Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Трансформаторное масло.

Artykuły w czasopismach na temat „Трансформаторное масло”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Трансформаторное масло”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Самонин, Вячеслав Викторович, Валерия Николаевна Соловей, Михаил Львович Подвязников та Ольга Ивановна Самонина. "Влияние присутствия трансформаторного масла в силикагеле на сорбционные свойства". Сорбционные и хроматографические процессы 25, № 1 (2025): 26–34. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2025.25/12791.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В работе исследуется влияние различных факторов таких, как количество циклов осушки воздуха и термической регенерации, а также присутствие трансформаторного масла в промышленно выпускаемом силикагеле марки КСМГ, приводящих к снижению сорбционной активности по парам воды. Для объяснения механизма снижения сорбционной активности силикагеля был проведен комплекс исследований, включающий анализ содержания масла в образцах силикагеля ИК-спектрометрическим, ИК-спектрофотометрическим и хроматографическим методами. Экстракцию масла из силикагеля осуществляли с использованием в качестве экстрагентов те
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Лютикова, М. Н., А. В. Ридель, С. В. Нехорошев та В. М. Муратова. "Исследование состава восковых отложений и процессов их образования в трансформаторном масле". ANALYTICS Russia 13, № 5 (2023): 348–58. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2023.13.5.348.358.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В настоящей работе представлены результаты по изучению элементного состава осадков, в том числе воскообразных, из высоковольтного маслонаполненного оборудования, в котором трансформаторное масло эксплуатировалось более 30 лет. С помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в составе осадков из трансформаторов и высоковольтных вводов обнаружены такие металлы, как Cu, Fe, Zn, Ni, Cd, Co, Pb, Cr, Mn. При этом в осадках из силовых трансформаторов в наибольшем количестве содержится железо (Fe) >> медь (Cu) > цинк (Zn), а в осадках из высоковольтных маслонаполненных ввод
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Леуткин, А. А., та А. О. Кордубайло. "АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОЛОТА". Проблемы недропользования, № 1(44) (15 квітня 2025): 147–54. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2025.01.147.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В статье представлен анализ эффективности систем охлаждения катушек электромагнитного молота, имеющего металлический корпус. Исследованы различные варианты заполнения свободного пространства между поверхностью катушек и корпусом: воздух, трансформаторное масло, компаунд «Силагерм-2113» и активное охлаждение катушек трансформаторным маслом по замкнутому контуру. Моделирование тепловых процессов выполнено в программе конечноэлементного анализа FEMM 4.2. Установлено, что наибольшей эффективностью обладает активное масляное охлаждение. При невозможности организации такового наиболее эффективным ва
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Крехова, А. В. "Метод определения содержания примесей в трансформаторном масле по величине акустического коэффициента демпфирования". ANALYTICS Russia 9, № 5 (2019): 396–401. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2019.9.5.396.401.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Обсуждаются вопросы повышения надежности и увеличения срока службы трансформаторов. В контроле и диагностике состояния трансформаторов одним из перспективных является акустический метод обнаружения развивающихся дефектов. В его основе – регистрация акустических сигналов, которые возникают из-за присутствия примесей в трансформаторном масле. В статье приведены методика выполнения испытаний трансформаторного масла акустическим методом и способ обработки экспериментальных данных. В качестве критерия работоспособности по параметрам увлажненности и содержания целлюлозы рассматривается коэффициент д
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Искендерова, З. И., and М. А. Курбанов. "RADIATION CHEMICAL DEGRADATION OF 1,2,4-TRICHLOROBENZENE IN AQUEOUS MEDIA." Химическая безопасность / Chemical Safety Science 2, no. 2(4) (2018): 112–18. http://dx.doi.org/10.25514/chs.2018.2.14108.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Аннотация - Изучено воздействие γ-излучения на изменение показателей рН, химического потребления кислорода и образование перекиси водорода и углекислого газа, а также УФ-спектры поглощения при радиолизе двухфазных систем трансформаторное масло-вода, при этом масло содержало 5-40 м.д. 1,2,4-трихлорбензола (ТХБ). Установлено, что рост начальной концентрации ТХБ приводит к увеличению радиационно-химического выхода перекиси водорода до 4,9 молекул/100 эВ. Рост концентрации ТХБ в масле приводит к снижению выхода СО2 от 0,97 до 0,11 молекул/100 эВ в интервале концентраций ТХБ 5-40 м.д. в масле. Пока
