при поддержке Министерства энергетики РФ, Правительства Москвы, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Впервые Оргкомитет выставки возглавил Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Александр Торшин.

«ЭЛЕКТРО-2014»: встреча лидеров отрасли

Page 91: №4 (58) июль-август 2014г

89www.market.elec.ru

СОБЫТИЯ

Возобновляемая энергетика официально признана и имеет поддержку государства на различных уровнях — правительственном, министерском, региональном. Однако существуют определенные препятствия и ба-рьеры на пути ее развития, касающиеся, прежде всего, локализации и квалификации генерирующих объектов на базе ВИЭ.

Были представлены энергетические, экологические, социальные и экономические преимущества ВИЭ по сравнению с традиционными источниками, отмечены успехи Крыма в области ВИЭ. Развитию возобновляе-мой энергетики Республики Крым — ресурсам, состо-янию и проблемам — на конференции было уделено особое внимание.

Участники конференции обсудили энергоснабжение северных регионов России и шельфа Арктики, факто-ры, стимулирующие развития ВИЭ в Казахстане и ряд других вопросов.

Итоги конференции были подведены на заседании Ко-митета ВИЭ РосСНИО, где также обсуждались меры по стимулированию использования ВИЭ на розничном рынке.

Главной темой 2-го международного форума

«SMART CITY’2014» стала «Автоматизация зданий для энергосбережения, комфорта и безопасности», который прошел в рамках международных выставок «Электро-2014» и «Нефтегаз-2014».

В нем приняли участие производители оборудования, инжиниринговые компании, которые делают крупные проекты в нашей стране, эксперты в области автома-тизации жилых зданий. Они рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с контролем и качеством элек-троэнергии, энергосберегающим управлением инже-нерными системами зданий, энергоэффективными решениями в освещении, использованием автомати-зированных систем учета и управления энергией в зда-ниях различного назначения.

На форуме отмечалось, что все больше и больше зданий в современном мире получают статус «интеллектуаль-ных», «устойчивых», «зеленых». Эти здания сертифици-руются по стандартам экологичности и энергосбереже-ния, награждаются на различных выставках и конкурсах. По мнению специалистов, нужен скачок, который объ-единит эти передовые высокотехнологичные здания в новое образование — умный город (Smart City).

Page 92: №4 (58) июль-август 2014г

90 «ЭР» №4 (58) — 2014

СОБЫТИЯ

В рамках деловой программы выставки «Электро-2014» состоялось второе заседание Клуба маркетологов

предприятий электротехнической промышленнос-

ти. Организатором мероприятия выступило Марке-

тинговое Агентство «Нужные Люди».

Напряженная экономическая ситуация, демпинг и обо-стрение ценовой конкуренции, острый дефицит квали-фицированных кадров и изменение правил госзакупок и другие проблемы обсуждались на II Всероссий-

ском Деловом Форуме «Электротехника. Бизнес-

стратегия 2014», на который приехали представите-ли электротехнической отрасли из 30 городов России. Организатором форума выступили КВК «Империя» и ЗАО «Экспоцентр».

Делегаты отметили актуальность поднятых вопросов, компетентность и готовность спикеров к диалогу, а так-же высокую ценность полученной «из первых рук» ин-формации и эффективность предложенного формата встречи.

В рамках выставки «Электро-2014» прошли: 5-я специ-ализированная конференция «Lumen. Промышленная

светотехника-2014», организатор — журнал LUMEN & EXPERT UNION; информационно-техническая кон-

ференция «Актуальные вопросы жизненного цикла

турбо, гидрогенераторов и крупных электрических

машин» (организатор Международная ассоциация «Интерэлектромаш»), а также технические семинары и презентации компаний-участниц.

На выставке «Электро-2014» состоялась торжествен-ная церемония награждения победителей конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2014». Были подведены итоги конкурса, выявлены лучшие образцы рекламной про-дукции компаний электротехнической отрасли, лучшие творческие рекламные решения.

«Приз зрительских симпатий» получила компания «РусЭнергоМир», (г. Новосибирск), набравшая наиболь-шее количество голосов посетителей сайта конкурса «Электрореклама-2014».

Обладателем Гран-При «Электрореклама» стала ком-пания «Электросистемы и технологии», (г. Мытищи).

Всем призерам вручили памятные дипломы.

