Новый драйв ГК IEK! Стр. 64
Рекламно-информационный журнал
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
«Электротехнический рынок» №3 (57) май-июнь 2014 г. Дата выхода: 10 июня 2014 г. Учредитель и издатель журнала ООО «Элек.ру»
АНАНЬЕВ Эдуард, к.ф.н., пресс-секретарь Группы компаний «Индастек»
Генеральный директор М. В. Митрофанов (m.mitrofanov@elec-co.ru)
Коммерческий директор Андрей Жоров (a.zhorov@elec-co.ru)
Главный редактор Тимур Жемлиханов (t.zhemlikhanov@elec-co.ru)
Дизайн и верстка Татьяна Коблова (t.koblova@elec-co.ru)
КОВШ Алексей, исполнительный вице-президент компании Optogan
Специалист по связям с общественностью Ольга Тарасенко (o.tarasenko@elec-co.ru)
Отдел рекламы: Ольга Урбан (o.urban@elec-co.ru) Галина Харитоненко (g.haritonenko@elec-co.ru) Татьяна Чалая (t.chalaya@elec-co.ru) Сергей Ткачев (s.tkachev@elec-co.ru) Денис Джулай (d.dzhulay@elec-co.ru)
Адрес редакции, издателя: 182110, РФ, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 9, корпус 1, офис 3 Тел./факс: (81153) 3-92-80 (многоканальный) E-mail: info@elec.ru Web: www.market.elec.ru
КОМИССАРОВ Роман, специалист Дирекции региональных программ ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–22376 от 16 ноября 2005 г. Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Внесены изменения:
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–46333 от 26 августа 2011 г. Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Журнал распространяется бесплатно среди проектных, монтажных и научных организаций, а также на всех значимых отраслевых выставках, 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 право редактирования 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 печати этого номера, произведена из экологически чистой целлюлозы, отбеленной бесхлорным способом.
КРЮЧКОВ Евгений, эксперт по направлению «Шинопроводные системы» Департамента «Системы распределения электроэнергии» «Сименс»
МЛЫНЧИК Татьяна, директор по связям с общественностью компании Quadro Electric
ФЕДЯКОВ Иван, генеральный директор информационного агентства INFOLine
СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТИ КОМПАНИЙ
4
Новинки, сотрудничество, проекты
14
О приватизации электросетевого комплекса Российской Федерации
18
Трансформаторы тока в переходных режимах
22
Энергосбережение в электроэнергетике
26
Образовательные программы ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», или Как я увидел российские нанотехнологии
30 32
Сервис как система развития в EKF electrotechnica
34
От лампочки накаливания до амперметра
40
Модернизация нефтегазового комплекса России. Особенности использования электротехнической продукции
44
Электропроводка в стиле ретро: дань моде или необходимость?
46 48 50 54 56
История одного ТОЛа
58
«Умный» мониторинг энергопотребления с системой Eaton BreakerVisu
60 62 64
Российские кабельные трассы
66 70
Лампочке, рожденной в Петербурге, 100 лет
73
Электроизмерения для профессионалов: точность и безопасность
74
НПК «Энергоконтракт»: восемь этапов безопасности и комфорта
78
Начало положено! Через год первый завод электротехнического кластера АББ в Липецке начнет работу
80 82
Укротители молний
92
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК КРОССВОРД
96
ЭНЕРГЕТИКА ТЕМА НОМЕРА АНАЛИТИКА СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
ИНТЕРВЬЮ Неочевидная экономия
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Методы безопасности в сфере человек-машина Быстрее, выше, сильнее и... ярче! Мировой опыт автоматизации от Клинкманн Маркировка СКС по ГОСТу при помощи одного аппарата
Стандартизованное производство оборудования Новый драйв ГК IEK: электродвигатели выходят на старт! Отдельные вопросы расчета и эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
СОБЫТИЯ
Как в лучших домах!
www.market.elec.ru
3
АВДТ32М от IEK: новое слово защиты!
Г
руппа компаний IEK расширяет ассортимент модульного оборудования и выводит на рынок долгожданную новинку — автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М!
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М выпускаются в одномодульном исполнении (18 мм). Выключатели применяются в однофазных сетях и предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям, для защиты от дифференциальных токов при повреждении изоляции электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Характеристики АВДТ32М соответствуют ГОСТ Р 51327.1 и ГОСТ Р 51327.2.2.
Основные достоинства АВДТ32М IEK®: • Надежная защита: как и другие аппараты серий АВДТ, АД и ВД торговой марки IEK, АВДТ32М является надежной защитой при прямом и косвенном прикосновении человека к токоведущим частям. • Безопасность эксплуатации: благодаря специально разработанной специалистами ГК IEK схеме подключения тестирующей цепи, при нажатии на кнопку «ТЕСТ» в отключенном аппарате не возникает потенциала на выходных клеммах (т.е. у АВДТ32М IEK® в этом случае отсутствует опасность поражения электрическим током — в отличие от аппаратов большинства других производителей). • Надежное присоединение проводников за счет повышенной прочности корпуса (корпус скреплен 9 заклепками). • Экономия места в электрощите: габариты соответствуют одномодульному исполнению 18 мм. • Удобство монтажа, которое обеспечено наличием защелки с двойным фиксированным положением. По материалам Группы компаний IEK
Новые выключатели-разъединители SENTRON 3KD: надежность и безопасность
К
омпания «Сименс» представляет новую современную линейку компактных низковольтных выключателей-разъединителей семейства 3KD. Эти устройства являются комбинацией выключателей нагрузки и разъединителей, которая соответствует требованиям обоих устройств (согласно стандарта IEC 60947-3).
4
«ЭР» №3 (57) — 2014
Новые выключатели-разъединители 3KD предназначены для широкого применения как в промышленности, так и на объектах инфраструктуры, а также OEM-производителями. Устройства имеют 3 или 4 коммутационных полюса, рассчитаны на коммутацию номинальных токов от 16 А до 1600 А (AC и DC применения), имеют компактный конструктив в типоразмерах от 1 до 5 для оптимального размещения в силовых распределительных шкафах и шкафах управления. Коммутация может осуществляться вручную как непосредственно на самом аппарате управляющей ручкой, так и с помощью дистанционного ручного фронтального или бокового приводов. Для обеспечения видимого разрыва главных контактов, в корпусе устройств установлены прозрачные вставки. В конструкции аппаратов линейки 3KD применена улучшенная защита от прикосновения, от межфазного пробоя, а также внедрена функция ТЕСТ для безопасного ввода в эксплуатацию оборудования. Все новые аппараты 3KD быстро и легко монтируются как на монтажную панель, так и на DINрейку (для типоразмеров 1 и 2).
Благодаря модульной конструкции и широкому спектру аксессуаров, новые выключатели-разъединители 3KD можно в любое время модифицировать под дополнительные расширенные функции в соответствии с требованиями заказчика. Более подробно о новых выключателях-разъединителях 3KD можно узнать на сайте www.siemens.ru/lmv в разделе «Выключатели-разъединители SENTRON 3KD до 1600 А». Пресс-служба ООО «Сименс»
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Энергетики Якутии провели для журналистов тест-драйв переносных солнечных станций
Э
нергетики Якутии продемонстрировали возможности переносных солнечных станций. ОАО «Сахаэнерго» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока» как дочернее предприятие ОАО АК «Якутскэнерго») организовало для представителей республиканских СМИ тест-драйв «Зарядись солнечной энергией». В ходе мероприятия, прошедшего в преддверии II Международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России», журналисты протестировали три переносные солнечные электростанции (СЭС) разных мощностей — 20 Вт, 40 Вт и 100 Вт. Участники смогли лично ознакомиться с принципами работы малых СЭС, убедиться в простоте их транспортировки и подключения. «Малые СЭС представляют собой мобильные автономные источники питания для приборов и устройств, работающих от постоянного тока. Устройство оптимизирует работу преобразователей и аккумулирует выработанную ими электроэнергию для передачи потребителям», — пояснила инженер отдела внедрения альтернативных источников энергии и новых технологий ОАО «Сахаэнерго» Евгения Андреева. По словам специалиста, средняя стоимость инновационных технологий по самостоятельной выработке электроэнергии в быту составляет 20–45 тыс. рублей, срок службы при этом — 20–25 лет. Станции можно использовать на даче, в загородном доме или взять с собой на охоту. Они позволяют подключить к ним бытовые электрические приборы — телевизор, музыкальный центр, светильники, ноутбук и мобильные устройства. Сегодня ОАО «РАО Энергетические системы Востока» является лидером по внедрению технологий ВИЭ в изолированных энергорайонах Дальнего Востока. Холдинг уже частично заместил дизельную генерацию энергией возобновляемых источников в поселках Республики Саха (Якутия) и Камчатского края. РАО ЭС Востока реализован ряд проектов в области солнечной и ветровой энергетики, также установлена экспериментальная биоэнергетическая станция. Дочерними обществами компании уже эксплуатируется более 10 объектов генерации из возобновляемых источников энергии. По оценкам специалистов компании, сегодня в регионе свыше 200 изолированных энергорайонов, в которых развитие альтернативной генерации можно считать приоритетным. В рамках Программы развития ВИЭ Холдинг РАО ЭС Востока намерен внедрить 60 МВт мощностей «зеленой» энергетики к 2016 году, а к 2020 году довести этот показатель до 120 МВт. Пресс-служба ОАО «Сахаэнерго» www.market.elec.ru
5
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Росконтроль» назвал самые качественные потребительские лампы
Н
екоммерческое партнерство «Росконтроль» — первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг — осуществило масштабное исследование ламп для домашнего освещения. Лидерами как среди светодиодных, так и среди люминесцентных световых решений стали лампы Philips — LEDbulb 7W и Tornado 12W. Светодиодная лампа Philips LEDbulb 7W E27 набрала 90 баллов из 100 возможных, что стало наиболее высокой оценкой в тестовых испытаниях. Среди ее отличительных черт названы мгновенное включение на полную мощность, высокая стойкость к частым циклам включения/ выключения, отличное соотношение энергозатрат и яркости, а также приятный дизайн. Эффективность модели получила отдельные высо-
кие оценки: лампа продемонстрировала почти 86 люмен из каждого ватта потребляемой энергии. В числе люминесцентных моделей наилучший результат (72 балла) продемонстрировала лампа Philips Tornado 12W E27 CDL 865 6500k с повышенной стойкостью к частым включениям при отсутствии задержки на старте. Эксперты высоко оценили эффективность и низкую стоимость часа свечения. «Огромный ассортимент электрических ламп на прилавках и почти полное отсутствие достоверной информации об их качестве побудило «Росконтроль» обратить внимание на эту категорию товаров. Потратив на исследование полтора месяца, мы получили массу инте-
ресной информации. Например, на основании результатов измерений мы посчитали, что даже сравнительно дорогие светодиодные лампы в долгосрочной перспективе оказываются более выгодными для владельца, нежели дешевые лампочки накаливания, — говорит Илья Суханов, руководитель отдела испытаний бытовой техники и электроники НП «Росконтроль». — Еще закупленные образцы многое сказали об отношении различных торговых марок к качеству своей продукции. Увы, тенденция печальная: если на коробке название на русском языке, то внутри почти наверняка китайское изделие невысокого качества. Иногда даже опасное! Поэтому мы и рекомендуем обращать внимание, в первую очередь, на продукцию авторитетных производителей. Даже если в магазине вы заплатите чуть больше, изделие не выйдет из строя, отработав 10% заявленного ресурса». Исследователи оценивали лампы по нескольким ключевым параметрам: конструкция, функциональность, качество изготовления, экономичность. Тестирование проводилось в строгих условиях: Росконтроль разработал программу экспертизы и в своей испытательной лаборатории построил автоматизированный стенд, на котором в течение 1000 часов работали по два образца каждого из 11 закупленных наименований продукции. Один образец должен был выдержать 1000 часов непрерывной работы, а второй — 15 000 включений и выключений. Эти условия приближены к реальным по объему нагрузок на лампы и поэтому позволяют максимально полно выявить возможности изделий и определить стопроцентных победителей. Помимо ресурсного теста на стенде, образцы ламп измерялись по целому ряду параметров, среди которых яркость, время «холодного» пуска (включение непрогретой лампы), потребление энергии и температура поверхности цоколя и колбы. Также по завершении ресурсного теста оценивалась степень износа лампы. Пресс-служба Philips
6
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
7
В России состоялся междугородный автопробег электромобилей
Д
остойная альтернатива бензину на дороге найдена — конечно, это электричество! Это доказал состоявшийся впервые в России междугородный автопробег электромобилей под названием «Энергоэффективность — стиль жизни!». Экопробег стартовал из Краснодара 25 мая и финишировал 29-го в Сочи. Мероприятие предваряло Краснодарский весенний форум «Энергосбережение и инновации 2014», который состоялся в Сочи с 29 по 31 мая.
8
Это знаковое событие является безусловным подтверждением того, что отдельные экземпляры электромобилей по своим техническим характеристикам, не нанося вред окружающей среде, не уступают обычным машинам, и сегодня можно констатировать, что они уже стали им прямыми конкурентами.
тест-драйв некоторых автомобильных новинок, представленных в экопробеге.
Маршрут следования — через все черноморское побережье Краснодарского края. Во всех крупных городах — Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи — прошли презентации инновационных авто новинок, в которых приняли участие все желающие. В рамках презентаций избранным счастливчикам из числа зрителей была предоставлена возможность провести
Завершился автопробег в день открытия форума «Энергосбережение и инновации 2014» в олимпийском парке Сочи, где все автомобили образовали единый выставочный центр, доступный участникам форума в дни его работы. ГКУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий»
«ЭР» №3 (57) — 2014
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«ФСК» разработала кабельную ЛЭП специально для российских мегаполисов
Н
аучно-технический центр «Федеральной сетевой компании» разработал новый формат линии электропередачи, предназначенной для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов России — кабельная ЛЭП постоянного тока на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСПКЛПТ). Подобные ЛЭП позволят решить ряд острых проблем, присущих мегаполисам — будет сокращена в 3-4 раза площадь городской земли, отводящаяся на прокладку линий электропередачи, ощутимо снизятся потери при передаче электроэнергии, а также улучшится экология городов за счет предотвращения электромагнитного воздействия. К настоящему времени завершена разработка всех элементов линии, идет процесс изготовления пре-
образовательного оборудования. Успешно прошли испытания два 30-метровых отрезка ВТСП кабеля в сборе с концевыми и соединительной муфтами. На июнь 2014 года намечены масштабные стендовые испытания кабеля длиной 430 метров. «Пилотный проект кабельной линии предусматривает ее прокладку в центральной части Санкт-Петербурга. Специалисты НТЦ ФСК ЕЭС уже приступили к данным работам. Весь необходимый комплект оборудования для этого проекта будет изготовлен до конца года», — отметил Заместитель Председателя Правления ФСК ЕЭС Павел Корсунов. ВТСП-КЛПТ — применяются в случаях, когда необходимо распределение больших потоков электроэнергии на низком напряжении (10 кВ или 20 кВ) непосредственно
с шин генераторного напряжения ТЭЦ или шин питающих подстанций. При этом в схеме отсутствуют необходимые для передачи значительной мощности повышающие и понижающие трансформаторы (например, 20/110 кВ и 110/20 кВ) и исключается или замещается строительство занимающих городское пространство воздушных линий электропередачи. Подобные линии способны также осуществлять функцию глубокого ограничения токов короткого замыкания, могут активно управлять потоками мощности в энергосистеме, что позволяет оптимизировать нормальные режимы и обеспечить резервирование в аварийных режимах. Департамент по связям с общественностью ОАО «ФСК ЕЭС»
www.market.elec.ru
9
Новинка мая от КЭАЗ — трансформаторы ТМГ!