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Іллюченко, Павло, Вадим Ніжник та Олександр Нікулін. "МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛООБМІННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА НИЖЧЕ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛАХУ У МАСЛОПРИЙМАЧІ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 1(15) (9 липня 2023): 116–27. http://dx.doi.org/10.33269/nvcz.2023.1(15).116-127.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Наведено статистику виникнення пожеж за участю маслонаповненого електроустаткування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовано існуючі підходи до обмеження поширення пожежі на маслонаповнених трансформаторних підстанціях. Розроблено проєкт методики експериментальних досліджень обґрунтування параметрів теплообмінної системи для зниження температури трансформаторного масла нижче температури спалаху у маслоприймачі трансформаторної підстанції. Методика дозволяє визначити зміни температури трансформаторного масла від 250 °С до нижче температури спалаху (150 °С)
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Іллюченко, Павло. "ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ ПІД ЧАС АВАРІЙНОЇ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ МАСЛОНАПОВНЕНИХ ТРА-НСФОРМАТОРІВ". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 2(18) (9 грудня 2024): 90–100. https://doi.org/10.33269/nvcz.2024.2(18).90-100.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Наведено статистичні дані виникнення пожеж у разі застосування електричного устатковання з наповненням електроізоляційним маслом на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що сталися впродовж 2017–2021 років в Україні. Встановлено основні причини виникнення пожеж на трансформаторних електричних підстанціях. Здійснено аналіз сучасних способів щодо обмеження поширення пожежі на маслонаповнених трансформаторних підстанціях стосовно підходів до конструктивного виконання маслоприймачів із засипкою з гірських порід визначених параметрів, які застосовуються в Україні та за кордоном. Виявлено г
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Кондратьева, Н. П., Р. Г. Большин, А. В. Попов та М. Г. Краснолуцкая. "Анализ влияния нагрева электрооборудования на работоспособность трансформаторных подстанций сельских электрических сетей". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 93, № 9 (2023): 39–41. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-01-2023-443.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В статье приводятся данные о негативном влиянии на функционирование оборудования трансформаторных подстанций перегрева, который может быть вызван, например, неполадками в системе охлаждения трансформатора, повышенной нагрузкой, условия окружающей среды и т.д. Для предотвращения этой ситуации предлагается производить постоянный мониторинг температуры окружающего воздуха на подстанции и температуры масла в баке трансформаторов. Интенсивные изменения указанных температурных параметров позволяют сделать заключение о наличии дефектов и опасности возникновения аварийного ре жима в трансформаторе . П
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Р.А., Гиниатуллин, Валиуллина Д.М. та Садыков Э.М. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ПО ЕГО КООРДИНАТАМ ЦВЕТНОСТИ". ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 3-2(5) (9 квітня 2021): 7–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.4677311.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В работе представлены результаты, позволяющие определять такие важные диагностические параметры, как кислотное число и тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторного масла по измеренным координатам цветности трансформаторного масла, т.е. по цвету масла. Это значительно облегчает диагностику трансформаторного масла. Дает ценную информацию относительно его текущего состояния, позволяет предотвратить его полное окисление и как следствие возможные причины аварий маслонаполненного оборудования. Дает существенный экономический эффект благодаря возможности предотвращения серьезных аварий.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Klуmas, R., V. Nizhnуk, Yu Feshchuk, I. Stylyk, V. Nekora та L. Nesenuk. "ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖ ПІД ЧАС АВАРІЙ НА ТРАНСФОРМАТОРНОМУ ОБЛАДНАННІ". Fire Safety 39 (29 грудня 2022): 85–93. http://dx.doi.org/10.32447/20786662.39.2021.10.