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デジタルリレーを使用した配電電気ネットワークの自動化。 Shabad M.A.、2000(Library of Electrical Engineering No. 21)

デジタルリレーを使用した配電電気ネットワークの自動化。 Shabad M.A.、2003(Library of Electrical Engineering No. 49)

電力システムの緊急事態の自動分析。 Arzhannikov E.A.、Chukhin A.M.、2000(Library of Electrical Engineering No. 14)

アナログ方式と電気測定の手段。 パンフィーロフV.A.、2006年(電気工学図書館第92号)

リレー保護と自動化のマイクロプロセッサ複合体のアナログ要素。 Ovcharenko N.I.、2001 (電気工学図書館 No. 33)

自律型発電所向けの非同期発電機。 Toroptsev N.D.、2004 (電気工学図書館 No. 67)

リレー保護と自動化のベクトル図。 Shatskov Yu.L.、Kargin S.V.、2008年(電気工学図書館No. 120)

RZ および A デバイスのコミッショニングおよび操作におけるベクトル図とその使用 パート 1. Udris A.P.、2006 (電気工学図書館 No. 93)

RZ および A デバイスのコミッショニングおよび操作におけるベクトル図とその使用 パート 2. Udris A.P.、2006 (電気工学図書館 No. 94)

光ファイバー通信システム。 パート 2. Ishkin V.Kh.、1999 年 (電気工学図書館 No. 8)

デジタルリレー保護および自動化装置を備えた開閉装置の二次スイッチング。 パート2。ベリャーエフA.V.、2006年(電気工学図書館No. 87)

変電所BPT-1002、BPNS(UPNS-M)の整流された動作電流に対するデバイスの動作の信頼性の選択と検証。 Trofimov V.M.、2009年(電気工学図書館No.124)

マイクロプロセッサ端子を使用して電気機器を保護するための特性と設定の選択。 パート1。ソロビョフA.L.、2008年(電気工学図書館No.112)

マイクロプロセッサ端子を使用して電気機器を保護するための特性と設定の選択。 パート2。ソロビョフA.L.、2008年(電気工学図書館No.113)

PVZ-90Mトランシーバーを備えた高周波RZチャネル。 Ryzhavsky G.Ya.、Skitaltsev V.S.、1999(Library of Electrical Engineering No. 11)

電力線を介した通信チャネルの高周波パス。 パート1。ShkarinYu.P.、2001年(電気工学図書館No. 31)

電力線を介した通信チャネルの高周波パス。 パート2。ShkarinYu.P.、2001年(電気工学図書館No. 32)

分割保護-事故の場合の自動分割。 Shabad M.A.、2006年(電気工学図書館No.91)

電圧110〜220 kV DFZ-201の電力線の差動位相高周波保護。 Ovcharenko N.I.、2002 (電気工学図書館 No. 48)

中小規模の発電機の保護。 Shabad M.A.、2001(Library of Electrical Engineering No. 28)

6〜35kVネットワークの単相地絡に対する保護。 Shabad M.A.、2007年(電気工学図書館No.103)

電気ネットワークの保護0,4-35kV。 パート1。OvchinnikovV.V.、2002年(電気工学図書館No. 43)

電気ネットワークの保護0,4-35kV。 パート2。OvchinnikovB.B.、2002年(電気工学図書館No. 44)

電気ネットワーク 6-10 kV の地絡保護。 Shuin V.A., Gusenkov A.V., 2001 (Library of Electrical Engineering No. 35)

配電機器の電気設備の赤外線診断。 Bazhanov S.A., 2000 (電気工学図書館 No. 16)

建設およびエネルギーにおける赤外線サーモグラフィ診断。 Vavilov V.P.、Alexandrov A.N.、2003 (Library of Electrical Engineering No. 57)

D3T-21およびD3T-23リレーを使用して、変圧器、単巻変圧器、およびブロックを保護します。 Taubes I.R.、Udris A.P.、2002(Library of Electrical Engineering No. 39)

稼働中の電気機械の絶縁制御。 Bezchastov G.A.、Krasilnikov A.M. et al。、2001(Library of Electrical Engineering No. 34)

ロシアの小規模電力産業。 問題と展望DyakovA.F.、2003(Library of Electrical Engineering No. 50,051)

電力線の損傷の場所を特定するための方法とデバイス。 Arzhannikov E.A.、Chukhin A.M.、1998(Library of Electrical Engineering No. 3)

電力システムのデジタル信号を処理するための方法。 Antonov V.I.、Lazareva N.M.、Pulyaev V.I.、2000(Library of Electrical Engineering No. 23)

同期発電機と補償器のマイクロプロセッサ自動化。 Ovcharenko N.I.、2004年(電気工学図書館No. 70)

マイクロプロセッサリレー保護と送電線VNおよびSVNの自動化。 パート1。OvcharenkoN.I.、2007年(電気工学図書館No. 100)