В
конце мая «Курский электроаппаратный завод» объявил о расширении своего ассортимента трехфазными масляными силовыми трансформаторами ТМГ, которые предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей в условиях наружной или внутренней установки. Предлагаемые КЭАЗ трансформаторы ТМГ обладают рядом преимуществ: • Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ±5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%. • Баки трансформаторов ТМГ-1001000 прямоугольной формы изготовлены с гофрированными стенками без маслорасширителя. Для подъема бака и трансформатора в сборе используются крюки, расположенные под верхней рамой
10
«ЭР» №3 (57) — 2014
бака. На крышке бака имеется кран (пробка) для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления. • Для контроля уровня масла на крышке бака установлен поплавковый маслоуказатель. Для измерения температуры верхних слоев масла в баке на крышке трансформатора предусматривается гильза для установки термометра. • Для измерения температуры верхних слоев масла и управления внешними электрическими цепями трансформатор ТМГ мощностью 1000 кВА (по заказу потребителя) комплектуется манометрическим сигнализирующим термометром. • Объемное расширение масла, зависящее от температуры трансформатора, компенсируется изменением давления внутри бака за счет изменения конфигурации и объема гофростенок. • В герметичных трансформаторах типа ТМГ масло не соприкасается
с воздухом и не окисляется. Они не требуют дополнительных расходов при вводе в эксплуатацию и не нуждаются в профилактических ремонтах ревизиях в течении всего срока службы и отпадает необходимость в анализе и регенерации масла. По заказу клиента трансформаторы мощностью 160 кВА и выше комплектуются роликами для перемещения трансформатора. По материалам КЭАЗ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Уникальные новинки светотехники от партнеров компании «ЛайтЭлектроСнаб»!
К
омпания «ЛайтЭлектроСнаб» всегда внимательно следит за новинками в сфере светотехники и, в особенности, за новинками своих партнеров. В этот раз речь пойдет о новых и весьма полезных светильниках от ГК «Вартон» — одного из крупнейших поставщиков компании на протяжении последних четырех лет. ГК «Вартон» думает о каждом потребителе вне зависимости от его социального статуса, профессии и возраста.
К примеру, новый уникальный светильник для работников агропромышленного комплекса VARTON «АГРО» со степенью защиты IP67 серии «Айрон» создан специально для освещения аграрных комплексов, животноводческих и птицеводческих ферм и теплиц. За счет нового рассеивателя из полиметилметоакрилата (ПMMA) и корпуса из анодированного алюминия он обеспечивает стабильное и безопасное освещение там, где особенно важны высокие технические показатели. Прозрачный акрил вместо микропризмы из поликарбоната позволяет увеличить световой поток на 20%. Возможность диммирования обеспечивает полный контроль яркости излучаемого света, что позволяет управлять физиологическими процессами развития животных, птиц и растений и обеспечивать им более комфортные условия содержания.
Универсальная конструкция светильника позволяет применять его в различных типах помещений: рабочих зонах офисов открытого типа, коридорах, а также помещениях, требующих особенно яркого освещения. И, конечно, все лучшее — детям! Чтобы мел казался еще белее, пригодится светодиодный светильник для школьных досок VARTON. Светильник полностью соответствуют всем нормам СНиПа, ГОСТов и специальным гигиеническим требованиям «Санитарных правил», поэтому его можно смело рекомендовать для любых учебных заведений. К особенностям этого светильника относится безопасное подсоединение к сети, независимость от других электроприборов, низкий уровень шума и экономичность. Светильник обеспечивает хорошую видимость текста на доске из любой точки класса и минимизирует слепящий эффект, что позволяет снизить нагрузку на глаза.
А вот новинка класса «А» для обитателей бизнесцентров — светодиодные светильники VARTON для подвесных потолков Ecophon. Рассеиватели от этих светильников сразу вмонтированы в потолок, а сами светильники интегрируются в подвесную систему с помощью специальных креплений. Все элементы коммуникаций могут быть скрыты в процессе монтажа в межпотолочном пространстве.
Все эти светильники наряду с остальной продукцией VARTON можно приобрести в компании «ЛайтЭлектроСнаб», специалисты которой всегда готовы помочь и рассказать более подробно о каждом продукте! ООО «ЛайтЭлектроСнаб» www.lt-electro.ru
«Камкабель» отгрузил первую партию кабельной продукции для Республики Крым
В
марта была образована Республика Крым. И уже в следующем месяце на «Камский кабель» от нового субъекта Российской Федерации поступил первый заказ. По словам директора Краснодарского филиала ООО «Камский кабель» Руслана Березгова, практически сразу после обретения Крымом нового статуса в республике появились желающие работать именно с «Камкабелем». В апреле
была выполнена первая поставка кабельно-проводниковой продукции в Евпаторию на строящийся объект — крупный торговый центр (2000 кв. м. плюс пристройка 2000 кв. м., парковочные места и летний рынок). В Крым кабель отправился морским путем. В перспективе намечается ряд других крымских заказчиков. В частности, компания, занимающаяся строительством новых и рекон-
струкцией уже готовых помещений «под ключ», в основном логистических складов и продовольственных торговых центров. Помещения находятся в городах Симферополь, Евпатория, Ялта, Алушта. В этом году строительство предполагается в Керчи и Феодосии. Также ведутся переговоры с потенциальными заказчиками под планируемое строительство в Крыму российских торговых сетей. ООО «Камский кабель» www.market.elec.ru
11
Подписан меморандум о намерениях между ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» и ООО «ИНТЕР РАО-ЭКСПОРТ»
ОАО
«ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» и ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» подписали меморандум о намерениях, который ознаменовал начало очередного этапа сотрудничества компаний по реализации российской светодиодной светотехнической продукции в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Основанием для подписания меморандума является имеющийся опыт взаимодействия компаний при участии в зарубежных проектах по использованию светодиодного освещения. Широкая география деловых контактов ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» на зарубежных рынках позволяет рассматривать возможность продвижения продукции ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные системы» в странах азиатского, африканского и южноамериканского регионов, где в настоящее время приняты программы по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение.
Торжественное подписание документа состоялось во время посещения производственной площадки ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» высокопоставленной кубинской делегацией во главе с заместителем министра энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Куба Рубеном Сидом. В ходе встречи гости осмотрели российское производство мощных белых светодиодов ОАО «Светлана-ЛЕД» и светодиодных светильников ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и ознакомились с типовыми решениями по внедрению
светодиодного освещения, которые могут быть применены в рамках модернизации кубинского электросетевого хозяйства. Укрепление дальнейшего взаимодействия между ОАО «ИНТР РАО Светодиодные Системы» ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» составит заметную конкуренцию на зарубежных рынках известным компаниям мирового уровня, занимающимся производством светодиодной продукции. Пресс-служба ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»
Открыт новый завод ПСМ!
Г
руппа компаний «ПСМ» торжественно открыла завод металлообработки в технопарке «Мастер» в городе Тутаеве Ярославской области. В официальной церемонии 20 мая приняли участие партнеры компании из Нидерландов, Италии, Чехии, Турции, Белоруссии, Казахстана и регионов России. Во время церемонии генеральный директор ПСМ Андрей Медведев, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и глава Тутаевского района Сергей Левашов дали старт новому производству. Поворотом трех ключей на специальной «пусковой установке» они символически включили все станки завода. Гости церемонии вместе собрали паззл с изображением предприятия и прошлись экскурсией по новой индустриальной площадке ПСМ. Открытие завода продолжилось гала-ужином для партнеров ПСМ в Ярославском государственном историкоархитектурном музее-заповеднике, который превратился в настоящую «ночь в музее». Здесь они услышали колокольный концерт, джазовые каверы в живом исполнении и приняли участие в мастер-классе по колокольному звону. Встречу партнеров и друзей ПСМ завершил фейерверк над стенами музея.
12
«ЭР» №3 (57) — 2014
Проектная мощность завода составляет 6000 тонн металла в год. Он будет выпускать около 400 погодозащитных капотов, 300 шумозащитных кожухов и 500 топливных баков в год. ПСМ производит здесь блокконтейнеры и пакетирует дизельные и газопоршневые электростанции. На предприятии работают 40 человек, в основном жители Тутаева. В 2014 году число работников увеличится до 100 человек. Пресс-служба ГК «Промышленные силовые машины»
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Eaton реализовала функцию параллельной работы в популярных ИБП 9PX
О
днофазные энергоэффективные источники бесперебойного питания (ИБП) 9PX производства Eaton, доступные в регионе ЕМЕА, теперь поддерживают функцию параллельной работы. Таким образом, IT-менеджеры и руководители предприятий смогут обеспечить питанием большее количество вычислительного оборудования в компьютерных залах, небольших центрах обработки данных (ЦОД), промышленной или медицинской инфраструктуре при помощи двух параллельно работающих устройств (при этом второй ИБП можно также использовать в качестве резервного). Кроме того, в обновленных ИБП будет доступна функция автоматического переключения между режимами резервирования и максимальной мощности в зависимости от уровня нагрузки. «Благодаря способности снизить энергопотребление без ущерба для надежности, наши ИБП Eaton 9PX, недавно получившие сертификат ENERGY STAR®, уже стали чрезвычайно популярными, — отметил Сергей Амелькин, менеджер по продукции направления «Качественное электропитание» компании Eaton в России. — Возможность параллельной работы этих устройств повышает их универсальность, что делает их преимущества доступными для более широкого круга пользователей». Функция параллельной работы ИБП Eaton 9PX основана на уникальной технологии компании Eaton Hot Sync, которая позволяет питать нагрузку даже при разрыве информационной связи между модулями. Это исключает единую точку сбоя, которая характерна для классических параллельных конфигураций, построенных на основе идеологии «ведущий-ведомый». Как следствие, обеспечивается максимальная доступность питания. Для обеспечения параллельной работы ИБП Eaton 9PX компания предлагает два модуля ModularEasy, один из которых предназначен для ИБП мощностью 5 кВА и 6 кВА, а другой — для ИБП мощностью 8 кВА и 11 кВА. Блоки ModularEasy, выполненные в виде подключаемых модулей, связывают входы и выходы ИБП и могут выполнять функцию байпаса. ModularEasy можно приобрести отдельно для использования в уже существующих системах или в составе комплексного решения, которое включает в себя два ИБП, две сетевые карты и все необходимые крепления. Поставки новых ИБП со встроенной поддержкой параллельного режима работы начнутся в середине мая. Поставленные ранее устройства данной продуктовой линейки также могут быть использованы в этом режиме после обновления микропрограммы. Компания Eaton www.market.elec.ru
13
О приватизации электросетевого комплекса Российской Федерации Из аналитического доклада Института проблем естественных монополий следует, что реформирование электроэнергетики, официально завершившееся в 2008 году окончательной реорганизацией и прекращением функционирования РАО «ЕЭС России», в реальности сегодня вступает в новую фазу.
П Валентин Викторович СЛОЕВ, заслуженный энергетик СНГ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
14
«ЭР» №3 (57) — 2014
ричина проста — почти ни одна из целей реформы не была достигнута: не произошло ожидаемого роста эффективности предприятий отрасли, развитие электроэнергетики происходит не на основе стимулирования инвестиций; создать конкуренцию в секторе генерации и на розничном рынке не получилось; цены на электроэнергию для конечных потребителей достигли мирового уровня, а в некоторых случаях даже превзошли его, что поставило ряд отраслей промышленности, сельское хозяйство, малый и сред-
ний бизнес на грань выживания. В условиях вступления России в ВТО и обострения конкурентной борьбы между отечественными и зарубежными компаниями, вопросы стоимости электроэнергии для отечественных производителей приобретают критически важное значение. В электросетевом секторе страны в 2013 году произошло объединение ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» путем создания ОАО «Российские сети». Этому событию предшествовал ряд установочных
ЭНЕРГЕТИКА
Президент в очередной раз подчеркнул, что «возврат к государственной форме собственности, который произошел бы в результате слияния ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», неэффективен. Ключом к решению назревших проблем должна стать ПРИВАТИЗАЦИЯ распределительных компаний страны. Мировая практика показала, что компании, работающие в форме частной собственности, при соблюдении необходимых условий ведения бизнеса, гораздо эффективнее, чем государственные». Так ли это? Опыт Франции, где присутствует фактически одна естественно-монопольная корпорация — Eltktricite de France и наблюдается наименьший рост цен на электроэнергию среди всех развитых стран, говорит об обратном. И наш собственный опыт в генерирующем секторе за годы реформирования заставляет с особой осторожностью относиться к предстоящей приватизации электрических сетей России.
совещаний на высшем уровне и разработка «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» (утверждена Постановлением правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р). Выступление Президента РФ В. В. Путина в ноябре 2012 г. на совещании по вопросам работы электросетевого комплекса подтвердило ранее озвученные направления по развитию отрасли: общий тренд на приватизацию ранее государственных энергокомпаний — правильный.
В настоящее время доля государственных энергокомпаний в стране, участвующих в производстве электрической энергии, составляет всего 24,5% вместе с атомной энергетикой. На очереди — дальнейшая приватизация предприятий ОАО «Русгидро» и ОАО «Интеррао ЕЭС». По сообщению Минэнерго РФ инвестиции компаний с государственным участием за последние три года более чем в 3,5 раза превышали инвестиции частных компаний, а их реализация была на уровне 96% против 70% соответственно. В разработанной Схеме и программе развития ЕЭС России на период 2013–2019 годы предусматривается ввод генерирующих мощностей: 2016 г. — 3,02 ГВт, 2017 — 2,8 ГВт, 2018 — 1,59 ГВт, 2019 — 1,15 ГВт (в Китае в 2013 году введено 94 ГВт). К тому же ежегодно возрастает так называемая недоступная мощность. По сведениям ОАО «Системный оператор» она достигла 44,2 млн кВт (19% от установленной мощности). Неизвестно, как будет обеспечивать энергетика нужды потребителей в экстремальных условиях холодной зимы и росте электропотребления, чего не наблюдается в последние годы.