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Проблема. Трансформатор є одним із найбільш пожежонебезпечних видів обладнання на електро-підстанціях. За аварійних режимів роботи або пошкодження цілісності корпусу вони можуть обумовити пожежу. Статистичні дані про пожежі свідчать, що 50 % від пожеж в енергетичній галузі припадають на трансформаторне обладнання; як правило, такі пожежі супроводжуються аварійним виливанням масла із трансформатора та його загорянням.Мета. Аналіз сучасного стану системи обмеження поширення пожежі під час аварій на маслонаповнених трансформаторних підстанціях.Методи. Роботу проведено за допомогою аналітичних мет
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Лютикова, М. Н., А. В. Ридель та С. И. Сотников. "Исследование образования газов в диэлектрических жидкостях". ANALYTICS Russia 13, № 3 (2023): 198–204. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2023.13.3.198.204.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Контроль образования газов в жидких диэлектриках в процессе их эксплуатации в высоковольтных трансформаторах имеет огромное практическое значение в диагностике внутренней изоляции маслонаполненного оборудования. По составу газовой смеси и динамике роста концентраций определенных газов можно получить ценную информацию о появлении и возможном характере дефекта внутри оборудования. Имеющиеся методики предназначены для мониторинга состояния электрооборудования, наполненного трансформаторным маслом, изготовленным на основе нефти. Между тем мировая электроэнергетика переходит на натуральные и синтет
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

КЛИМАСЬ, Руслан, Олександр КРИКУН, Вадим НІЖНИК, Олександр НІКУЛІН, Дмитро СЕРЕДА та Сергій ЦИМБАЛІСТИЙ. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ І ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ ГРАВІЙНОЇ ЗАСИПКИ МАСЛОПРИЙМАЧА". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 2(12) (23 грудня 2021): 101–10. http://dx.doi.org/10.33269/nvcz.2021.2(12).101-110.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
У статті наведено результати експериментального дослідження щодо виявлення закономірностей зниження температури та припинення горіння трансформаторного масла від параметрів гравійної засипки маслоприймача трансформаторної підстанції, проведеного за методикою експериментальних досліджень з обґрунтування мінімальних геометричних параметрів гравійної засипки маслоприймача. У результаті проведеного експерименту отримано залежність зниження температури (Δθ) трансформаторного масла від відстані його проходження гравійною засипкою маслоприймача
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Zaitsev, S. V., and V. A. Kishnevsky. "Gas chromatographic determination of the distribution coefficients in system “transformer oil — ionol — extractant” during ionol extraction with various volumes of extractant." Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, no. 1 (June 10, 2014): 154–58. http://dx.doi.org/10.15276/opu.1.43.2014.26.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Fokeev, A. E., and M. L. Novoselov. "Measuring Complex for Determining the Operating Conditions of Power Transformers." Intellekt. Sist. Proizv. 18, no. 3 (2020): 33. http://dx.doi.org/10.22213/2410-9304-2020-3-33-40.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Приведен краткий обзор использования цифровых технологий для оценки технического состояния и ресурса силовых трансформаторов. Показано, что обследование действующих трансформаторных подстанций должно производиться с использованием средств, позволяющих определить фактический режим работы силовых трансформаторов. Предложено использовать мгновенные значения токов и гармонический анализ для определения фактического режима работы силовых трансформаторов и оценки выработки ресурса изоляции обмоток.Приведены состав и описание принципа работы и визуализация результатов, получаемых посредством измерите
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Д. Д. Исабеков. "КОНтРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА В СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ". Bulletin of Toraighyrov University. Energetics series, № 3.2022 (30 вересня 2022): 61–69. http://dx.doi.org/10.48081/wvix4347.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