配電網のリレー保護と自動化のマイクロプロセッサ複合体。 Ovcharenko N.I.、1999 (電気工学図書館 No. 10)

産業企業の電源の信頼性。 Konyukhova E.A.、Kireeva E.A.、2001(Library of Electrical Engineering No. 36)

電力変圧器のメンテナンス。 パート1。MoguzovV.F.、2002年(電気工学図書館No. 37)

電力変圧器のメンテナンス。 パート2。MoguzovV.F.、2002年(電気工学図書館No. 38)

産業企業の電気ネットワークにおける電圧損失による電力損失の決定。 Konyukhova E.A.、2003 (電気工学図書館 No. 56)

電力システムの操作上のディスパッチ制御の基礎。 Semenov V.A.、2003 (電気工学図書館 No. 55)

1636-110kV架空送電線用のリレー保護パネルタイプEPZ-220。 パート1。UdrisA.P.、2000(Library of Electrical Engineering No. 17)

1636-110kV架空送電線用のリレー保護パネルタイプEPZ-220。 パート2。UdrisA.P.、2000(Library of Electrical Engineering No. 18)

火力発電所の電力供給の中断中の電力ユニットの動作は、独自のニーズに対応しています。 パート 1. Georgiadi V.Kh.、2003 年 (Library of Electrical Engineering No. 52)

火力発電所の電力供給の中断中の電力ユニットの動作は、独自のニーズに対応しています。 パート 2. Georgiadi V.Kh.、2003 年 (Library of Electrical Engineering No. 53)

火力発電所の電力供給の中断中の電力ユニットの動作は、独自のニーズに対応しています。 パート 3. Georgiadi V.Kh.、2003 年 (Library of Electrical Engineering No. 54)

ワークショップの電源システムの信頼性、効率、安全性を向上させます。 Kireeva E.A.、2002年(電気工学図書館No. 40)

PETOM-1636 デバイスを使用して EPZ-51 パネルをチェックします。 パート 1. Dorohina T.N.、Zaitsev B.S.、2008 年 (電気工学図書館 No. 114)

PETOM-1636 デバイスを使用して EPZ-51 パネルをチェックします。 パート 2. Dorohina T.N.、Zaitsev B.S.、2008 年 (電気工学図書館 No. 115)

ロシアのUESにおける緊急事態対策の自動化。 Semenov V.A.、2004年(電気工学図書館No. 66)

強力な同期電気モーターを備えた負荷ノードでの緊急事態対策の自動化。 Belyaev A.V.、2005(電気工学図書館No.74)

高出力同期モーターを備えた負荷ノードの緊急制御。 ベリャーエフA.V.、2004年(電気工学図書館第65号)

電流保護回路の計算と二次電流によるそれらの負荷の構成。 Trofimov V.M.、2007年(電気工学図書館No.108)

産業用電源システムにおける電力の合理的な使用。 Kireeva E.A.、2000年(電気工学図書館第22号)

ワークショップの電気ネットワークにおける電圧体制と無効電力補償。 Konyukhova E.A., 2000 (電気工学図書館 No. 24)

半導体タイムリレー。 Shmuryev V.Ya.、2009年(電気工学図書館No.126)

差動保護回路のRNTおよびDZTリレー。 パート1。OvchinnikovV.V.、Udris A.P.、2004年(電気工学図書館No. 71)

差動保護回路のRNTおよびDZTリレー。 パート2。OvchinnikovV.V.、Udris A.P.、2004年(電気工学図書館No. 72)

発電所の非同期電気モーターの修理。 Inozemtsev E.K.、2004 (電気工学図書館 No. 68,069)

発電所の高電圧電気モーターの修理。 パート1。イノゼムツェフE.K.、2001年(電気工学図書館No. 29)

タービン発電機の修理。 パート1。イノゼムツェフE.K.、2002年(電気工学図書館第45号)

発電所の補助的なニーズのための自動始動エンジン。 Kurbangaliev U.K.、2001(Library of Electrical Engineering No. 25)

パイプライン要素の修理のための溶接技術(参考資料)。 クロムチェンコ F.F.、2009 年 (電気工学図書館 No. 125)

最新の真空スイッチング装置(参考資料)。 Kireeva E.A.、Tsyruk S.A.、2007年(電気工学図書館No. 106)

リレー保護と自動化のための最新のテストデバイス。 Kuznetsov A.P.、Lukoyanov V.Yu. Birg A.N.、2001(Library of Electrical Engineering No. 27)

電圧が6(10)-35-0,4 kVの最新のパッケージ化された変圧器変電所および開閉装置(参考資料)。 Kireeva E.A.、Tsyruk S.A.、2007年(電気工学図書館No.107)

電源の制御と測定の最新の手段。 パート1。KireevaE.A.、2006年(電気工学図書館No. 95)