О распределительном комплексе Российской Федерации Общая протяженность всех воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) всех уровней напряжения в одноцепном исполнении составляет порядка 2,6 млн км. Для сравнения — это 65 раз вокруг земного экватора. Это — айсберг, подводная часть которого не видна реформаторам. Поэтому так легко, без всякого профессионального анализа и учета последствий навязываются обществу очередные непродуманные реформы. В общем объеме линий электропередачи (по протяженности) лишь 5,3% — сети напряжением 220– 150 кв входящие в состав Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), остальные — 96,7% это распределительные сети напряжением 0,38–110 кв, при этом, подавляющая часть — 92,8% это сельские сети, где потребителями являются сельхозпроизводители, сельское население, дачные и садоводческие хозяйства, население малых городов, а также лесные и охотничьи хозяйства. Эти сети сооружались, в основном, в 70–80 годы прошлого столетия по принципам массовой электрификации страны, по низким нормативным требованиям к устойчивости, с применением дешевых материалов и оборудования, требующих значительных затрат на ремонтное и эксплуатационное обслуживание. Износ этих сетей находится на уровне 70%. По результатам качественной оценки технического состояния более 12% сетей напряжением 0,38–20 кв находится в неудовлетворительном и непригодном для эксплуатации состоянии и подлежит замене или списанию. На восстановление находящихся в работе распределительных сетей требуется не менее 2,8 трл руб. Сейчас обновляется ежегодно менее 1%, требуется не менее 3–4%, т.е. темпы старения опережают обновление. Где же найти инвесторов и эффективных собственников на восстановление и обслуживание такого хозяйства на бескрайних просторах Российской Федерации? www.market.elec.ru
15
Главной стратегической задачей должно быть конкретное решение вопроса безотлагательного восстановления электросетевого комплекса на основе современных технических решений при проведении единой технической политики. Во все времена и во всех цивилизованных странах сельскохозяйственное производство было, есть и, видимо, будет в обозримом будущем дотационным. В советские времена тариф на электроэнергию для сельского хозяйства был самый низкий, в разы ниже, чем для остальных потребителей, что стимулировало производство, механизацию и автоматизацию производственных процессов, улучшало условия труда и жизни сельского населения. Что же изменилось в этой сфере за годы реформирования? За последние 10 лет средние цены на электроэнергию в стране существеннее всего выросли как раз для сельхозпотребителей — в 5,5 раза (c 0,7 руб. до 3,8 руб. за кВт.ч). Неудивительно, что эта сфера стремительно деградирует, не выдерживая конкуренции. Производства закрываются, сельское население, не находя применения, покидает места обитания, превращая страну в необжитую местность. Более всего это характерно для Северных территорий, Нечерноземья, Сибири, Дальнего Востока. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны в 1990 году составлял 13,3% против 6% в 2002 году и уже 3,9% в 2011 году. Это подтверждается и ежегодным снижением электропотребления, которое в 2011 году составило 14,1 млрд кВт.ч или всего 1,4% от общего электропотребления в стране (1041 млрд кВт.ч). Еще в 1990 г. электропотребление в этой сфере было на уровне 70,5 млрд кВт.ч, т.е. снижение в 5 раз. Ошеломляющая статистика для России. Понятно, что после вступления страны в ВТО улучшения не ожидается.
16
«ЭР» №3 (57) — 2014
На большей части территории России сельские распределительные сети разгружены, значительная часть сельского населения неплатежеспособна, содержание таких сетей в российских условиях неэффективно и убыточно. Исключение составляют сети в городах и в сельских регионах Юга, Поволжья, Черноземья и др., где большая плотность проживания населения. Приватизация таких сетей в принципе возможна и допустима при условии соответствующего обременения на законодательном уровне, которого в настоящее время не существует. Попытка принятия Госдумой в 2012 году такого законопроекта за № 79403-6 «О приватизации государственного и муниципального имущества», устанавливающих ряд обязательных условий при приватизации объектов электросетевого хозяйства была заблокирована профильными комитетами. Государство в очередной раз пытается устраниться от ответственности за функционирование важнейшей инфраструктуры в стране, на основе которой происходит развитие всей экономики и социальной сферы. Распределительные сети России в техническом оснащении отстали от мирового уровня на целую эпоху. Между тем, вынужденное сдерживание роста тарифов на электроэнергию, наметившееся снижение объемов электропотребления (в 2013 г. на 0,6%) в связи со спадом в экономике и уходом потребителей с договоров «последней мили» серьезно ударили по инвестиционным программам электросетевых компаний. На период 2014– 2018 гг. в ОАО «Российские сети»
секвестирование планируется в 1,6 раза. При этом, ФСК ЕЭС и МРСК Центра утвердили сокращение инвестпрограмм на четверть, МРСК Северного Кавказа на треть, МРСК Юга в 1,7 раза, МРСК Урала вдвое ниже 2013 года. Это означает, что по цепочке резко упадет спрос на проектирование, строительство, монтаж, наладочные работы и на электротехническое оборудование и материалы. В итоге, цели, поставленные в «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» по техническому перевооружению, снижению аварийности и потерь электроэнергии, уменьшению затрат на обслуживание морально устаревшего и физически изношенного оборудования не будут достигнуты. Необходима комплексная государственная Программа по широкомасштабному техническому перевооружению, реконструкции и развитию распределительного комплекса, тесно увязанная с развитием экономики и решением социальных задач регионов.
О магистральных электрических сетях В соответствии с Указом Президента РФ от 22.11.12 г. № 1567 в п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» (ФЗ-35) 3 апреля 2013 г. Государственной Думой РФ вносится изменение: «по завершении реформирования контроль Российской Федерации над организацией по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) осуществляется путем прямого или КОСВЕННОГО владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее
ЭНЕРГЕТИКА 50% плюс ОДНА голосующая акция». Это о «ФСК ЕЭС России», которая осуществляет эксплуатацию и развитие объектов ЕНЭС, составляющих основу Единой энергетической системы страны. Косвенное владение — это, как правило, управление через третьих лиц. Это посреднические структуры-вторые, третьи компании как отечественные, так и зарубежные, через которые государство не сможет полноценно управлять электросетевым комплексом страны, и важнейшие объекты ЕНЭС не гарантированы от попадания в дальнейшем в руки частных инвесторов. Принятый Указ не соответствует ст. 71 Конституции РФ о нахождении федеральных энергетических систем, наряду с ядерной энергетикой в введении Российской Федерации, Постановлению Правительства РФ от 11.07.01 г. № 526 (в редакции постановлений Правительства РФ от 01.02.05 г. № 49, от 20.03.13 г. № 240). Не соответствует Указ и п. 2 ст. 8 ФЗ-35 «Об электроэнергетике» (в редакции ФЗ-35 от 04.06.11 г.), который стоял на страже народного достояния страны — ЕНЭС России более 10 лет, неизменно требуя, чтобы «по завершении реформирования доля Российской Федерации должна быть увеличена до уровня 75% плюс одна голосующая акция в уставном капитале организации по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Увеличение доли государства должно быть проведено всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации». Поскольку техническое состояние магистральных сетей на порядок выше сетей распределительного комплекса, то на такой товар всегда найдутся покупатели, в том числе зарубежные, не исключено и со спецслужбами. Ситуация может быть схожа с управлением такими стратегическими объектами, как Аэропорт Домодедово, морской порт Ванино на Дальнем Востоке, в гражданской авиации и др. Зарубежные инвесторы, будучи хозяевами объектов ЕНЭС, получают прямой доступ к техническим автоматизированным средствам и системам управления, релейной защите и автоматике, уникальным технологиям, обеспечивающим устойчивость работы Единой энергетической системы России и безопасность страны.
Приватизация на юридическом языке — это форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в ЧАСТНЫЕ руки за плату или безвозмездно. Приватизация дает полное право на распоряжение приватизированной собственностью. «Электроэнергетика — является важнейшей отраслью жизнеобеспечения, самая стратегическая и важная отрасль страны» — А. В. Новак, министр энергетики РФ. Учитывая исключительную значимость электросетевого комплекса, который обеспечивает неразрывную связь генерации с потребителями электрической энергии, Президент В. В. Путин ранее Указом от 21.05.2012 г. № 688 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 04.08.2004 г. № 1009 включил в список стратегических предприятий госпакеты ключевых российских энергокомпаний: ОАО «Русгидро» (60,38%), ОАО «ФСК ЕЭС» (79,55%), ОАО «Холдинг МРСК» (53,69%) и ОАО «Системный оператор» (100%) и это означало, что они не подлежат приватизации. Как видно из изложенного, ситуация неоднозначна. Хотелось бы иметь полную ясность по затронутой проблеме, в том числе и через обсуждение на Научно-техническом совете ЕЭС и на Научном Совете РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики России.
Выводы и предложения:
1.
Необходимо на соответствующем уровне провести тщательную ревизию законодательных и правовых документов, дающих право на приватизацию в электросетевом комплексе. Разработать и принять недостающие акты. Должен быть полный запрет на приватизацию ЕНЭС.
2.
Стратегия развития электросетевого комплекса в силу изменившихся условий требует корректировки. В ее основу разработчики заложили дальнейший рост тарифов, которые уже сейчас остановили развитие экономики. Компании МРСК корректируют свои инвестиционные программы
и закупки оборудования у производителей в сторону уменьшения, и далее по цепочке — проектирование, строительство, монтаж…
3.
Главной стратегической задачей должно быть конкретное решение вопроса безотлагательного восстановления электросетевого комплекса на основе современных технических решений при проведении единой технической политики. Без этого невозможно достижение других целей — снижение аварийности и травматизма, снижение потерь электроэнергии, существенного уменьшения затрат на передачу в тарифе.
4.
Необходимо на законодательном уровне принять решение о судьбе бесхозных сетей. Это, прежде всего, сети дачных и садоводческих хозяйств, которые, по большому счету, уже приватизированы, но являются бесхозными, изношены, профессионально никем не обслуживаются. Тем не менее, они подключены к общей сети и являются источником повышенной аварийности, что и подтверждается последними авариями. Между тем, эти сети несут огромную социальную нагрузку.
5.
Кадровый вопрос. Энергетика становится все более непрофессиональной. По сведениям Ростехнадзора, при проверке готовности энергокампаний к работе в предстоящий ОЗП 60% обслуживающего и 40% административного персонала не имеют необходимых знаний для обслуживания своего рабочего места. В то же время, за последние годы численность персонала в отрасли возросла на 40% при незначительном росте объемов и неудовлетворительных технико-экономических показателях. Тем не менее, остро чувствуется неукомплектованность квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом, который непосредственно занят эксплуатацией и ремонтом оборудования и линий электропередачи, имея при этом низкую заработную плату, излишнюю перегруженность отчетностью и т.п.
В. В. СЛОЕВ, заслуженный энергетик СНГ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники www.market.elec.ru
17
Трансформаторы тока в переходных режимах Измерительные трансформаторы являются неотъемлемой частью любой энергоустановки. С помощью измерительных трансформаторов осуществляется учет электроэнергии, измерения параметров сети, они являются первичными источниками сигнала для релейных защит, устройств телемеханики и автоматики. Мы уже затрагивали тему выбора трансформаторов тока в целях учета электрической энергии, сегодня уделим внимание общим принципам их классификации и конструкции, а также нормативно-технической базе в части обеспечения функционала релейных защит.
В
первую очередь нужно отметить, что важным аспектом работы современных микропроцессорных релейных защит является их быстродействие, которое должно обеспечиваться не только собственными возможностями программнотехнических комплексов устройств РЗА, но и возможностями первичных аналоговых преобразователей, таких как трансформаторы тока. Токовые цепи релейных защит, как правило, питаются таким же образом, как приборы учета и устройства измерения — источником аналогового сигнала для них являются трансформаторы тока. Отличие состоит в условиях работы: измерительные приборы работают в классе точности при фактическом первичном токе, не превышающем номинального, тогда как устройства релейной защиты рассчитаны на работу в режимах короткого замыкания или перегрузки, когда фактический ток значительно превышает номинальный ток трансформатора. К тому же, такие режимы являются переходными — в составе первичного тока появляются свободные апериодические составляющие. i 1
0.5 t
-0.5 -1
I' Рис. 1. Периодическая и апериодическая составляющие тока короткого замыкания
18
«ЭР» №3 (57) — 2014
Как известно, работа трансформатора тока характеризуется уравнением намагничивающих сил: I1 · w1 + I2 · w2 = Iнам · w1 Где: I1 — w1 — I2 — w2 — Iнам —
ток в первичной обмотке; количество витков первичной обмотки; ток во вторичной обмотке; количество витков вторичной обмотки; ток намагничивания.
Из приведенного выражения видно, что первичный ток трансформируется во вторичную обмотку не полностью — часть его уходит на формирование тока намагничивания, создающего рабочий магнитный поток в сердечнике ТТ (поток, формирующий ЭДС во вторичной обмотке, под воздествием которой там и протекает ток). Это происходит как в установившихся, так и в переходных режимах. В переходном процессе каждая составляющая, протекая по первичной обмотке трансформатора тока, делится на две части: одна трансформируется во вторичную обмотку, а вторая идет на намагничивание сердечника. В связи с тем, что скорость изменения апериодической составляющей гораздо меньше скорости изменения переменной составляющей, а периодическая составляющая плохо трансформируется во вторичную цепь и большая ее часть идет на насыщение сердечника. Это, в свою очередь, ухудшает трансформацию периодической составляющей во вторичную цепь и также повышает долю этого тока в токе намагничивания. Возникает, так называемое, «подмагничивающее действие». Учитывая, что в сердечниках ТТ во многих случаях имеет место остаточная магнитная индукция, которая сохраняется в течение длительного времени (дни, недели и даже месяцы), наихудший режим работы возникает в случае, если остаточный магнитный поток в сердечнике совпадает по направлению с магнитным потоком, создаваемым апериодической составляющей тока намагничивания. В результате трансформатор начинает работать в режиме насыщения, т.е. когда ток намагничивания растет значительно быстрее рабочего магнитного потока.