"В настоящей статье автор рассматривает вопрос использования для контроля уровня масла в силовом трансформаторе, позволяющей выполнить его без использования стрелочного, стеклянного плоского, трубчатого или другого вида маслоуказателей. Исследования в этой области автором начаты по рекомендации международного комитета по большим энергетическим системам СИГРЭ, которые остаются актуальными и по сегодняшний день. Известно, что сейчас широко внедрены и используются устройства релейной зашиты, выполненные на микропроцессорах, надежность которых не выше, чем у электромеханических или полупроводников
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Тарана Велиева, Тарана Велиева. "ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК СЛУЖБЫ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ". PAHTEI-Procedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions 38, № 03 (2024): 369–77. http://dx.doi.org/10.36962/pahtei38032024-369.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Бесперебойное и надежное снабжение электроэнергией промышленных установок является актуальной задачей. Как правило, промышленные установки снабжаются электроэнергией от трансформаторных подстанций. Надежность работы подстанций в большой мере зависит от работоспособности силовых трансформаторов. Определяющим фактором здесь является срок эксплуатационной службы трансформатора. Под эксплуатационным сроком службы трансформатора понимается период времени, в течение которого обеспечивается нормальный режим работы транс¬форматора при заданных технических данных. Этот период времени зависит от условий
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Лавринович, Валерий Александрович, та Алексей Владимирович Мытников. "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ КОММУТАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, № 5 (2020): 77–86. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/5/2638.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Актуальность исследования. На всех этапах технологической цепи добычи, транспортировки и последующего использования геологических ресурсов применяется широкий спектр высоковольтного оборудования, существенную часть которого составляют высоковольтные трансформаторы различных типов, назначений и классов напряжения. Поэтому общая энергетическая эффективность и надежность производства геологических ресурсов существенно зависит от состояния высоковольтного трансформаторного оборудования. Дефектное состояние одной трансформаторной единицы часто является причиной внезапной аварийной остановки всей те
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Р.О., Морозов, Плотникова Г.В., Шеков А.А. та Хацкевич П.С. "Пожарно-техническое исследование взрыва и пожара шунтирующего реактора". Сибирский пожарно-спасательный вестник, № 2(25) (7 липня 2022): 55–65. http://dx.doi.org/10.34987/vestnik.sibpsa.2022.59.33.007.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В статье изложены результаты пожарно-технического исследования взрыва и пожара шунтирующего реактора, произошедшего при выполнении испытательных работ после его ремонта. Характер развивающихся в трансформаторе повреждений определялся по соотношению концентраций газов, растворенных в трансформаторном масле, таких как водород, метан, ацетилен, этилен, этан, оксид и диоксид углерода. При анализе результатов хроматографического исследования было установлено, что концентрация всех растворенных в масле газов превышала граничные пределы. Это является подтверждением протекания аварийного режима работы
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Лагутін, Г. І., С. М. Хабоша, А. В. Кудрявцев та О. В. Сальник. "Розробка пропозицій щодо відновлення показників якості трансформаторного масла у трансформаторних підстанціях військових аеродромів". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 4 (74) (23 грудня 2022): 72–77. http://dx.doi.org/10.30748/zhups.2022.74.10.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
У статті проаналізовані причини погіршення ізоляційних властивостей трансформаторного масла, що застосовується в силових трансформаторах систем електропостачання військових аеродромів Повітряних Сил Збройних Сил України, способи та засоби відновлення показників його якості, запропонована серія мобільних установок для очищення та регенерації трансформаторного масла, які дозволяють проводити регулярне відновлення його властивостей без відключення силових трансформаторів від електричної мережі.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Рахимов, Р. В. "К вопросу определения уровня влагосодержания в трансформаторном масле". Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University Technical Science and Technology Series 144, № 3 (2023): 74–79. http://dx.doi.org/10.32523/2616-7263-2023-144-3-74-79.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Автором в данной статье рассматривается вопрос регенерации трансформаторного масла в лабораторных условиях с применением ротационного испарителя. Цель исследования состоит в повышении электроизоляционных свойств методом удаления излишнего количества влаги из состава масла. Ротационный испаритель, работая при пониженном давлении, нагревая масло, удаляет содержащуюся в виде осадка или эмульсии влагу, тем самым повышая электроизоляционные свойства масла и снижая его окислительные свойства. Испытание носит лабораторный характер и имеет вес испытуемого образца 1 киллограмм. В процессе испытаний был