Электротехническая тематика получит дальнейшее развитие на Международном электроэнергетическом форуме Rugrids-Electro, который пройдет с 15 по 17 октября 2014 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Это крупнейшее конгрессно-выставочное мероприя-тие в электроэнергетической отрасли объединит два ведущих международных отраслевых события: флаг-манскую выставку российской энергетики «Электро» и Международного электроэнергетического форума «RUGrid 2014».

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»

www.elektro-expo.ru

Page 93: №4 (58) июль-август 2014г

91www.market.elec.ru

Page 94: №4 (58) июль-август 2014г

92 «ЭР» №4 (58) — 2014

Программа форума в этом году затронула самые острые вопросы отрасли, включающие привле-чение инвестиций в энергетику, регулирование тарифов, энергоэффективность и энергосбе-

режение, модернизацию генерирующих мощностей, кадровое обеспечение отрасли, а также проблемы развития региональной энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства. Так, участники пленарного засе-дания «Новые инструменты развития энергетической стратегии России», открывшего II Российский между-народный энергетический форум, сошлись во мнении, что принятие новой энергостратегии-2035 является острой необходимостью для выхода энергетики стра-ны на новый уровень. «Предыдущая программа уже не является актуальной, несмотря на то, что была связана с массовым обновлением старых мощностей, привле-чением массивных инвестиций и их реализаций. Дело в том, что в разработке прошлой стратегии эксперты опирались на экономику, которая находилась в состо-янии роста. Сейчас же экономическая ситуация изме-нилась, поэтому необходимо сделать паузу и пересмо-треть прогнозы долгосрочного развития энергетики страны», — отметил вице-президент и партнер, руко-водитель энергетической практики A.T. Kearney в Рос-сии Антон Порядин. По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на такие приоритет-ные вещи, как развитие мероприятий энергосбереже-ния и повышения энергоэффективности.

Стоит отметить, что вопросы повышения энергосбере-жения и энергоэффективности активно обсуждались в рамках всей деловой программы форума. Так, участни-ки встреч отметили, что в Санкт-Петербурге на эти цели в 2015 году планируется направить около 7 млрд. рублей бюджетных средств, а на обеспечение устойчивого раз-вития коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также повышение энергетической эффективности Ленинградской области предусмотрено финансирова-ние в объеме 3,9 млрд. рублей. В свою очередь изме-нения и поправки, которые готовятся в федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», позволят заполнить пробелы в нормативном акте и разрешить спорные во-просы в сфере экономии энергоресурсов.

Не осталась в стороне и проблема модернизации от-расли. По словам генерального директора компании «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова, на обнов-ление генерирующих мощностей России потребуется более 12 трлн. рублей, для привлечения которых не-обходимо создать новую модель рынка, позволяющую окупать инвестиции в отрасль. Обсуждая вопрос кадро-

вого обеспечения энергетики, эксперты отметили це-лесообразность совместной организации подготовки и переподготовки специалистов образовательными, научными учреждениями и предприятиями ТЭК. Так, в рамках форума было подписано генеральное соглаше-ние о сотрудничестве между Московским энергетиче-ским институтом и компанией «Теплоком Инжиниринг», что позволит не только готовить профессиональные кадры, но и участвовать в совместной разработке энер-гетической продукции. В ходе дискуссий затрагивались и такие важные темы, как возобновляемые источники энергии и вторичная переработка материалов в целях сохранения энергоресурсов. В общей сложности с до-кладами на эти темы выступили более 120 экспертов из 5 стран, в числе которых представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти России, первые лица таких ведущих энергетиче-ских компаний, как «Газпром энергохолдинг», «ТГК-1», «ОГК-2», «МОСЭНЕРГО», «Росэнергоатом», «Фортум», а также генеральный секретарь Китайского электротех-нического совета Ван Цинхуан.

Крупнейшая отраслевая международная выставка «Энергетика и Электротехника» стала практической составляющей РМЭФ и представила на площади 12 ты-сяч кв. метров более 300 производителей энергоинду-стрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло- и электросетей из 15 стран, среди которых Беларусь, Гер-мания, Италия, Китай, Польша, Россия, Сербия, США, Тайвань, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швей-цария, Эстония. В числе компаний, продемонстриро-вавших новинки энергетического рынка, такие пред-приятия, как «Электронмаш», «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», «Завод трансформаторных подстанций СЭТ», «Диэлектрические кабельные системы», «Тайко Элек-троник Рус», «Хакель Рос», «Росполь-Электро+», «ПО Элтехника», «ПИК-ЭНЕРГО». Крупные иностранные про-изводители из Германии, Италии и Польши, среди кото-рых LAE S.r.l., E.T.A S.p.a., Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co, SN PROMET и другие, стали участниками экспози-ции впервые. В дни работы выставки с экспозиционны-ми стендами ознакомились более 10 000 посетителей.