ТЕМА НОМЕРА имеют место при нормальных режимах и токе предельной кратности (также в установившемся режиме). Таблица 1. Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для защиты в установившемся режиме при номинальной вторичной нагрузке Предел допускаемой погрешности
Класс точности
Токовой, %
Рис. 2. Характеристика намагничивания трансформатора тока
Все вышеописанное вносит искажения в величину и фазу вторичного тока, создавая тем самым погрешность (именно величина тока намагничивания определяет точность работы ТТ). И, несмотря на то, что в релейных защитах точность траснформации имеет гораздо меньшее значение, чем в измерительной технике, погрешности могут быть настолько велики, что могут вызвать существенную задержку срабатывания устройств РЗА, а также их ложное действие или отказ. Это особенно актуально для дифференциальных защит, т.к. вместе с токами намагничивания ТТ возрастают и токи небаланса в схеме защиты. Также ситуацию может ухудшить применение промежуточных быстронасыщающихся трансформаторов тока.
При токе номинальной предельной кратности
При номинальном первичном токе
Угловой
Полной, %
5Р
±1
±60’
±1,8 срад.
5
10Р
±3
Не нормируют
10
Здесь предполагается традиционный способ выбора ТТ для релейных защит — по кривой 10% погрешности — зависимости отношения максимального первичного тока к номинальному и сопротивлению (мощности) вторичной обмотки. Рис. 3. Кривая 10% кратности трансформатора тока ТГФ-110 2000/5А 50 ВА 5Р 35 100 90 80 70 60 50
Существует несколько способов борьбы с остаточной намагниченностью сердечника, как с одной из основных причин возникновения насыщения. Один из методов — применение трансформаторов тока с сердечниками без стали, обладающих линейными свойствами. Но использование таких трансформаторов тока может быть весьма ограниченным, в связи с небольшой мощностью вторичных обмоток. Второй метод (наиболее распостраненный) — изготовление сердечников из электротехнической стали, имеющих немагнитные зазоры. Этот метод по сравнению с использованием сердечников без стали позволяет конструировать сердечники меньшего сечения. Однако в России трансформаторы тока с такими сердечниками не выпускались и не выпускаются. Нужно отметить, что европейские производители успешно производят такие изделия в вполне приемлемых габаритах, размещая в корпусе трансформатора как обмотки с привычными нам классами точности, так и специализированные обмотки для работы РЗА в переходных процессах. Почему же сложилась такая ситуация? Наверное, отнюдь не потому, что российские конструкторы гораздо хуже европейских знают свое дело и не потому, что эксплуатирующие организации не желают располагать таким оборудованием. Рассмотрим действующую нормативную базу, регламентирующую производство трансформаторов тока. Действующий сегодня ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия» включает в себя два класса точности релейных защит — 5Р и 10Р (пределы допускаемых погрешностей — см. Таблицу 1). Ни в одном из этих классов не нормируется работа ТТ в переходных режимах — указанные в ГОСТ погрешности
40 30 20 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Вроде бы, глядя на кривую можно сказать, что достаточная кратность обеспечинвается в широких пределах вторичных нагрузок. Однако такой способ не является точным даже с учетом коэффициента, учитывающего влияние апериодической составляющей (1,2–2), ведь как уже описывалось выше, ток намагничивания в переходном режиме может многократно отличаться от тока намагничивания в установившемся режиме. В этой связи существует необходимость внедрения в эксплуатацию специальных трансформаторов тока для работы РЗА в переходных режимах, а также новых классов точности для них. Данный факт был отмечен еще в 60–70-е года прошлого столетия отечественными специалистами, а сегодня реализован экспертами МЭК. Следует обратить внимание, что и в России с 1 января 2014 года действует новый стандарт — ГОСТ IEC 60044-1-2013 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока», но он совсем не для России, ведь распространяется только на трансформаторы тока для экспортных поставок. Кроме того, данный стандарт является переведенным IEC 600441:2003, который был принят за рубежом в 2003 году, то есть более 10 лет назад, где теперь вместо серии 60044 внедряется серия стандартов 61869. www.market.elec.ru
19
При переходе от IEC 60044 к IEC 61869 состав документа претерпел некоторые изменения, поэтому ГОСТ IEC 60044-1-2013 для экспорта можно назвать, как минимум, не совсем актуальным. Кроме того, ГОСТ IEC 60044-1-2013 содержит ссылки на международные стандарты, которые официально не переведены на русский язык и не ввведены в действие на территории РФ, даже для продукции на экспорт. Иными словами, ситуация на сегодняшний день в плане стандартизации абсолютно такая же, как и несколько лет назад — имеются только планы и структуры предлагаемой нормативнотехнической базы в области измерительных трансформаторов. А заказчикам требуются трансформаторы тока с нормируемыми метрологическими харатеристиками в переходных режимах. Но в связи с отстутсвием нормативной базы заказчики, например ОАО «ФСК ЕЭС», вынуждены формулировать требования «своими словами» и ссылаться на нелигитимный в стране стандарт, например: «трансформаторы должны обеспечивать с заданным классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ «КЗ — отключение — пауза 1 сек. — включение» согласно требованиям МЭК 44-6», а не указывать требуемый конкретный класс точности, определенный действующим нормативным документом. Справедливости ради надо отметить, что стандарт организации СТО 56947007-29.180.085-2011 «Типовые технические требования к трансформаторам тока 110 и 220 кВ», создан исключительно в соответствии с действующими ГОСТами. С отечественным ГОСТ 7746-2001 все понятно, теперь предлагаю разобраться «как у них». IEC 61869-2, кроме традиционных 5Р и 10Р (допускаемые погрешности соответствуют ГОСТ 7746-2001) нормирует следующие классы точности трансформаторов тока для релейной защиты: • PR — трансформатор с лимитированным значением остаточной магнитной индукции (<10%). Для него в некоторых случаях может указаываться значение постоянной времени намагничивания, а также предел значения сопротивления обмотки. Величина допустимых погрешностей соответствует Таблице 1 и измеряется при токе номинальной предельной кратности. • PX — трансформатор с низким значением индуктивного сопротивления, для которого известна вторичная характеристика намагничивания, сопротивление вторичной обмотки, сопротивление вторичной нагрузки и витковый коэффициент трансформации, а также учтены характеристики защитных устройств с которыми он будет использоваться. • PXR — соответствует классу точности PX, но с ограничением остаточной магнитной индукции (<10%). Также, в состав IEC 61869-2 вошли требования к классам точности трансформаторов тока для переходных режимов: • TPX — метрологические характеристики определяеются максимальным мнгновеннным значением погрешности в течение заданного цикла переходного процесса. Остаточный магнитный поток не ограничивается. • TPY — метрологические характеристики определяются максимальным мнгновенным значением погрешности в течение заданного цикла переходного процесса. Остаточный магнитный поток не должен превышать 10% потока насыщения.
20
«ЭР» №3 (57) — 2014
• TPZ — метрологические характеристики определяются аплитудным мнгновенным значением переменной составляющей тока в течение однократной подачи питания при максимальной постоянной составляющей и при заданной постоянной времени вторичной цепи. Требования по ограничению погрешности постоянной составляющей отсутствуют. Остаточный магнитный поток фактически должен отсутствовать. Таблица 2. Погрешности трансформаторов тока классов TPX, TPY, TPZ При предельном значении первичного тока
При номинальном первичном токе Класс
минуты
сантирадианты
Максимальное значение величины мгновенной погрешности в %
Угловая погрешность
Токовая погрешность, %
TPX
±1,0
±60
±1,8
= 10
TPY
±1,0
±60
±1,8
= 10
TPZ
±1,0
180±18
5,3±0,6
ас = 10
При изготовлении трансформаторов тока классов TPX, TPY, TPZ на табличку с техническими данными трансформаторов тока дополнительно наносится следующая информация (Таблица 3). Таблица 3. Дополнительная информация для трансформаторов тока классов TPX, TPY, TPZ Класс ТТ
TPX
TPY
TPZ
Номинальный первичный ток
да
да
да
Номинальный вторичный ток
да
да
да
Номинальная частота
да
да
да
Наибольшее напряжение оборудования и номинальный уровень изоляции
да
да
да
Ith
да
да
да
Idyn
да
да
да
KТТ, к которому относится данная
да
да
да
KSCC
да
да
да
Tp
да
да
да
спецификация
Ts
-//-
да
-//-
Временные характеристики рабочего цикла (однократного, двойного)
да
да
да
Rb
да
да
да
Где: Ith — номинальный ток термической стойкости трансформатора тока. Idyn — номинальный ток электродинамической стойкости трансформатора тока. KТТ — коэффициент трансформации. KSCC — коэффициент номинального симметричного тока короткого замыкания (отношение номинального первичного тока короткого замыкания к номинальному первичному току. Номинальный первичный ток КЗ — среднеквадратичное значение симметричного первичного тока КЗ, на основе которого определяются номинальные метрологические характеристики ТТ). Tp — заданная постоянная времени первичной цепи.
ТЕМА НОМЕРА Ts — номинальная постоянная времени вторичной цепи (сумма индуктивности намагничивания и индуктивности рассеяния, отнесенное к активному сопротивлению вторичной цепи). Временные характеристики рабочего цикла — временные параметры цикла «включение-отключение» или «включение-отключение-включение-отключение» — длительности первого и второго протекания тока, время запаздывания во время АПВ. Rb — номинальная активная вторичная нагрузка.
годом обороты политику импортозамещения, сложные текущие отношения с европейскими государствами, а также растущий курс европейской валюты, на мой взгляд, отечественным производителям трансформаторов тока было бы не лишним перенять опыт западных коллег и наладить производство вышеописанных ТТ, а органам стандартизации — предварительно обеспечить соответствующую нормативно-техническую базу. А. А. СЕРЯКОВ, Группа компаний «РусЭнергоМир»
Таким образом, в стандартах IEC имеется четыре варианта классов точности (P, PX, PR, PXR), нормируемых для установившихся режимов. Также имеется три варианта классов точности (TPX, TPY, TPZ) для переходных процессов, что по моему мнению является более чем достаточным для организации правильной работы современных микропроцессорных релейных защит с максимально возможным быстродействием, в том числе в переходных режимах. Конечно, для получения столь подробных характеристик обмоток требуется приложить некоторые усилия как проектной организации, выбирающей трансформатор тока, так и производителю при конструировании ТТ. К счастью, на сегодняшний день методики расчета переходных процессов доступны, имеются программы для математического и графического моделирования, способные вычислить необходимые параметры сети и трансформатора тока. Предприятия, производящие трансформаторы тока по стандартам IEC, производят такие расчеты автоматизированным способом. Учитывая набирающую с каждым
Список используемой литературы: 1. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия. 2. ГОСТ IEC 60044-1-2013. Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока. 3. IEC 61869-2 Instrument Transformers. Part 2: Current Transformers. 4. IEC 60044-6 Instrument Transformers. Part 6: Requirements for Protective Current Transformers for Transient Performance. 5. Н.В. Чернобровов. «Релейная защита», изд. «Энергия», 1971 г. 6. В.В. Афанасьев, Н.М. Адоньев, В.М. Кибель, И.М. Сирота, Б.С. Стогний. «Трансформаторы тока», изд. Энергоатомиздат, 1989 г. 7. И.М. Сирота. «Переходные режимы работы трансформаторов тока», Издательство Академии Наук Украинской ССР, 1961 г. 8. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29. 180.085-2011. Типовые технические требования к трансформаторам тока 110 и 220 кВ (с изменениями от 24.05.2013 г.). 9. И. Матюхов. «Измерительные трансформаторы. Нормативно-техническая документация», Новости Электротехники, №1 (85) 2014 г.
www.market.elec.ru
21
Энергосбережение в электроэнергетике Обострение дефицита энергоресурсов – одна из наиболее актуальных проблем мирового масштаба в среднесрочной перспективе.
У
довлетворить непрерывно увеличивающуюся потребность в электрической энергии на уровне отдельно взятой страны, можно двумя способами: либо, пока позволяют природные ресурсы, наращивать добычу нефти, газа, угля и т.д., строить новые объекты электрогенерации, этот путь является заведомо тупиковым в силу ограниченности запасов. Либо сосредоточиться на повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережении, разработке и повсеместном внедрении ресурсосберегающих технологий. Второй путь представляется более эффективным в долгосрочной перспективе. Если говорить о российском рынке энергопотребления, то он характеризуется низкой энергоэффективностью. В России газ является самым дешевым и, на сегодняшний день, наиболее широко используемым видом топлива. В структуре потребления первичных энергоносителей в российской экономике доля газа превышает половину. Такой перекос в российском топливном балансе делает реальной угрозу энергетической безопасности страны, так как из-за дешевизны газа практически не развивается производство и потребление других видов топлива — мазута, торфа, угля. А низкая цена на газ не располагает к рачительному использованию этого природного ресурса. В России имеется большой недоиспользуемый потенциал энергосбережения, экономический эффект от которого, сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов.
Потенциал энергосбережения
Из них четвертую часть может сэкономить жилищнокоммунальное хозяйство, третью часть топливноэнергетический комплекс (33%), и почти столько же — энергоемкие отрасли промышленности (32%). Потенциал энергосбережения в российской экономике, % (Источник: Министерство энергетики РФ) ЖКХ Энергоемкие отрасли промышленности Топливно-энергетический комплекс
2%
Таким образом, имеется значительный потенциал повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения за счет внедрения современных технологий. Потенциал энергосбережения составляет порядка 400 млн тонн условного топлива или 40% текущего потребления электроэнергии.
22
«ЭР» №3 (57) — 2014
4% 3% 26%
33%
32%
Ожидается, что в 2014–2013 гг. спрос на электроэнергию в России будет расти достаточно высокими темпами — на 2,2% ежегодно, что также обуславливает активизацию программ энергосбережения. Динамика спроса на электроэнергию в 2012–2013* гг. и прогноз на 2014–2016 гг., млрд кВт·ч (Источник: Минэнерго России) 1120
1100,5
1100 1077,3
1080 1054,2
1060 1031,4
1040 1020
В России о вопросе энергоэффективности и дефиците энергоресурсов начали задумываться лишь недавно, так как в советское время электроэнергия была относительно дешевая и дополнительно субсидировалась. По разным оценкам, на сегодняшний день в России объем неэффективного использования энергоресурсов превышает 30% общего годового объема потребления электроэнергии.
Сельское хозяйство Транспорт Федеральная бюджетная сфера
1016,5
1000 980 960 2012 темп прироста, %
2013 Е
2014 Р
2015 Р
2016 Р
1,5%
2,2%
2,2%
2,2%
Освещение в потреблении электроэнергии В России на освещение расходуется около 12% электроэнергии или примерно 115 млрд кВт·ч, в среднем по миру эта цифра составляет 20%. Суммарная возможная экономия при установке энергосберегающих светильников в России составит 45–50% — это более 50 млрд кВт·ч.