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Абдуллаев, Э. Т., М. А. Курбанов, and П. Дж. Джамалов. "RADIOLYTIC DECOMPOSITION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS FROM SOVTOL TRANSFORMER OIL IN HEXANE AND ETHANOL SOLUTION." Химическая безопасность / Chemical Safety Science 2, no. 2(4) (2018): 96–105. http://dx.doi.org/10.25514/chs.2018.2.14106.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Аннотация - Представлены результаты исследования кинетики разложения под действием γ-излучения трансформаторного масла совтол, содержащего высокотоксичные полихлорированные бифенилы, в растворе гексана (неполярный растворитель) и этанола (полярный растворитель). Изучены особенности кинетики превращения ПХБ в трансформаторном масле при различных исходных концентрациях масла (концентрации компонентов меняются в диапазоне от 0,86 до 192 мг/л) при γ-облучении модельных растворов различными дозами до 275 кГр. Определена степень разложения компонентов ПХБ, содержащих разные количества атомов хлора.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Гиззатова, И. Д., В. К. Козлов, Д. М. Валиуллина та Р. А. Гиниатуллин. "Определение влаги и примесей в трансформаторном масле модифицированным методом Фишера". ANALYTICS Russia 9, № 3 (2019): 232–35. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2019.9.3.232.235.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Рассмотрен модифицированный метод Фишера для определения абсолютного содержания влаги и количества примесей в трансформаторном масле. Представлены результаты, полученные после вакуумной осушки, охлаждения и обработки сверхвысокочастотным излучением. Показано, что все эти три способа помогают полностью удалить влагу из масла, а затем оценить количество других примесей. Обсуждаются преимущества предложенного метода и возможности его применения для определения состава примесей.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Лютикова, М. Н. "Особенности определения содержания воды в трансформаторном масле методом газовой хроматографии". ANALYTICS Russia 13, № 1 (2023): 42–47. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2023.13.1.42.47.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Содержание воды в трансформаторном масле – один из важных показателей, характеризующих состояние внутренней изоляции в высоковольтных трансформаторах. Вода в изоляци­онной системе присутствует в нескольких формах (связанная, растворенная, эмульсионная, слоевая). В настоящий момент из всех известных методов определения содержания воды в изоляционных жидкостях лишь два позволяют измерять ее общую массовую концентрацию. Они основаны на кулонометрическом титровании и газовой хроматографии. В процессе работы высоковольтного оборудования непростой химический состав масла сильно изменяется. В нем обр
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Марков, Евгений Валерьевич, та Вера Васильевна Вахнина. "Разработка программы для повышения точности диагностики развивающихся дефектов в силовых трансформаторах на основе хроматографического анализа растворенных газов в масле". ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 66, № 3 (2023): 36–42. http://dx.doi.org/10.17213/0136-3360-2023-3-36-42.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Введение. Рассмотрены основные методы диагностики по хроматографическому анализу растворенных газов в масле (ХАРГ). Методы и результаты. Отмечено, что наиболее точные результаты диагностики можно получить, используя методы Роджерса, IEC 60599:2022 и Дорненбурга. Разработана программа для повышения точности диагностики по ХАРГ, способная определить тип возможного развивающегося дефекта после ввода значений концентраций растворенных газов, используя один или несколько методов. Показаны результаты исследования образцов масла сорока двухобмоточных и трехобмоточных силовых трансформаторов мощностью