В следующем году Российский международный энер-гетический форум и выставка «Энергетика и Электро-техника» пройдут в новом современном конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», расположенном на Пулковских высотах и способном принимать европей-ские и всемирные деловые мероприятия любого мас-штаба и уровня.

Пресс-служба компании

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Специалисты обсудили будущее российской энергетики в рамках II Российского междуна-родного энергетического форума, прошедшего с 17 по 20 июня в выставочном комплексе «Ленэкспо». Практическое применение обсуждаемых вопросов нашло отражение в круп-нейшей отраслевой международной выставке «Энергетика и Электротехника».

Энергетики встретилисьв разгар белых ночей

Page 95: №4 (58) июль-август 2014г

93www.market.elec.ru

СОБЫТИЯ

Page 96: №4 (58) июль-август 2014г

94 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 97: №4 (58) июль-август 2014г

95www.market.elec.ru

Page 98: №4 (58) июль-август 2014г

96 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 99: №4 (58) июль-август 2014г

97www.market.elec.ru

Page 100: №4 (58) июль-август 2014г

98 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 101: №4 (58) июль-август 2014г

99www.market.elec.ru

Page 102: №4 (58) июль-август 2014г

100 «ЭР» №4 (58) — 2014

Page 103: №4 (58) июль-август 2014г

101www.market.elec.ru

Page 104: №4 (58) июль-август 2014г

102 «ЭР» №4 (58) — 2014

Календарь отраслевых мероприятий 2–4 сентябряНазвание: IDES South Russia/Разви-тие инфраструктуры Юга РоссииКраткая характеристика: VI Международная выставкаМесто проведения: г. КраснодарСайт: www.ides-expo.ru

9–11 сентябряНазвание: ТехноЭкспоКраткая характеристика: XIII Специализированная промышленная выставкаМесто проведения: г. СаратовСайт: www.expo.sofit.ru

11–13 сентябряНазвание: Основные направления роста энергетической промыш-ленности ТуркменистанаКраткая характеристика: VII Международная выставка и научная конференцияМесто проведения: Туркменистан, г. АшхабадСайт: www.turkmen-energy.ru

17–19 сентябряНазвание: UzStroyExpoКраткая характеристика: IV Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: Узбекистан, г. ТашкентСайт: www.ieg.uz

17–19 сентябряНазвание: IntelHouse. EcoCityКраткая характеристика: II Международная выставкаМесто проведения: Казахстан, г. АстанаСайт: www.intelhouse-ecocity.kz

18–20 сентябряНазвание: СитиСтройЭкспоКраткая характеристика: V Специализированная выставкаМесто проведения: г. СаратовСайт: www.expo.sofit.ru

18–20 сентябряНазвание: Central Asia Electricity WorldКраткая характеристика: VI Международная выставка Место проведения: Казахстан, г. АлматыСайт: www.industryplatform.kz

23–26 сентябряНазвание: Энергетика. ЭнергосбережениеКраткая характеристика: XVII Межрегиональная выставкаМесто проведения: г. ПермьСайт: www.59energo.ru

24–26 сентябряНазвание: СтройЭКСПО. ЖКХКраткая характеристика: XXXVII Всероссийская специализи-рованная выставка Место проведения: г. ВолгоградСайт: www.volgogradexpo.ru

24–26 сентябряНазвание: ПромЭКСПО. ЭнергетикаКраткая характеристика: XIV Всероссийская специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. ВолгоградСайт: www.volgogradexpo.ru

24–26 сентябряНазвание: UralMetalExpo/ Металлообработка. УралКраткая характеристика: XI Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. ЕкатеринбургСайт: www.uralmetalexpo.ru

24–26 сентябряНазвание: Сургут. Нефть и ГазКраткая характеристика: XIX Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. СургутСайт: www.yugcont.ru

30 сентября–3 октябряНазвание: IDES Siberia / Развитие инфраструктуры СибириКраткая характеристика: XXIII Международная выставкаМесто проведения: г. НовосибирскСайт: www.ides-sib.ru

30 сентября–3 октябряНазвание: Энергетика. АвтоматизацияКраткая характеристика: Международная выставка-форумМесто проведения: г. НовосибирскСайт: www.siberiaexpo.ru