АНАЛИТИКА Расход электроэнергии на освещение парков, скверов, набережных, дворовых участков, декоративное и рекламное освещения принимается в размере 20– 30% от расхода электроэнергии на освещение улиц и площадей. Более 50% электроэнергии, потребляемой системами искусственного освещения, приходится на коммерческие и промышленные здания. Сокращению потребления электроэнергии способствует установка и использование автоматизированных систем управления. В частности, уличное освещение является одним из целевых секторов для внедрения интеллектуальных энергосберегающих технологий — на него приходится до 40% городских бюджетов на электроэнергию, а smart-технологии могут сэкономить до 30% этих расходов. Кроме того, фиксируется высокая доля изношенных электросетей, что обуславливает высокую долю потерь электроэнергии (от 5,9% в Белгородской области до 16,5% во Владимирской области). По данным Минэнерго, доля распределительных сетей, вырабатывавших свой нормативный срок, составляет 50%,уже два нормативных срока выработало 7% сетей. Общий износ распределительных сетей достигает 70%. В сфере уличного освещения доля старого оборудования, включая не только светильники, но и опоры, кабели в России составляет более 60%. Согласно прогнозам Минэкономразвития (если оставить прежний технологический уровень), в 2020 году общее количеств электроэнергии, расходуемой в России на освещение, составит порядка 157,8 ТВт·ч. Однако, этот сценарий не учитывает те обстоятельства, что во многих случаях реальные уровни освещенности являются очень низкими (иногда в 2 раза меньше, чем рекомендуемые международными стандартами для промышленных предприятий, школ, больниц и т.д.). Таким образом, если не предпринимать никаких действий, то потребность в электроэнергии для освещения будет в последующем быстро расти. Кроме того, рост розничного товарооборота, а Россия в ближайшее десятилетие может стать крупнейшим потребительским рынком Европы, также обуславливает рост спроса на электроэнергию.
Государственное регулирование энергетического рынка На федеральном уровне основным документом в сфере энергосбережения является Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года. Закон направлен на создание условий для сохранения невозобновляемых природных ресурсов России. В нем подробно рассмотрены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области энергосбережения и энергетической эффективности, направления государственного регулирования и порядок осуществления государственного контроля в этой области. Потребителей электроэнергии также пытаются приучить к экономии энергоресурсов. Для более эффективного регулирования энергопотребления среди населения в середине 2013 года Минрегион подготовил проект постановления Белого дома. По нему в 16 регионах РФ ввели социальные нормы потребления электроэнергии, а тарифы свыше нормы электропотребления существенно отличаются от тарифов в рамках соцнормы. При этом социальные нормы потребления призваны не только снизить потребление электроэнергии, в том числе за счет использования энергосберегающих ламп, но и сократить объемы перекрестного субсидирования, при котором большую часть тарифа населения оплачивают крупные промышленные потребители.
Потенциальная емкость российского рынка По состоянию на 2012 год на рынке существовал спрос на энергосберегающие лампы в объеме 10 млн светоточек, из них 80% приходилось на уличное освещение, 20% — на дорожное освещение. В рамках федеральной программы «Энергосбережение» на региональном уровне многие муниципалитеты реализуют свои программы по снижению энергопотребления, в том числе, по модернизации установок наружного освещения. С этой целью в региональных муниципалитетах организовываются тендеры на модернизацию уличного освещения. Учитывая, что государство активно участвует в снижении энергоемкости и повышении энергоэффективности, как в потребительском, так и в промышленном секторах, то следует ожидать высокой бюджетной инвестиционной поддержки, что в свою очередь, должно стимулировать частный бизнес к увеличению интереса к энергосберегающим технологиям.
Объем светоточек, подлежащих модернизации (Источник: НИР ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) Бюджетные потребители наружного освещения
Количество модернизируемых светоточек
Объем средств для реализации энергосберегающих мероприятий в системах освещения, млн руб.
Планируемая экономия электроэнергии, млн кВт·ч в год
Уличное освещение городов
8 000 000
48 000
2 400
Дорожное освещение автомагистралей и дорог федерального значения
2 000 000
12 000
600
Всего
10 000 000
60 000
3 000
www.market.elec.ru
23
АНАЛИТИКА На сегодняшний день, сектор электроэнергетики характеризуется высокой степенью износа основных фондов, это обостряет необходимость комплексной модернизации генерирующих и электросетевых объектов. Основными мероприятиями по повышению энергетической эффективности и энергосбережения являются: • Замена существующих агрегатов на газовых ТЭЦ и ГРЭС на парогазовые и газотурбинные установки. • Замена существующих агрегатов на угольных ТЭЦ и ГРЭС на новые энергоэффективные паросиловые установки. • Внедрение высокоэффективных кабелей, трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничителей тока. Любопытно, что в то же время, по данным программ инновационного развития компаний энергетики, существенного повышения эффективности энергопотребления не предполагается. К примеру, ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС закладывает снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2014–2016 гг. на 2% в год, тепловой энергии — на 0,4% в год.
Солнечная энергетика и энергосбережение Еще одним действенным способом энергосбережения является замена ископаемого топлива, возобновляемой солнечной, ветряной и гидроэнергией. В частности, все более актуальным экологически чистым энергетическим решением представляется применение солнечных батарей. • Уже на 2014 год запланировано строительство первых крупных электрогенерирующих солнечных объектов. Начата реализация первых пилотных проектов с использованием солнечных батарей и принципов энергосбережения: объекты Олимпиады Сочи-2014 (ГК «Олимпстрой»), программа «умных вокзалов» (ОАО «РЖД»), объекты ОАО «ФСК ЕЭС» и др. • В России при участии ОАО «Роснано» начато создание производственной и научно-технологической базы отрасли. Производство поликремния, производство тонкопленочных и кристаллических модулей. • Ведется разработка нормативно-правовой базы для поддержки крупной солнечной генерации на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Планируется, что к 2020 году солнечные электростанции будут обеспечивать 1,5 ГВт отечественной электроэнергии.
Потенциал вторичных энергоресурсов В России имеется большой потенциал возобновляемого, но слабо используемого энергетическим
24
«ЭР» №3 (57) — 2014
ресурса — биомассы, образованной отходами городских и сельских территорий, сельскохозяйственного производства, отходами лесопользования и торфом. В таких регионах России, как Московская область, Удмуртская Республика, Владимирская, Ленинградская, Белгородская, Мурманская области, Пермский край, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Омская, Иркутская области, Хабаровский край, уже сегодня реализуются пилотные проекты по созданию биогазовых установок для переработки отходов сельскохозяйственного производства в биогаз, электроэнергию и тепло, с сопутствующим производством удобрений. В 52 регионах ведется работа по подготовке бизнес-планов для реализации подобных проектов. Для дальнейшего развития биоэнергетики необходима разработка комплексной программы, включающая меры по субсидированию данного направления и проработку соответствующей нормативной базы. Без этих мер у биоэнергетики в России нет будущего. Каждый год выпускается более 773 млн т. отходов, генерируемых российским агропромышленным комплексом. Применяя анаэробную конверсию для их переработки, можно получить около 66 млрд куб. м биогаза и около 112 млн т. высококачественных гранулированных удобрений. Энергетически 66 млрд куб. м биогаза эквивалентны 33 млрд л. бензина/ дизтоплива. Утилизируя биогаз в газогенераторах с КПД 38% можно получить 110 млрд кВт·ч электроэнергии и 1 млрд ГДж тепла. Со стороны государства, принципиально важным документом стал Указ Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», который предусматривает выделение бюджетных ассигнований на реализацию пилотных проектов в области использования ВИЭ и экологически чистых технологий. Распоряжение Правительства РФ (январь 2009 г.) определило основные направления государственной политики в области развития электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года и установлены целевые показатели использования ВИЭ в сфере электроэнергетики. Эти показатели предусматривали увеличение доли использования ВИЭ с 0,9% в 2008 году до 2,5% — к 2015-му и до 4,5% к 2020 году, что составляет около 80 млрд кВт·ч выработки электроэнергии с использованием ВИЭ в 2020 году при 8,5 млрд кВт·ч в 2011 году. К 2020 г. планируется увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 20% с учетом крупных ГЭС.
Юлия ШПОНКИНА, руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов
www.market.elec.ru
25
Образовательные программы ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», или Как я увидел российские нанотехнологии Ни для кого не секрет, что научно-технический прогресс позволяет человечеству двигаться вперед и делает нашу жизнь лучше, проще, комфортнее. Развитие технологии зависит, прежде всего, от Знания. Без Знания человечество не смогло бы двигаться вперед, без научноисследовательского азарта не смогло бы тянуться к Знанию. Именно для развития этого исследовательского азарта существует масса образовательных программ, которые нацелены на то, чтобы юные, голодные до знаний умы смогли получить необходимое для жизни Знание. Одна из таких программ осуществляется крупнейшим в Восточной Европе предприятием полного технологического цикла по производству светодиодов и осветительных приборов на их основе ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника».
С чего все началось, или Петербургское чудо Света Главные ценности компании «Светлана-Оптоэлектроника» — это забота об экологии, инновации, здоровье человека и будущее России. Именно поэтому детская тема всегда была важной составляющей корпоративного образа компании.
Задачи программы необходимо было решать с помощью информационных технологий и без использования специальных терминов, которые непонятны большей части населения. Именно тогда PR-службой ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» было принято решение использовать детский персонаж — девочку Свету — в качестве символа компании, который просто и интересно расскажет об энергосбережении и светодиодных источниках света. За основу анимационного персонажа был взят рисунокпобедитель ежегодного корпоративного конкурса детского рисунка. Имя девочки — Света, или Светлана — ассоциируется со словом «свет», названием компании «СветланаОптоэлектроника», торговой маркой SvetaLED®, названием родоначальника отечественной электроники — объединением «Светлана». По легенде, девочка Света родилась 21 июня — в день летнего Солнцестояния, в самый светлый день в году. В 2011 году были подготовлены первые презентационные материалы, в которых девочка Света и ее маленький друг — светодиодная лампочка по имени
Петербургский персонаж девочка Света и ее друг — лампочка по имени SvetaLEDик
Три года назад было запущено первое отечественное производство светодиодов на базе предприятия «Светлана-ЛЕД». Это масштабное событие подтолкнуло компанию к разработке первой образовательной PR-программы для населения — «PRосвещение», — целью которой была борьба с низкой информированностью общества об инновациях в сфере энергосберегающих технологий и скептическим отношением к продуктам российского производства.
26
«ЭР» №3 (57) — 2014
Презентационные и просветительские материалы ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» с использованием детских персонажей
СРЕДА ОБУЧЕНИЯ SvetaLEDик — в форме комиксов рассказывали о производстве светодиодов, об энергосбережении, пользе от применения светодиодных осветительных приборов для экономики, экологии, здоровья человека. Кроме комиксов, специалисты ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» разработали серию «умных раскрасок» для самых маленьких. Эти развивающие материалы в интересной и доступной ребенку форме рассказывают о том, что такое светодиод, знакомят с городами России и регионами, в которых уже реализованы проекты по светодиодному освещению. Развивающие задачки и головоломки приводят ребенка к новым знаниям об окружающем мире. Эта особая образовательная серия помогает родителям в раскрытии творческого потенциала и креативного мышления ребенка, формировании таких важнейших навыков, как умение различать цвета и умение логически выстраивать мысли. Одновременно решается и еще одна важнейшая задача — развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Креативный АРТ-ПРОЕКТ «НОВОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА» В 2012 году ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» начало производство новейших высокотехнологичных осветительных приборов торговой марки SvetaLED®. Для знакомства петербуржцев с новым брендом была запущена программа «PRосвещение», одним из самых ярких этапов которой стал свето-арт-проект «Новое качество света». Свето-арт-проект «Новое качество света» представляет собой уникальную экспозицию с применением светодиодного света. Это целая улица с домами в человеческий рост, окна которых были сделаны из современных светодиодных светильников SvetaLED®, представленных в необычном амплуа. Дизайн каждого из светильников«окошек» был выполнен профессиональными петербургскими художниками с помощью различных техник витражной росписи.
Комиксы и «умные раскраски» с девочкой Светой используются как развивающие материалы для детей сотрудников и партнеров компании, а также распространялись в детских учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, на городских мероприятиях Выборгского района, на благотворительных мероприятиях для детей из многодетных семей, партнером которых выступает ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». Уже в конце 2011 года девочка Света вышла за рамки корпоративных задач и стала узнаваемым петербургским персонажем, призывающим к энергосбережению, — СМИ назвали ее «Петербургским чудом Светой». Таким образом, девочка Света и ее друг SvetaLEDик начали выполнять сложный комплекс задач, связанных с формированием позитивного отношения общественности к светодиодному освещению и продукции отечественных инновационных производств, просветительской работой с самыми маленькими, формированием с детства ответственного поведения, направленного на энергосбережение. Для взрослых девочка Света — это не просто персонаж в возрасте «почемучки», который отвечает на вопросы об энергосбережении и рассказывает о преимуществах светодиодного освещения, — это символ подрастающего поколения. Ведь энергосбережение и экология — это темы, тесно связанные с будущим, со здоровьем и благополучием наших детей и внуков. Для детей дошкольного возраста Света — персонажровесник или старший товарищ, который сталкивается с такими же проблемами познания, принятия правильных решений, формирования своего мнения. Кроме выпуска и распространения развивающих материалов, специалисты ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» разработали для детей дошкольного и младшего школьного возраста познавательные творческие мастерские в рамках большого арт-проекта «Новое качество света».
Мастер-класс по витражной росписи светильников в рамках свето-арт-проекта «Новое качество света» www.market.elec.ru
27
30 марта 2012 г. в ЛЕНЭКСПО на выставке «Ярмарка недвижимости» состоялась презентация проекта. За период с марта по ноябрь 2012 года было проведено около 30 бесплатных мастер-классов по витражной росписи светодиодных светильников для детей и их родителей. Глядя на работы профессионалов, дети под руководством опытного художника по стеклу смогли выступить в роли промышленных дизайнеров и художников-декораторов. Экспозиции из креативных свето-арт-домиков были использованы на конгрессно-выставочных, благотворительных и культурно-развлекательных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. Цели и задачи этого проекта включали в себя не только популяризацию светодиодного освещения, но и привлечение внимания детей к профессиям художникадекоратора, архитектора, строителя. Можно сказать, что это был великолепный старт грандиозного образовательно-информационного проекта об экологии, энергосбережении и светодиодных источниках света для детей. Сотрудники ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и участники мастер-классов получили огромное удовольствие и массу творческих идей. Следует отметить, что мастер-классы по витражной росписи не закончились с завершением проекта «Новое качество света» и продолжают проводиться для детей разных возрастов и их родителей с периодичностью раз в два месяца. Отдельный блок свето-арт-проекта «Новое качество света» происходил в г. Казани на летней школе РОСНАНО — «Наноград-2012». Ежегодная Летняя школа «Наноград» — это центральное событие Программы «Школьная Лига РОСНАНО», построенное по принципу организации досуговой деятельности и самореализации талантливых школьников-победителей конкурсов и олимпиад в области естествознания и высоких технологий со всей России. Каждая секция «Наноград» посвящена отдельному направлению в естественных науках и высоких технологиях и выстроена на основании бизнес-кейсов и общей методики «увлекающего обучения».