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Denisova, Natalia V., Ramil R. Gibadullin, Leonid V. Dolomanyuk, and Ansar R. Safin. "Transformer Diagnostics Based on Transformer Oil Breakdown Voltage Measurements." Vestnik MEI, no. 3 (2017): 73–76. http://dx.doi.org/10.24160/1993-6982-2017-3-73-76.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Туранова, О. А., А. Е. Вандюков, В. К. Козлов та А. Н. Туранов. "Исследование механизма образования осадка в трансформаторном масле марки ГК". Оптика и спектроскопия 114, № 4 (2013): 628–31. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403413040211.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Бавин, Р. Р., Д. И. Фурсов, С. Г. Васильев, В. П. Тарасов, В. А. Забродин та В. И. Волков. "Особенности набухания резин в трансформаторном масле по данным ЯМР". Журнал физической химии 90, № 8 (2016): 1251–56. http://dx.doi.org/10.7868/s0044453716080033.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Искендерова, З. И., А. А. Джаванширова та М. А. Курбанов. "ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЛИЗА ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛСОДЕРЖАЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА МЕТОДОМ УФ СПЕКТРОСКОПИИ". Оптика и спектроскопия 120, № 5 (2016): 877–79. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403416040103.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Искендерова, З. И., та М. А. Курбанов. "Влияние примесей хлорированных бифенилов на радиолиз трансформаторного масла". Химия высоких энергий 53, № 2 (2019): 123–26. http://dx.doi.org/10.1134/s0023119319020062.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Sakhno, O. A., S. V. Domoroshchyn, and L. S. Skrupska. "Monitoring of Gas Concentrations Dissolved in Transformer Oil During Operation of Power Transformer Equipment." Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute 159, no. 6 (2021): 44–50. http://dx.doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-44-50.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Искендерова, З. И., та М. А. Курбанов. "Изменения эксплуатационных характеристик трансформаторного масла под действием ионизирующего излучения". Ядерная физика и инжиниринг 9, № 4 (2018): 317–22. http://dx.doi.org/10.1134/s2079562918040097.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Гайнуллина, Л. Р., та В. П. Тутубалина. "Повышение эксплуатационных показателей трансформаторного масла с помощью индивидуальных сульфидов". Теплоэнергетика, № 3 (2020): 48–52. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363620030030.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Искендерова, З. И., та М. А. Курбанов. "Изменения эксплуатационных характеристик трансформаторного масла под действием ионизирующего излучения". Химия высоких энергий 53, № 6 (2019): 459–63. http://dx.doi.org/10.1134/s0023119319060081.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Гаджиев, М. Х., А. С. Тюфтяев та М. В. Ильичев. "Одиночный пузырек электроотрицательного газа в трансформаторном масле под действием электрического поля". Журнал технической физики 87, № 10 (2017): 1493. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2017.10.44992.2163.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Ільїн, Сергій Віталійович, Єгор Володимирович Волков та Юлія Сергіївна Погребна. "АНАЛІЗ СТАНУ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА В ПЕРЕМИКАЧАХ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ". Scientific Journal "Metallurgy", № 1-2 (30 грудня 2024): 61–67. https://doi.org/10.26661/2071-3789-2024-1-2-08.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
У світовій практиці електроапаратобудування питанню експлуатаційної працездатності приділяється особлива увага. Для компенсації втрат кінетичної енергії, що витрачається на процеси комутації, провідні фірми «Poertech Corporation» США, «Hundai» (Республіка Корея), Індія, Китай, «Рейнгаузен», «АЄГ» (Німеччина), «Ферранті» (Італія), «АСЕА» (Швеція), «ВІТ» (Україна) застосовують періодичне чи постійно діюче очищення трансформаторного масла або використовують матеріали, що не утворюють при згорянні побічних продуктів у вигляді часток різної дисперсності [5, 6, 8, 9, 12, 22, 24]. Прагнення підвищити
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Лютикова, М. Н., А. В. Ридель, М. Ш. Гарифуллин та Ю. Н. Слободина. "Способы контроля химической стабильности изоляционных жидкостей". ANALYTICS Russia 14, № 5 (2024): 396–406. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2024.14.5.396.406.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Предложен способ оптимизации свойств трансформаторного масла (ароматическое, парафиновое, нафтеновое) по стабилизации процесса осадкообразования, путем смешивания масла с синтетическим сложным эфиром в определенном соотношении. Для контроля изменения свойств масла и смесей проведено ускоренное старение в условиях, приближенных к реальным при эксплуатации изоляционной жидкости в высоковольтных трансформаторах. По мере старения оценивали химическую стабильность масла, сложноэфирной жидкости, а также их смесей с помощью оптических методов. Контроль стабильности изоляционных жидкостей выполнялся п