1–3 октябряНазвание: Промышленная СветотехникаКраткая характеристика: IV Специализированная выставкаМесто проведения: г. Санкт-ПетербургСайт: www.promlight-expo.ru

1–3 октябряНазвание: Промышленная и встраиваемая электроникаКраткая характеристика: Международная выставкаМесто проведения: г. Санкт-Петербург Сайт: www.industrial-embedded.ru

7–9 октябряНазвание: Передовые Технологии Автоматизации. ПТАКраткая характеристика: XV Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. МоскваСайт: www.pta-expo.ru

7–9 октябряНазвание: Энергетика. ЭнергосбережениеКраткая характеристика: V Всероссийская специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. Ижевск Сайт: www.vcudmurtia.ru

7–10 октябряНазвание: Форум ТЭККраткая характеристика: XIV Международный энергетический форумМесто проведения: г. Санкт-ПетербургСайт: www.forumtek.ru

7–10 октябряНазвание: Промышленный салонКраткая характеристика: XIII Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. СамараСайт: www.promsalon.ru

7–10 октябряНазвание: Weldex / РоссваркаКраткая характеристика: XIV Международная выставкаМесто проведения: г. МоскваСайт: www.weldex.ru

8–11 октябряНазвание: Энергетика Дальневосточного региона. ЭнергосбережениеКраткая характеристика: XIII Межрегиональная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. ХабаровскСайт: www.khabexpo.ru

14–16 октябряНазвание: CityExpoКраткая характеристика: Международная выставкаМесто проведения: г. МоскваСайт: www.city-expo.ru

14–17 октябряНазвание: СтанкостроениеКраткая характеристика: Международная специализированная выставкаМесто проведения: г. Москва Сайт: www.stankoexpo.com

Page 105: №4 (58) июль-август 2014г

103www.market.elec.ru

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

15–17 октябряНазвание: Строительный комплекс Большого УралаКраткая характеристика: XVII Специализированная выставкаМесто проведения: г. ЕкатеринбургСайт: www.uv66.ru

15–17 октябряНазвание: Rugrid-ElectroКраткая характеристика: I Международный электроэнергетический форумМесто проведения: г. МоскваСайт: www.rugrid-electro.ru

21–24 октябряНазвание: Российский энергетический форумКраткая характеристика: XIV ФорумМесто проведения: Башкортостан, г. УфаСайт: www.energobvk.ru

22–24 октябряНазвание: EXPO-RUSSIA ARMENIAКраткая характеристика: VI Российско-Армянская промышленная выставкаМесто проведения: Армения, г. ЕреванСайт: www.zarubezhexpo.ru

22–25 октябряНазвание: SOCHI-BUILDКраткая характеристика: XIV Международный строительный форумМесто проведения: г. Сочи Сайт: www.sochi-expo.ru

28–30 октябряНазвание: Power Kazakhstan / Энер-гетика, Электротехника и Энерге-тическое МашиностроениеКраткая характеристика: XIII Казахстан-ская международная выставкаМесто проведения: Казахстан, г. АлматыСайт: www.powerexpo.kz

28–30 октябряНазвание: РАДЭЛКраткая характеристика: XIV Специализированная промышленная выставкаМесто проведения: г. Санкт-ПетербургСайт: www.farexpo.ru

28–30 октябряНазвание: Промышленная электро-техника и приводыКраткая характеристика: VII Специализированная выставкаМесто проведения: г. Санкт-ПетербургСайт: www.farexpo.ru

28–30 октябряНазвание: АвтоматизацияКраткая характеристика: XV Международная специализи-рованная выставкаМесто проведения: г. Санкт-ПетербургСайт: www.farexpo.ru

Ответы к кроссворду №4 (58) 2014 г.

По горизонтали: 3. Добровольский. 7. Масло. 8. Броня. 10. Якорь. 11. Тестер. 13. Песок. 14. Переноска. 16. Наряд. 18. Узел. 21. Гофра. 22. Сельсин. 23. Баббит. 25. Светодиод. 29. Резистор. 30. Красный. 31. Тахометр. 34. Шаговый. 35. Выключатель. 36. Драйвер. 38. Корот-козамыкатель. 41. Дроссель.

По вертикали: 1. Огнестойкость. 2. Емкость. 4. Скольжение. 5. Изо-лятор. 6. Повреждение. 8. Боты. 9. Частота. 12. Вебер. 15. Респира-тор. 17. Ярмо. 19. Треугольник. 20. Щеткодержатель. 24. Термопара. 26. Люксметр. 27. Аркашка. 28. Притяжение. 32. Ноль. 33. Пайка. 34. Шильдик. 37. Цоколь. 39. Тариф. 40. Медь. 42. США.