В 2013 году Летняя школа «Наноград» также пригласила ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» к сотрудничеству. В рамках второй для компании стажерской площадки участники проекта проработали детальный план внедрения светодиодного освещения в школах, а также текст обращения к администрациям школьных учреждений с предложением перейти на энергоэффективное светодиодное освещение. Помимо заинтересованности в проекте, некоторые школьники приняли решение идти в технические вузы на специальности, востребованные на отечественных инновационных производствах. Такой успешный результат дал представителям ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» возможность реализовывать на площадке своего производственного комплекса масштабные образовательные проекты для учеников среднего и старшего школьного возраста.
«Поколение in» штурмует инновационное производство, или Путешествие от атома к светильнику В ноябре 2012 года, на базе производственного комплекса ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», стартовал специализированный образовательный проект для учеников средней и старшей школы и студентов технических вузов под названием «Путешествие от атома к светильнику». Цели проекта — познакомить учащихся с технологическим процессом производства светодиодов, углубить знания в сфере нанотехнологий, экологии, бизнеса, энергоэффективности. К важнейшим задачам проекта можно отнести также повышение интереса школьников к работе на российском производстве. В решении этой непростой задачи производственному комплексу «Светлана-Оптоэлектроника» очень помогает сотрудничество со «Школьной Лигой РОСНАНО». Проект предназначен как для представителей школучастниц «Школьной Лиги РОСНАНО», так и обычных школьников. За два года в проекте приняли участие более 2000 детей.
Креативной задачей для стажерской площадки «Светлана-Оптоэлектроника» была разработка светодиодного светильника или системы освещения для школы будущего. В ходе 10-дневной программы были проведены мастер-классы по росписи светодиодных светильников, а также дискуссии, семинары и образовательные мероприятия, нацеленные на углубление знаний о высоких технологиях в сфере электроэнергетики и энергосбережения. Ребята отлично справились со своей задачей, результатом стал интересный вариант системы освещения школьного класса, а также обращение в Министерство здравоохранения РФ о необходимости внедрения светодиодных источников света в образовательных учреждениях взамен люминесцентных. За реализацию этого проекта ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» получило благодарность от РОСНАНО.
28
«ЭР» №3 (57) — 2014
Экскурсионная программа «Путешествие от атома к светодиоду». Апрель, 2014 г.
СРЕДА ОБУЧЕНИЯ Методика, используемая для реализации этих задач, — погружение — предполагает трехэтапную работу юных участников программы: первый этап — самостоятельное погружение, чтение различных статей и справочной литературы по темам «Энергоэффективность», «Нанотехнологии» и «Полупроводники». На втором этапе школьники уже осмысленно подходят к экскурсионной программе, которая проводится специалистами предприятия — технологами, инженерами-разработчиками, представителями PR-службы. Перед школьниками предстает реальный процесс производства со всеми его многогранными составляющими — логистикой, связями между отделами, производственными процессами. Третий этап — деловая игра «Охотники за киловаттами» — реализуется в качестве закрепления знаний после экскурсии по производству. Она позволяет в простой и интересной игровой форме узнавать новые факты и закреплять полученные знания о производственных процессах и научных разработках в сфере энергоэффективности, о построении бизнеса, основанного на нанотехнологиях, о преимуществах использования энергосберегающих технологий в экономическом отношении. «Всегда интересно наблюдать за группами наших детей, которые приходят на экскурсии и проникаются духом инновационного производства, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» Алексей Эдуардович Мохнаткин. — Мы показываем любознательным школьникам и уже умудренным опытом студентам технических вузов весь процесс производства, начиная с эпитаксиального выращивания полупроводниковых гетероструктур и заканчивая сборкой готовых светодиодных светильников и ламп». Не было ни одной группы, у которой не вызывало бы восторга то, в каких условиях производятся новейшие светодиодные источники света. Помещения 7 и 9 класса чистоты, спецодежда, высокоточное оборудование, специализированное тестирование образцов продукции в фотометрической лаборатории, — все это подталкивает школьников к пониманию того, что российские нанотехнологии находятся на высоком мировом уровне, а такие мощные инновационные производственные комплексы, как ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» принимают на работу выпускников технических вузов. Специалисты по образовательным программам ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» дали юным гостям специальное название — «Поколение in». Почему «in»? Потому что эти дети всегда должны быть в гуще событий, для того, чтобы понять, как происходят те или иные процессы, разобраться в технической стороне производства, не забыв о социальной составляющей. Самыми запоминающимися активностями в рамках проекта «Путешествие от атома к светильнику» были события, организованные совместно со «Школьной Лигой РОСНАНО» — первая Всероссийская неделя НАНО-2012, в рамках которой прошла деловая игра «Журналист», и конкурс инфографики в рамках конкурсной программы «Наноигры-2013-2014», посвященный энергоэффективности и преимуществам светодиодного освещения на примере светодиодной лампы SvetaLED® 11Вт.
В деловой игре «Журналист» более 40 учеников из разных школ совершили путешествие от атома к светильнику, работая при этом как настоящие журналисты — задавая многочисленные вопросы, принимая участие в дискуссиях и готовя собственные уникальные репортажи с места событий. Конкурс по направлению «Инфографика» собрал более 140 работ со всех концов страны, каждая из которых является великолепным доказательством того, что ребятам интересна тема энергетики и экологии, а творческие возможности ребенка поистине безграничны. Последняя совместная образовательная инициатива прошла в конце апреля 2014 года — это была неделя Межпредметной учебной интеграции, в рамках которой более 120 школьников за 4 дня освоили образовательную программу «Путешествие от атома к светильнику».
Первая Всероссийская неделя НАНО-2012. Деловая игра «Журналист»
C 2011 года ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» проводит многочисленные просветительские и образовательные проекты, направленные на популяризацию светодиодных источников света, углубление знаний средних и старших школьников о высоких технологиях, знакомство со светодиодами для самых маленьких. Благодаря образовательному проекту «Путешествие от атома к светильнику», более чем для 2000 петербургских школьников за это время нанотехнологии из абстрактного понятия превратились в интересную и подающую надежды реальность. Для развития творческого потенциала детей разных возрастов были проведены более 50 бесплатных мастер-классов по витражной росписи светодиодных светильников в рамках свето-арт-проекта «Новое качество света». В Петербурге появились свои узнаваемые персонажи — Петербургское чудо Света и ее маленький друг — лампочка SvetaLEDик, которые призывают к экономии электроэнергии и дарят позитивные эмоции. Но самое главное — то, что на этом «Светлана-Оптоэлектроника» не намерена останавливаться, и в данный момент идет подготовительная работа к старту новых просветительских и образовательных программ. Анна АВРАМЕНКО, руководитель службы по связям с общественностью группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника» www.soptel.ru www.market.elec.ru
29
Сервис как система развития в EKF electrotechnica Клиентский сервис занял свое прочное место в списке основных конкурентных преимуществ поставщиков электротехники. Это факт. Он становится не просто дополнительным предложением, но неотъемлемой частью самого продукта. То есть, клиентам уже не интересен продукт в чистом виде, им интересны выгоды, которые можно при этом получить. Опережая тенденции рынка, компания EKF electrotechnica расширила перечень предоставляемых услуг и гарантий: дополнила традиционные программы лояльности эксклюзивными подробностями, разработала программное обеспечение для проектных организаций и сборочных производств, создала уникальную базу проектных решений. В результате клиенты EKF получают сегодня уникальный сервис, об особенностях которого нашему изданию рассказал Генеральный директор EKF electrotechnica Владимир Масло. Насколько изменились в последнее время представления о качественном клиентском сервисе. И что это понятие включает в себя сегодня? Опустим подробности бонусов, скидок, рассрочек по платежам (хотя ретро-бонус, предоставляемый EKF просто отличный — до 15%). Все это регламентировано дистрибьюторской политикой компании и относится к вечным сервисным ценностям. Скажу подробней об услугах, которые появились и стали востребованы в последнее время. Это, например, обслуживание вторичных продаж. Мы оказываем содействие партнерам в поиске клиентов и обеспечении спроса на продукцию. Кроме того, в департаменте продаж EKF разработана программа, в рамках которой мы усиливаем штат партнерских компаний бренд — менеджерами. Фактически сотрудник EKF electrotechnica работает в интересах дистрибутора постоянно.
30
«ЭР» №3 (57) — 2014
Этот специалист следит за складскими остатками, занимается консультированием, мерчендайзингом. И, конечно, проводит обучение. Сервис, где мы были и остаемся безусловными лидерами — проектные продажи, также относится к категории вторичного спроса. Компания сотрудничает с профильными институтами, которые на основе нашей продукции разрабатывают различные проектные решения. И уже эти решения мы предлагаем нашим партнерам на особых условиях. Услуга интересна клиентам еще и потому, что кроме готового проекта EKF предлагает сервис его обслуживания. Специалисты компании готовы грамотно и убедительно представить проект в подрядных организациях. Актуальным критерием качественного сервиса является наличие широкого ассортимента товаров. Причем, наличие не только в прайсе, но и на складе поставщика. Под
брендом EKF производится самая полная ассортиментная линейка оборудования в среднем ценовом сегменте — более 5500 наименований. Совсем недавно, два месяца назад, компания открыла современный складской комплекс в Новосибирске, и теперь для трети страны сроки поставки продукции TM EKF сократились на одну-две недели. К слову о поставках. Страна огромная, и партнеры EKF electrotechnica успешно работают везде, от Краснодара до Хабаровска. Нам это стоит дополнительных денег, однако компания обеспечивает равные условия поставки для всех. При покупке на сумму свыше 300 тысяч рублей, мы доставляем продукцию бесплатно. Какие on-line сервисы предлагает компания EKF? В первую очередь, это сервис IMS — специальное программное обеспечение, разработанное спе-
ИНТЕРВЬЮ циалистами EKF для менеджеров партнерских компаний. Электронная база IMS EKF объединяет информацию со складов партнеров и собственных логистических центров EKF по всей России. Это позволяет пользователям сервиса в режиме on-line видеть остатки продукции, формировать заявки, принимать заказы от региональных субдиллеров и получать первичную бухгалтерскую документацию. Кроме того, IMS это доступ к актуальной информации о реализуемых в регионах проектах, а значит и приоритетное право на поставку для них электротехнического оборудования. Веб-сайт компании по своей структуре является безусловным сервисом. Здесь не только информационное сопровождение новых разработок конструкторского бюро компании, но и электронный каталог продукции TM EKF и функция технического сопровождения — три высококлассных инженера EKF в течение рабочего дня трудятся в режиме on-line консультирования. Посетителям сайта также открыты возможности программы для сборки электрических схем НКУ – EPROS 2.0. Этот продукт является абсолютно бесплатным и способен значительно упростить работу как профессионалов — проектировщиков, монтажников, так и электриков — любителей, поскольку проектирует схемы любой степени сложности.
Еще один востребованный удаленный сервис — это производная от внутреннего проекта компании. На протяжении всей своей истории EKF делает серьезную ставку на повышение компетенций каждого члена команды. Мы обучаем конкретно нашему продукту, маркетингу, технологиям продаж, особенностям работы с проектными и монтажными организациями и так далее. Накопив определенный опыт и эффективные методики, мы предложили их компаниям-партнерам. Сегодня многие из них дают своему инженерно-техническому составу знания о рынке, инновационной продукции и новых каналах сбыта посредством вебинаров EKF. Расценивают ли в EKF клиентский сервис как новый стандарт, по которому клиенты судят и о качестве продукта? Честный клиентский сервис повышает воспринимаемую материальную стоимость продукта. Однако восприятие высокого качества продукции EKF связано не только и не столько с уровнем предлагаемого сервиса, сколько с технологиями производства. Ничто не обходится нам сегодня так дорого и не ценится компанией так высоко, как качество продукта торговой марки EKF. Мы в нем абсолютно уверены. Это ключевой фактор успеха компании. Кроме того, к конкурентным преимуществам компании относятся: спрос, сформированный EKF
electrotechnica за 13 лет успешной работы; продуктовые инновации, которые отличают ассортимент EKF; реализованные компанией проекты и сервис, который пронизывает весь процесс сотрудничества поставщика и покупателя электротехнического оборудования TM EKF. Какие сервисы в будущем могут предоставляться на электротехническом рынке? Почему именно они? Компании отрасли рано или поздно начнут борьбу за внимание не дистрибьюторов, а конечного потребителя. И в плане перспектив, уже сегодня стоит смотреть на сервис его глазами. То есть, оценить, как представлен бренд EKF внутри любого города, определить необходимость продукта в каждом регионе. Узнать, удобен ли продукт с точки зрения коммерческих условий и расположения в розничной сети и, конечно, о возможности покупки on-line. Думаю, если обратившись в EKF, потребитель получит полную смету, проект, сборку, монтаж и гарантийный постсервис он оценит сервис компании как дружественный. И то, что уже сегодня у EKF electrotechnica есть квалифицированные, аттестованные партнеры, способные совместно предложить такое комплексное сервисное решение — это серьезный шаг к дальнейшему развитию. Беседовала Елена ВАСИЛЬЕВА
www.market.elec.ru
31
Неочевидная экономия Летом этого года энергоэффективности в России официально исполнится 5 лет. 18 июня 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев обозначил 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития нашей страны, одним из которых и стало энергосбережение. По замыслу бывшего Президента к 2020 году наша страна должна снизить энергоемкость экономики на 40%. Сейчас, когда прошла почти половина этого срока, настало время подвести первые итоги внедрения энергоэффективных решений в России. За комментариями мы обратились к кандидату технических наук, руководителю департамента энергетической эффективности ГК «Серконс» Руслану Камалову. Первые полсрока, отведенные Президентом для почти двукратного уменьшения энергоемкости российской экономики, практически прошли. Стало ли уже понятно, в правильном направлении мы движемся или нет? Нашей стране гораздо проще шагать по этому пути, ведь перед глазами у нас опыт европейских стран, многие из которых достигли существенных успехов в энергоэффективности. И, как показывает их опыт, первый этап — самый сложный, самый ответственный и напряженный. Как правило, он длится от 5 до 10 лет, и наша страна находится пока еще на этой самой первой ступени. Во время этого этапа проводятся повсеместные энергетические обследования и аудиты, то есть определяется, как и на чем нам необходимо сэкономить. Затем на втором этапе вырабатываются способы, с помощью которых и будут внедряться энергоэффективные решения. Исполнение этих мероприятий будет регламентироваться законодательством. Сегодня, к примеру, модернизация инфраструктуры объектов по энергосервисным контрактам не прописана в отдельный законодательный акт. Такие отношения регламентируются несколькими строчками в Федеральном законе №261-ФЗ,
32
«ЭР» №3 (57) — 2014
Развитию энергоэффективности в России ‘‘ мешают два фактора: избыток энергоресурсов и недобросовестные аудиторы. ’’ что существенно сдерживает их распространение. В будущем планируется разработка законопроекта, детально описывающего этот вид договорных отношений. То есть, можно сказать, что первый этап у нас проходит хорошо, в соответствии с задумкой? Не совсем. Так уж сложилось исторически, что в нашей стране никогда особо не задумывались над экономией энергоресурсов. Бензин стоил копейки, газ для предприятий поставлялся практически бесплатно. Поэтому и сегодня какой-нибудь крупный металлургический завод просто не может сходу перейти на энергосберегающие технологии — его проще снести и перестроить. Сегодня обеспечить экономию энергоресурсов на предприятиях можно только законодательными способами: штрафами, приостановкой деятельности, поощрениями и т.п. Возможно, предприятия просто не видят выгоды от внедрения энергоэффективных решений?