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Ohrimenko, Aleksandr Ivanovich. "Ispol'zovanie rastitel'nykh komponentov v transformatornom masle." Interactive science, no. 5 (60) (July 25, 2021): 67–70. http://dx.doi.org/10.21661/r-554211.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Trushkin, V. A., S. V. Shlyupikov, S. M. Bakirov, O. A. Sokolov, and S. A. Kifarak. "Method for determining moisture content in transformer oil." Machinery and Equipment for Rural Area, no. 8 (August 29, 2020): 34–39. http://dx.doi.org/10.33267/2072-9642-2020-8-34-39.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

КНЯЗЕВА, А. Г., А. А. КОПТЕЛОВ, И. А. КОПТЕЛОВ та Ю. М. МИЛЁХИН. "МИГРАЦИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ". Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion 15, № 4 (2022): 94–104. http://dx.doi.org/10.30826/ce22150410.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Миграция пластификаторов из энергетических композиционных материалов (ЭКМ) во внешнюю среду приводит к деградации их эксплуатационных характеристик. В настоящей работе приведены результаты моделирования процесса миграции пластификатора - трансформаторного масла (ТМ) из ЭКМ на полибутадиеновом связующем в этилен-пропилен-диеновый эластомер, используемый в качестве теплозащитного покрытия (ТЗП). Коэффициенты диффузии ( D ) масла в ЭКМ определяли методом десорбции в газовую среду на термогравиметрической установке в диапазоне температур 80-160 ◦С; получена эмпирическая зависимость D от температур
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Илюшов, Николай Яковлевич, and Надежда Станиславовна Корыткина. "Research of influence of electric insulation liquid on explosion and fire safety of high volt transformer." Pozharnaia bezopasnost`, no. 3(100) (September 28, 2020): 60–64. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2020.41.30.007.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В высоковольтном электрооборудовании теплоотводящей и изолирующей средой служит преимущественно масло минерального происхождения, которое обладает хорошими диэлектрическими и теплопроводными свойствами, но является взрывоопасным и биологически неразложимым горючим. Многие исследователи говорят о том, что масло растительного происхождения лучше минерального с точки зрения температурных характеристик и утилизации. Но стоит отметить, что вывод о повышении пожаровзрывобезопасности электрооборудования за счет перехода на растительные масла сделан только на том основании, что температура вспышки у м
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

КОПТЕЛОВ, А. А., И. А. КОПТЕЛОВ, А. А. МАТВЕЕВ та А. А. РОГОЗИНА. "РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СМЕСЕВОГО МАТЕРИАЛА НА ПОЛИБУТАДИЕНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ". Gorenie i vzryv (Moskva) — Combustion and Explosion 13, № 2 (2020): 96–101. http://dx.doi.org/10.30826/ce20130210.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Рассчитана зависимость времени задержки теплового взрыва т от температуры окружающей среды TS для образцов вулканизованного композиционного энергетического материала (ЭМ) К-2, содержащего октоген, перхлорат аммония и алюминий. В качестве связующего использован бутадиеновый каучук, пластифицированный трансформаторным маслом. Необходимые для расчета кинетические параметры определены методами термического анализа (ТА) и соответствуют температурной зоне экзотермической реакции разложения октогена в составе К-2 при скоростях нагрева 0,3-4,6 К/мин. Расчетные зависимости т(Ts) в диапазоне температуры
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Исаев, С. А., А. Г. Судаков, А. Д. Чорный, Ю. В. Жукова та А. Ю. Усачов. "Интенсификация теплообмена в микротрубе с коридорным пакетом сферических и наклоненных овально-траншейных лунок при прокачке трансформаторного масла". Теплофизика высоких температур 57, № 6 (2019): 893–97. http://dx.doi.org/10.1134/s0040364419040094.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

В., В. КОВАЛЕНКО. "ДОСЛІДЖЕННЯВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КОНСТРУКЦІЙ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КІЛ НА ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА ЛОКОМОТИВАХ". Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, № 1(79) (1 березня 2019): 17–25. https://doi.org/10.15802/stp2019/158183.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