Page 106: №4 (58) июль-август 2014г

104 «ЭР» №4 (58) — 2014

По горизонтали:

3. Русский электротехник, один из создателей техни-ки трехфазного переменного тока: Доливо- ...7. Бывает и растительным, и минеральным.8. Она есть и у танка, и у кабеля.10. «Морская» часть коллекторной или синхронной машины.11. Комбинированный электрический прибор, объ-единяющий в себе сразу множество функций.13. Кварцевый наполнитель для предохранителей.14. Лампа-удлинитель.16. «Костюм» для допуска в электроустановках.18. Место соединения ветвей электрической цепи.21. Труба ПВХ (разгов.).22. Электрическая машина переменного тока, пред-назначенная для выработки напряжений, амплитуды и фазы которых определяются угловым положением ротора, и применяемая в качестве датчика или прием-ника в системах дистанционной синхронной передачи угловых перемещений.23. Сплав на основе олова или свинца для заливки вкладышей подшипников.25. LED по-русски.29. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.30. Цвет фазы «С» в трехфазной цепи.31. Прибор для измерения угловой скорости вращаю-щихся частей машин и механизмов.34. Электродвигатель с дискретными угловыми перемещениями ротора, осуществляемыми за счет импульсов сигнала управления.35. Устройство с одной, двумя или тремя клавишами.36. «Водитель» для питания светодиодов.38. Коммутационный аппарат в сетях 110 (кВ) и выше.41. Катушка в люминесцентной лампе.

По вертикали:

1. Кабель ВВГнг-FRLS. Расшифруйте обозначение «FR».2. «Объем» конденсатора.4. Термин фигурного катания, применимый к электро-двигателям.5. Устройство из диэлектрического материала, пред-назначенное для электрической изоляции и механиче-ского крепления токоведущих элементов сетей.6. Изменение, нарушающее нормальный режим работы.8. «Диэлектрическая» обувь.9. Величина, обратная периоду электрического тока.12. Единица измерения магнитного потока.15. Средство индивидуальной защиты.17. Часть магнитной системы трансформаторов, служащая для замыкания магнитной цепи.19. Схема соединения обмоток трехфазного двига-теля.20. Элемент конструкции электрической машины, обеспечивающий контакт щетки с коллектором или контактным кольцом.24. Датчик температуры на основе разнородных электропроводящих элементов.26. Прибор для измерения освещенности.27. Самодельный прибор для прозвонки электриче-ских цепей (разгов.).28. Взаимодействие между одноименными зарядами.32. Петля «фаза-....».33. Один из способов соединения проводов.34. Табличка (бирка) электротехнического устройства или изделия.37. Деталь лампы, служащая для присоединения к питающей сети.39. Стоимость электроэнергии за кВт*ч.40. Материал жил проводов и кабелей.42. В какой стране частота питающей сети составляет 60 (Гц).

Ответы к кроссворду №3 (57) 2014 г.

По горизонтали: 1. Абсорбция. 9. Автотрансформатор. 11. Энергетик. 13. УЗО. 14. Элек-трик. 16. Труба. 18. Лампочка. 21. Вольфрам. 24. Осмотр. 26. Фаза. 27. ВАГО. 28. Штро-ба. 29. Коммутация. 30. Проект. 32. Рубильник. 37. Очки. 38. Светодиод. 40. Зеленый. 41. Клемма. 42. ПУЭ. 46. Звезда. 47. Мультиметр. 48. Удостоверение.

По вертикали: 2. Ярмо. 3. Япония. 4. Кулон. 5. Нейтраль. 6. Демонтаж. 7. Перчатки. 8. Заземлитель. 10. Детектор. 12. Дуга. 14. Электросчетчик. 15. Жучок. 17. Перфоратор. 19. Автомат. 20. Сварка. 22. Мегаомметр. 23. Штанга. 25. Токопровод. 31. Генри. 33. Изо-лента. 34. Косинус. 35. Осциллограф. 36. Замыкание. 38. Схема. 39. Паяльник. 43. УЗИП. 44. Реверс. 45. Диммер.

Ответы к кроссворду №4 (58) 2014 г. смотри на странице 103

КРОССВОРД

Page 107: №4 (58) июль-август 2014г
Page 108: №4 (58) июль-август 2014г