Скорее всего. Хотя, казалось бы, эти выгоды на виду. К примеру, энергозатраты на производство какого-нибудь стакана в России в 10 раз выше, чем в США и в 13 раз выше, чем в Китае... То есть энергоемкость производства в развитых странах значительно ниже, чем у нас. А затраты на энергетические ресурсы по некоторым видам продукции могут составлять от 5 до 90% от себестоимости! Таким образом, энергоэффективные решения напрямую влияют на конкурентоспособность товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках. Деятельность по энергоаудиту в России осуществляют большое количество компаний, а значит, казалось бы, должен быть спрос и существенный эффект для экономики. А воз и ныне там. С чем это связано? Дело в том, что в нашей стране очень большая конкуренция в сфере энергоаудита. И многие из игроков на этом рынке работают не ради оптимизации энергозатрат
ИНТЕРВЬЮ предприятий-клиентов, а ради получения контракта и соответствующей прибыли. Они предлагают свои услуги по низким ценам, с которыми серьезные компании в области энергетического обследования просто не могут конкурировать. Но в действительности после заключения контрактов эксперты таких компаний-однодневок проводят обследования, не выезжая из офиса, онлайн. Результативность таких проверок, мягко говоря, равна нулю. И многие предприятия пользуются услугами этих псевдоаудиторов, так как не видят возможностей для краткосрочной прибыли, а ощущают лишь неизбежные затраты на энергоаудит: «Нас обязали делать какую-то бумагу, которая нам не нужна, так что сделаем ее самым дешевым способом». Они не понимают, что в конечном счете затраты на энергоаудит и внедрение энергоэффективных решений окупятся уже в ближайшие сроки. А на каких предприятиях проведение энергоаудита обязательно? Список предприятий, для которых проведение энергоаудита является обязательным, прописан в Федеральном законе №261. С 28 декабря прошлого года этот список расширился. Сегодня проведение энергетического обследования обязательно для Госкорпораций — компаний, у которых имеется доля в государственной собственности, для крупных корпораций, у которых потребление топливно-энергетических ресурсов превышает 10 млн руб. в год. Также обязаны провести энергоаудит организации, которые производят, распределяют или перепродают энергоресурсы, например, электричество, газ, нефть или воду. Кроме того, энергообследование обязательно для компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Так что подпадает под понятие «оптимизация энергозатрат»? Только лишь замена лампочек? Основные потери энергоресурсов приходятся на технологию производства, поэтому для составления программы энергосбережения необходимо сделать полное обсле-
дование предприятия. Без знания того, как осуществляется технологический процесс на каждом конкретном предприятии, невозможно предложить оптимальное решение по оптимизации энергопотребления. Вот и остается только предлагать замену лампочек на энергосберегающие. Такими предложениями и оперируют компании-однодневки, навязывая свои услуги по энергоаудиту. Но в действительности расходы на освещение составляют всего 5% от общих затрат на потребление энергоресурсов. Даже, если после замены лампочек, потребление электричества сократится на 20%, общий эффект экономии для предприятия не превысит 1%. Какие программы энергосбережения были реализованы при Вашем участии? На одном из заводов в изделии нужно было сделать 6 симметричных отверстий. Токарю приходилось 6 раз включать-выключать станок, каждый раз подводя сверло к нужному месту. Мы предложили делать все отверстия за один подход — за счет установки зубчатой передачи. При этом трудозатраты уменьшились в 4 раза, а потребление электроэнергии — в 3,5 раза. Не так давно мы проводили энергоаудит и в крупном московском бизнес-центре. Здание было полностью стеклянным, поэтому мы предложили установку датчиков движения солнца, связанных с системой вентиляции. Такие датчики позволяли распределять потоки холодного и горячего воздуха в зависимости от расположения солнца. Если с одной стороны здания был перегрев, то наша интеллектуаль-
ная система направляла туда поток холодного воздуха и наоборот. Это очень дорогостоящие решения… Срок окупаемости внедрения датчиков составил всего полтора года. А для станков — положительный отсчет экономии пошел уже после полутора месяцев. Так значит, все-таки есть будущее у энергоэффективности в России? Конечно, есть! В российские компании приходят новые менеджеры, которые понимают, что энергоаудит — первый шаг на пути к оптимизации производства. Неочевидная ранее экономия от внедрения энергосберегающих решений — становится понятна каждому. Кроме того, к сегодняшнему дню наконецто пришло понимание, что энергетические ресурсы в России не бесконечны, и устоявшаяся традиция игнорирования расходов на энергоресурсы постепенно изживается. Государство также активно участвует в развитии энергоэффективности. Вводятся новые требования для аккредитации органов по сертификации и компаний-аудиторов, ужесточается ответственность за проведение некачественной оценки. Количество псевдоаудиторов медленно, но уверенно сокращается, а, следовательно, возрастает доверие к выданным заключениям по итогам энергоаудита и предложениям по внедрению новых технологий. Так что будущее определенно есть. Думаю, не за горами то время, когда по уровню энергоемкости мы догоним и перегоним западные страны. Беседовал Евгений СЯМИН
Группа Компаний «Серконс» — аккредитованный орган по сертификации, основанный в 1996 году. Основная сфера деятельности компании — сертификация продукции, промышленная безопасность, пожарный и энергоаудит, оценка условий труда. На сегодняшний день здесь работают более 250 специалистов и экспертов по разным видам деятельности, которые выполнили более 86 тысяч заказов. www.market.elec.ru
33
Продолжаем отвечать на вопросы, присланные в редакцию и касающиеся выбора, проектирования и монтажа электротехнического оборудования. Мы, в свою очередь, переадресовали их непосредственно компаниям-производителям. Как результат, очередной выпуск «Горячей линии». Надеемся, что полученная информация будет полезна в профессиональной деятельности нашей читательской аудитории. Свои вопросы вы можете отправлять на info@elec-co.ru.
От лампочки накаливания до амперметра Имеется ли в цифровых щитовых приборах серии ЩМ120, ЩП120П, Щ120П (ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары) возможность изменять коэффициенты трансформации по току и напряжению? Д. ПЛЕТНЕВ, г. Ардатов
В цифровых щитовых приборах серии ЩМ120, ЩП120П, Щ120П предусмотрена возможность менять коэффициенты трансформации по току и напряжению путем перепрограммирования. Существует два варианта перепрограммирования: при помощи кнопок с передней панели приборов или при помощи программы «Конфигуратор», которая находится в бесплатном доступе на нашем сайте www.elpribor.ru. Для удобства на сайте завода подготовлены видеоинструкции: «Перепрограммирование приборов ЩМ120 при помощи кнопок» и «Перепропрограммирование приборов ЩМ120 посредством программы «Конфигуратор». Ознакомиться с ними можно здесь http:// www.elpribor.ru/about/video/. Отдел маркетинга ОАО «Электроприбор»
Имеют ли ваши приборы первичную поверку? С. КЛЮЕВ, г. Воронеж Да, имеют. Метрологическое обеспечение выпускаемой продукции осуществляется собственной метрологической службой предприятия, аккредитованной на право первичной поверки. На предприятии имеется представительство заказчика с аккредитованным подразделением на право поверки средств измерения. То есть вся продукция, выходящая с нашего заводского конвейера, сертифицирована и прошла первичную поверку. Отдел маркетинга ОАО «Электроприбор»
Интересует следующий прибор — стрелочный амперметр М4200. Ранее он выпускался Вашим заводом. Сейчас в номенклатуре выпускаемых изделий его нет. Можете предложить аналог? В. МАСЛОВ, г. Курск
34
«ЭР» №3 (57) — 2014
Да, конечно, можем! Действительно амперметр М4200 не выпускается нашим заводом уже более 50 лет. За это время он потерпел 4 этапа модернизации, включающий не только конструктивные изменения, но переименования типа — его полноценный аналог сейчас — стрелочный амперметр М42300. Сегодняшние приборы изготавливаются из современных материалов, которые позволили не только улучшить эксплуатационные характеристики, но и унифицировать детали и узлы, что положительно сказалось на себестоимости изделий, что в свою очередь, позволило сделать процесс производства более экологичным и экономичным.
Поэтому, если кто-то предлагает Вам купить НОВЫЙ прибор М4200 — будьте уверены — это неликвид, которому максимум 5 десятков лет! Что касается подбора аналогов других типов приборов, то здесь Вам в помощь — таблица замен аналогов, размещенная на сайте завода и в каталоге продукции. Отдел маркетинга ОАО «Электроприбор»
Как подобрать диммер для светодиодных ламп? А. СЕМЕНОВ, г. Бобруйск Диммер — это специальное устройство, которое монтируется вместо выключателя и используется для управления осветительными приборами и для регулировки яркости света. При выборе диммера необходимо обратить внимание на мощность нагрузки. Это некоторый интервал мощностей, например, 40–500 Вт. Чтобы обеспечить минимальную нагрузку 40 Вт, необходимо подключить несколько светодиодных ламп, в нашем случае 5 диммируемых ламп мощностью 9 Вт. Если это невозможно в силу конкретных обстоятельств, то лучше выбрать диммер низкого напряжения.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Без специальной таблицы, сопоставляющей мощность и световой поток для обычных прозрачных ламп накаливания, определить необходимую мощность светодиодной лампы будет трудно. Поэтому, для простоты подсчета можно умножать мощность светодиодной лампы на 7,5 и получать мощность обычной лампы. Александр ЕРЕМИН, технический специалист компании «Креоникс» Необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя подключать к диммеру светодиодные лампы, не предназначенные для работы с ним. Необходимо покупать специальные диммируемые лампы, например, светодиодную лампу ALM-A60-9W-E27-FR. Александр ЕРЕМИН, технический специалист компании «Креоникс»
Помогите подобрать светодиодную лампу взамен лампы накаливания? А. КОЛПАКОВА, г. Набережные Челны
Чтобы правильно подобрать светодиодную лампу на замену обычной нужно знать величину светового потока. Обычно производители указывают эту характеристику на упаковке. Подобрать аналог в таком случае не составит труда: необходимо сравнить световой поток лампы накаливания и световой поток светодиодной лампы. Например, для обычной лампы 60 Вт световой поток составляет 720 лм. Светодиодная лампа со световым потоком 700–800 лм обычно имеет мощность 9 Вт. Для 100 ватной лампочки аналогом будет светодиодная лампа мощностью 12–13 Вт. Мощность, Вт
Световой поток, лм
200
3100
150
2200
100
1360
75
940
60
720
40
420
25
230
Если на коробке не указан световой поток, то можно воспользоваться стандартной величиной световой отдачи для светодиодных ламп 90 лм/Вт (на 1 Вт приходится 90 лм). Таким образом, выбирая светодиодную лампу мощностью, скажем, 4 Вт, получаем: 4 Вт * 90 лм/Вт = 360 лм, что соответствует аналогу 30 Вт лампы накаливания.
Наша организация обслуживает систему вентиляции с контроллером ОВЕН ТРМ133. В этой системе потребовалось управлять скоростью вращения вентилятора с учетом перепада давления на фильтре, чтобы при засорении фильтра скорость вращения вентилятора увеличивалась. Подскажите, пожалуйста, можно ли решить эту задачу? Д. НОСОВ, г. Волгоград Решить эту задачу, используя только контроллер ТРМ133, не получится, поскольку он управляет вентилятором посредством встроенного реле (двухпозиционное управление). Но можно включить в схему преобразователь частоты ПЧВ. К двум аналоговым входам ПЧВ подключаются датчики избыточного давления, ПЧВ вычисляет перепад и с его учетом управляет скоростью вращения вентилятора. В ПЧВ задается минимальная скорость вращения вентилятора, которая будет соответствовать номинальной скорости в условиях незасоренного фильтра. Отдел технической поддержки компании «ОВЕН»
При вводе нового оборудования на линии розлива готового продукта в емкости разных типоразмеров возникла задача контроля уровня продукта в баке. Высота бака два метра. Уровень в баке меняется в достаточно широких пределах. Нам требуется определять процентное заполнение бака. Устанавливать кондуктометрические датчики не представляется возможным. Каким образом может быть решена задача с использованием оборудования ОВЕН? В. ГРИГОРЬЕВ, г. Соликамск Использовать кондуктометрию в данном случае не является оптимальным решением. Мы предлагаем установить регулятор ОВЕН ТРМ1, на вход которого подать аналоговый токовый сигнал (4…20 мА) от датчика уровня с аналоговым выходом ОВЕН ПДУ-И. Магнитный поплавковый уровнемер ПДУ-И конструктивно состоит из измерительного стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. При изменении вертикального положения поплавка вдоль чувствительного стержня изменяется выходное сопротивление датчика, которое обрабатывается измерительной схемой и преобразуется в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА. Таким образом, выходной сигнал датчика ПДУ-И прямо пропорционален уровню жидкости. Отдел технической поддержки компании «ОВЕН» www.market.elec.ru
35
Как правильно подобрать длину кабеля погружного гидростатического уровнемера ОВЕН ПД100-ДГ? С. ПРЕЛЬСКИЙ, г. Псков
Скажите, индикаторы короткого замыкания ИКЗ-2 нужно перенастраивать до монтажа или можно после, дистанционно? А. МОСКАЛЕНКО, г. Ногинск
Гидрометрический кабель с капилляром выполняет две функции: подводит к сенсору с внутренней стороны опорное атмосферное давление и осуществляет питание и передачу информации от датчика. Длина кабеля должна быть больше измеряемой глубины объекта плюс расстояние от объекта до шкафа управления. Конец кабеля должен находиться в клеммной коробке или в шкафу, исключающих попадание паров влаги в капилляр. Если расстояние от объекта до шкафа более 15–20 метров, то устанавливается клеммная коробка ОВЕН КК-01, в которой заканчивается кабель, далее можно использовать простой провод. Отдел технической поддержки компании «ОВЕН»
Первичная настройка ИКЗ-2 делается на этапе производства по согласованию с заказчиком на основании заполненного опросного листа. Перенастройка параметров прибора возможна и дистанционно, после ввода линии в эксплуатацию, по каналам связи GSM или радиоканалам ближней и дальней связи.