電源の制御と測定の最新の手段。 パート2。KireevaE.A.、2006年(電気工学図書館No. 96)

電気設備に関する参考資料(販売電気ネットワーク、住宅および公共の建物の電気ネットワーク)。 Kireeva E.A.、2004 (電気工学図書館 No. 63,064)

稼働中の電気機器の熱画像制御。 パート1。BazhanovS.A.、2005年(電気工学図書館No. 77)

稼働中の電気機器の熱画像制御。 パート2。BazhanovS.A.、2005年(電気工学図書館No. 78)

コンデンサ付き単相スイッチング回路の三相ADToroptsevN.D.、2000(Library of Electrical Engineering No. 19)

電気ネットワークの総コスト指標 35-1150 kV。 Faibisovich D.L.、Karapetyan I.G.、2003 (電気工学図書館 No. 58)

水素冷却タービン発電機とその石油供給システム用のシャフトシール。 パート1。GolodnovaO.S.、1999年(電気工学図書館No.12)

水素冷却タービン発電機とその石油供給システム用のシャフトシール。 パート2。GolodnovaO.S.、1999年(電気工学図書館No.13)

水素冷却タービン発電機用シャフトシール。 Golodnova O.S.、2004 (電気工学図書館 No. 61)

コンバータ技術用のフィルタ補償デバイス。 Dobrusin L.A.、2003(Library of Electrical Engineering No. 59)

電力システムにおける緊急事態のデジタル登録。 Pulyaev V.I.、Usachev Yu.V.、1999(Library of Electrical Engineering No. 5)

電力システムの緊急プロセスのデジタル登録と分析。 Shmuryev V.A.、2004年(電気工学図書館No. 62)

電力システムのマイクロプロセッサ リレー保護および自動化のデジタル ハードウェアおよびソフトウェア要素。 Ovcharenko N.I.、2006 (電気工学図書館 No. 89,090)

電力システムの緊急事態のデジタルレコーダー。 Pulyaev V.I.、Usachev Yu.V.、1999(Library of Electrical Engineering No. 9)

デジタル保護リレー。 Shmuryev V.Ya.、1999(電気工学図書館No. 4)

デジタル周波数アンロードデバイス。 Alexandrov V.F.、Ezersky V.G.、Zakharov O.G.、Malyshev V.S.、2005(Library of Electrical Engineering No. 73)

電力システムにおける周波数アンロード。 パート1。AlexandrovV.F.、Ezersky V.G.、Zakharov O.G.、Malyshev V.S.、2007年(電気工学図書館No.104)

電力システムにおける周波数アンロード。 パート2。AlexandrovV.F.、Ezersky V.G.、Zakharov O.G.、Malyshev V.S.、2007年(電気工学図書館No.105)

住宅および公共の建物の電源。 Kireeva E.A.、Tsyruk S.A.、2005 (Library of Electrical Engineering No. 80)

産業企業のワークショップの電源。 Kireeva E.A.、Orlov V.V.、Starkova L.E.、2003 (Library of Electrical Engineering No. 60)

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

液体水の XNUMX つの同時形態 20.07.2017

学校の物理コースから、地球上で最も一般的な物質の XNUMX つである水は、水蒸気、液体、氷の XNUMX つの形で存在できることがわかっています。 しかし、スウェーデンの研究者グループは、実際にはすべてがはるかに複雑であることを発見しました.氷点に近い低温では、水は密度と分子構造が互いに根本的に異なるXNUMXつの液体の混合物です.

ストックホルム大学の物理化学教授である Anders Nilsson は、「特定の境界条件の下では、水は非常に奇妙な振る舞いをします。低温では、水は XNUMX つの異なる液体の混合物として存在します」と述べています。

X線を使用してほぼ凝固点まで冷却された水の分子構造を調査したところ、科学者は水の体積中にXNUMX種類の液体が存在することを発見しました.高密度と低密度で、空間位置が互いに異なります.水分子の数と単位体積あたりの数。 この事実は、アンダース ニルソンが数年前に提唱した、地球上のすべての水が絶え間なく動いており、ある形から別の形へと移動しているという理論の最初の証拠となります。 そして、極微量の水に影響を与えるこれらの相転移は、数ピコ秒しか持続しません。

水の「二重の性質」が他の研究で確認できれば、液体の水の異常な性質、特にその高い熱容量、および水が摂氏4度の温度でのみ最大密度に達するという事実が説明されるでしょう。以上。

スウェーデンの科学者による発見が実際にどのような結果をもたらすかは、まだ完全には明らかではありません。 しかし、水の特性をよりよく理解することで、新しくより効率的な浄化および淡水化技術の開発につながる可能性があります。これは、世界のいくつかの地域で最も差し迫った問題の XNUMX つに対する解決策となるでしょう。

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