<strong>Мета.&nbsp;</strong>Робота<strong>&nbsp;</strong>спрямована на виявлення впливу невідповідності хімічного складу конструкцій високовольтних кіл на механізм виникнення пожежі на локомотиві ВЛ-80к.&nbsp;<strong>Методика.&nbsp;</strong>Під час дослідження зразків матеріалів контактних затискачів застосовані макро- та мікроструктурний, фрактографічний, аналітичний аналізи.&nbsp;<strong>Результати.</strong>&nbsp;Аналітичний аналіз стану деталей дав змогу виявити первинні причини займання &nbsp;трансформаторного масла й подальшого повного вигоряння секції електровозу. Установлено, що зруйнов
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Iskenderova, Z. I. "Radiolysis of transformer oil in presence of trichlorbenzen and nano-γ-Al2O3". Physics and Chemistry of Materials Treatment 2 (2021): 80–85. http://dx.doi.org/10.30791/0015-3214-2021-2-80-85.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
In this work, a comparative study of the kinetics of changes in the pH indicator, the formation of H2O2 and CO2 depending on the absorbed dose at the radiolysis of TCB containing transformer oil in the presence and without nano-γ-Al2O3 under the action of γ radiation was carried out. During radiolysis of both systems (TСB + transformer oil and TСB + transformer oil + 0.1 g of nano-γ-Al2O3), the radiation-chemical yield of CO2 decreases with an increase in the initial concentration of TCB, although at the presence of nano-particles, the values of the radiation-chemical riels of CO2 become less.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

KOZLOV, V. K., and O. E. KURAKINA. "INFLUENCE OF TRANSFORMER OIL CHEMICAL COMPOSITION ON ITS TECHNICAL CHARACTERISTICS." Herald of Technological University 27, no. 3 (2024): 35–40. http://dx.doi.org/10.55421/1998-7072_2024_27_3_35.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Transformer oils are used to fill power and measuring transformers, reactor equipment and oil circuit breakers. Depending on the origin of the oil from which transformer oils are produced, as well as the production technology, the physical and chemical properties of oils may differ significantly, which affects their operational properties. These differences are a consequence of a significant difference in their structural group composition, as well as different molecular composition within the structural groups, which leads to different behaviour of oils in the process of degradation. The arti
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Iskenderova, Z. I. "Influence of g-Al2O3 nanoparticles on radiolysis of transformer oil containing polychlorobiphenyl impurities." Physics and Chemistry of Materials Treatment, no. 1 (2020): 20–25. http://dx.doi.org/10.30791/0015-3214-2020-1-20-25.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Aleksandr, Bychkov, Korobeynikov Sergey, and Darian Leonid. "Experimental study of transformer oil sample safety in a sampler with a flexible shell." Proceedings of the Russian higher school Academy of sciences, no. 1 (April 12, 2016): 15–20. http://dx.doi.org/10.17212/1727-2769-2016-1-15-20.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Vildanov, R. R., and V. P. Tutubalina. "The regeneration of waste in the energy equipment of transformer oil selective treatment on aluminum oxide." Transactions of Academenergo 54, no. 1 (2019): 28–35. http://dx.doi.org/10.34129/2070-4755-2019-54-1-28-35.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Хабибуллин, Марат Яхиевич. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ МАСЛА ФИЛЬТРАМИ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 333, № 5 (2022): 168–77. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2022/5/3518.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Ссылка для цитирования: Хабибуллин М.Я. Повышение эффективности механизма очистки газов от аэрозолей масла фильтрами из металлокерамических материалов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2022. – Т. 333. – № 5. – С. 168-174.&#x0D; Актуальность исследования обусловлена необходимостью увеличения объемов проведения различных технологических процессов, связанных с эффективной очисткой газов в керамических фильтрах. Наиболее перспективной альтернативой рукавным фильтрам для очистки от пыли высокотемпературных газов являются фильтры с элементами из пористых п
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Nekhorosheva, A. V., V. P. Nekhoroshev, and I. V. Lodina. "Use of Waste Transformer Oil as a Basis for the Preparation of the Lubricant Composition for Drilling Mud." Occupational Safety in Industry, no. 6 (June 2019): 59–64. http://dx.doi.org/10.24000/0409-2961-2019-6-59-64.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!