Мы проектируем линию электропередач для ОАО «Донэнерго». Класс напряжения линии — 6 кВ, опоры марки АтБ10-21. Необходимо регистрировать и межфазные аварии, и однофазные замыкания. Какой тип индикатора короткого замыкания лучше всего подойдет в данном случае? О. НЕЧИПОРЕНКО, г. Ростов-на-Дону Для удовлетворения всех Ваших требований, учитывая, что у данного типа опоры горизонтальное расположение проводов, к установке рекомендуем комплект ИКЗ-33МР. Это комплект, состоящий из 3-х датчиков, устанавливающихся на провод, и коммуникационного модуля, устанавливающегося на опору. ИКЗ-33МР передает информацию о параметрах работы и аварийных ситуациях на диспетчерский пункт посредством GSMмодуля, а также на пульт ППИ-2 посредством радиомодуля ближней связи.
Поскольку Вы не указали рабочие и аварийные токи на линии, при заказе приборы будут настроены на стандартные параметры. Перенастроить их на фактические можно будет с помощью пульта или с помощью диспетчерской программы. Ксения РУКАВИЦЫНА, ведущий инженер компании «АНТРАКС»
36
«ЭР» №3 (57) — 2014
Максим КЛИМКОВ, ведущий инженер-программист компании «АНТРАКС»
В сентябре мы собираемся заменить симкарты в индикаторах короткого замыкания ИКЗ33 МР. Нужно ли для этого снимать устройства или заменить сим-карты можно на месте? Я. ЮРИКОВ, г. Белгород Сим-карту в блоке связи и передачи информации БСПИ-3 комплекта ИКЗ33МР можно заменить на месте, не снимая прибор с опоры ЛЭП. Для этого требуется открыть батарейный отсек и извлечь батарейный блок, в котором находится держатель сим-карты. После смены сим-карты батарейный блок устанавливается на место. Важно иметь в виду, что, при смене оператора связи, предварительно необходимо перенастроить прибор под нового оператора, используя программное обеспечение сервера сбора данных «КОМОРСАН». Алексей МАЛЫШЕВ, начальник отдела технической поддержки компании «АНТРАКС»
Насколько выгодно использование ЭПРА по сравнению с ЭмПРА? А. НИКИТИН, г. Самара Электромагнитные дроссели имеют низкую стоимость, но, не смотря на это, не могут обеспечить необходимого уровня потребления электроэнергии. А применение светильников с ЭПРА позволяет сэкономить до 20% электроэнергии по сравнению с ЭмПРА, так же они
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ способствуют увеличению срока службы ламп и уменьшению пульсации светового потока. Подобные устройства выгодны не только с экономической точки зрения, потому как они уменьшают отрицательное воздействие на зрение человека. Еще немаловажный фактор — это отсутствие шума при работе светильника и более широкий диапазон рабочих температур и входных напряжений.
Для сравнения приведем два варианта использования светильника ЛПО 2х36: с ЭмПРА этот светильник потребляет более 80 Вт, а с ЭПРА всего 70 Вт! В Светильниках с ЭмПРА излишнее потребление электроэнергии приходится на балласт, в то время как ЭПРА намеренно уменьшает потребление электричества лампами, и тем самым продлевает срок службы, а также увеличивает световой поток на 15%. Поэтому, в соответствии с современными тенденциями, компания «ЛайтЭлектроСнаб» предлагает светильники в комплектации с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Техническая поддержка «ЛайтЭлектроСнаб»
установить два боковых блока дополнительных контактов, а модели контакторов DILM80–DILM2200 предусматривают установку до 4 боковых блоков дополнительных контактов. Следует помнить, что установка дополнительных контактов между двумя контакторами с механической блокировкой невозможна. Леонид ЖУКОВ, инженер технической поддержки компании Eaton в России
Я хочу приобрести выкатное исполнение автоматического выключателя NZM, что мне для этого нужно? С. РАХМЕТОВ, г. Мурманск
Могу ли я подключить тепловое реле к модульному контактору Z-SCH? Р. ШАГИН, г. Калуга В первую очередь хочу отметить, что непосредственное подключение теплового реле к модульному контактору не предусмотрено. Однако Вы можете использовать совместно с модульным контактором тепловые реле серий ZB32, ZB65 с основанием для отдельного монтажа ZB32-XEZ, ZB65-XEZ соответственно. Основание для отдельного монтажа ZB32-XEZ и ZB65-XEZ позволяет устанавливать тепловое реле отдельно от контактора на DIN-рейку или на монтажную панель. Леонид ЖУКОВ, инженер технической поддержки компании Eaton в России
Сколько дополнительных контактов можно одновременно установить на контакторы DILM? И. КОНДРАШЕВ, г. Тула Количество устанавливаемых блоков дополнительных контактов различается в зависимости от типоразмера контактора. Так, на контакторы DILM7–DILM38 устанавливается один фронтальный блок дополнительных контактов или один боковой блок дополнительных контактов слева. Стоит отметить, что совместное использование боковых и фронтальных блоков контактов на контакторах DILM7–DILM38 не предусмотрено. В отличие от контакторов DILM7–DILM38 на контакторы DILM40–DILM170 возможна совместная установка фронтальных и боковых блоков дополнительных контактов. На контакторы DILM40–DILM72 возможно
Автоматические выключатели NZM включают в себя несколько типоразмеров: NZM1, NZM2, NZM3 и NZM4. Следует учитывать, что автоматические выключатели NZM типоразмеров NZM1 и NZM2 доступны только во втычном исполнении, а выключатели типоразмеров NZM3 и NZM4 доступны в выкатном исполнении. Для заказа выключателей типоразмеров NZM1 и NZM2 необходимо указать артикул автоматического выключателя NZM1 или NZM2 втычного исполнения и артикул цоколя NZM1-XSVS и NZM2-XSVS, соответственно. Если Вам необходимо заказать автоматический выключатель типоразмера NZM3 следует указать артикул выключателя выкатного исполнения и артикул корзины NZM3-XAVS. Чтобы приобрести автоматический выключатель типоразмера NZM4 нужно указать артикул выключателя стационарного исполнения, артикул комплекта преобразования выключателя в выкатное исполнение +NZM4-XAVE и артикул корзины NZM4-XAVS. Леонид ЖУКОВ, инженер технической поддержки компании Eaton в России www.market.elec.ru
37
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Какие требования предъявляются к розеткам, которые устанавливаются на улице или во влажных помещениях — бассейнах, предбанниках, саунах и так далее? Алексей МАРКОВ, Нижегородская обл.
Интересует возможность использования антикоррозийного цинкового покрытия металлоконструкций в грунте? А. С. САВЕЛЬЕВ, генеральный директор ООО «ЛЭП-СтройСервис»
Электроустановочные изделия, предназначенные для установки в помещениях с повышенной влажностью либо под навесом на открытом воздухе, должны иметь степень защиты не ниже IP54.
Цинк — сравнительно реактивный металл, и он активно реагирует и с кислотами, и со щелочами. Почва — очень агрессивная среда. Она состоит из множества химических соединений и элементов, многие из них только ускоряют коррозионный процесс. Агрессивность почвы (грунта) зависит от некоторых факторов: рН, наличие растворенных солей, электропроводность. Высококоррозионными являются почвы, значение рН которых составляет 3–6, к ним относятся торфяные, болотистые грунты. А также щелочные солончаки и суглинки, с рН почвы 7,5–9,5, данные грунты являются очень агрессивной средой по отношению к сталям, свинцу, меди, цинку. Железо и цинк относятся к неустойчивым металлам в кислых средах (pH<7), скорость их разрушения в такой среде велика, в этом случае выделяется водород. В щелочных растворах (pH>7) на железе происходит образование нерастворимых гидроксидов, и скорость коррозии резко падает. Но цинк в щелочной среде разрушается. Неустойчивость цинка в щелочных и кислотных средах объясняется амфотерностью их оксидов и гидроксидов. Почвенная коррозия почти всегда протекает по электрохимическому механизму. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (конденсат, дождевая вода и т.д.), с которым соприкасаются электроды — либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами (сталь-цинк). Цинк имеет более отрицательный потенциал и коррозирует первым. Средний срок службы цинкового покрытия 130 мкм в почве (грунте) составляет 4–5 лет. ОАО «Энергостальконструкция» не рекомендует применение цинкового покрытия металлоконструкций, работающих в грунте. Для металлоконструкций, работающих в грунте, рекомендуем применить без предварительного цинкования (или с предварительным цинкованием) двухкомпонентную модифицированную эпоксидную краску Тематар ТФА.
В качестве примера можно привести розетки и выключатели IEK® серии Гермес Plus. В этой серии розетки с заземлением оснащены подпружиненной крышкой, предотвращающей проникновение влаги. Продукция изготовлена из ударопрочного, неподдающегося горению АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолету, загрязнениям и царапинам. Электробезопасное основание выполнено из термостойкого PC-пластика. Все розетки снабжены верхним и нижним гибким сальником для ввода кабеля. В конструкции предусмотрены винтовые зажимы проводов с сечением до 2,5 мм2. Внутренняя разводка блоков кабелем объединяет сразу все розетки, что позволяет легко подключить кабель без дополнительных операций. Номинальный ток выключателей 10 А, номинальный ток розеток 16 А.
В серии Гермес Plus предусмотрены различные типоисполнения розеточных блоков открытой установки: на 2, 3 или 4 поста, с белыми или с прозрачными (дымчатыми) крышками. В ассортименте IEK® имеются также коннекторы, позволяющие собирать многопостовые конструкции с нужным количеством розеток и выключателей. Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р). Образцы этой серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларусь, Казахстана и РФ. Группа компаний IEK
38
«ЭР» №3 (57) — 2014
С. А. БАКШЕВСКИЙ, главный технолог ОАО «Энергостальконструкция» (г. Конаково)
www.market.elec.ru
39
Модернизация нефтегазового комплекса России. Особенности использования электротехнической продукции Модернизация нефтегазового комплекса РФ идет полным ходом, в связи с чем, постоянно растет потребность в специализированном оборудовании, используемом при монтаже на различных энергетических объектах. При этом большая часть необходимой продукции поставляется из-за рубежа, что влечет за собой существенную экономическую нагрузку на предприятия и заказчиков. В отдельных случаях в ход идут низкокачественные аналоги, что не гарантирует долговечности и надежности установленного оборудования. По мнению участников рынка, на сегодняшний день остро стоит задача по оптимизации расходов на модернизацию и улучшения качества монтируемых материалов и оборудования. 40
«ЭР» №3 (57) — 2014
КРУГЛЫЙ СТОЛ
К
обсуждению проблемы мы пригласили людей, знающих об этом не понаслышке. За «круглым столом» представители компаний OBO Bettermann, Siemens, ДКС и «Световые Технологии». Какие сложности возникают при модернизации вышеозвученных объектов? Как изменить сложившуюся ситуацию? Ответы в прямой речи наших экспертов.
Назовите несколько главных проблем, с которыми сталкиваются участники нефтегазового рынка при модернизации своих объектов? Александра САДЫКОВА: — Если по объемам перерабатываемой нефти и газа Россия в числе лидеров, то по структуре производства нефтепродуктов и технической оснащенности заводов наша страна до сих пор отстает от стран Запада.
Александра САДЫКОВА, директор по развитию нефтегазового направления ООО «ТК «Световые Технологии»
Евгений ХАЙДАРОВ, руководитель группы подготовки технических решений Департамента «Системы распределения электроэнергии», ООО «Сименс»
Дмитрий КРЫСИН, менеджер проектов в нефтегазовой отрасли ЗАО «ДКС»
Владимир ФЕДОТЕНКО, руководитель направления проектных решений ООО «ОБО Беттерманн»
Во многом это обусловлено тем, что оборудование, оставшееся еще с советских времен, давно выработало свой ресурс и требует замены. Это первая проблема. Вторая проблема, отчасти вытекающая из первой, заключается в том, что в стране на сегодняшний день крайне мало производителей современных технологий и оборудования, предназначенных для нефтегазовой отрасли. И, по отзывам многих конечных потребителей нефтегазового рынка, современные отечественные производители ориентированы не на качество продукции и перспективные разработки, и технологии, а на низкую стоимость, не принимая во внимание эксплуатационные характеристики. Дмитрий КРЫСИН: — Одна из основных проблем при модернизации — это совместимость новых систем с уже смонтированными, а также необходимость уложиться в существующее пространство, так как очень часто происходит частичная модернизация с монтажом на уже существующие несущие конструкции, с неполной заменой элементов. Очень важны оптимальные сроки поставки и текущее наличие продукции, и вот тут-то возникают проблемы с поставками материалов иностранного производства. Немаловажную роль играет техническая поддержка проектов при реконструкции, сопровождение производителем подрядчика и заказчика на всех этапах работ, т.к. сложные системы требуют частого обращения к производителю. www.market.elec.ru
41
Евгений ХАЙДАРОВ: — Давайте поставим себя на место заказчика. При большом разнообразии предложений, действительно, очень сложно разобраться в преимуществах того или иного производителя и сделать правильный выбор, особенно если рассматриваются технически сложные системы. Проект комплексной модернизации предприятия может разбиваться на этапы или к нему могут быть привлечены совершенно разные сервисные партнеры, что не лучшим образом влияет на интеграцию всех систем в единое целое. Предприятия нефтегазового комплекса являются важными партнерами для компании «Сименс» и не только в части модернизации электрооборудования. «Сименс» предлагает своим заказчикам самые разные решения и инновационные разработки. В нашей компании есть два специальных направления TIP (Totally Integrated Power) и TIA (Totally Integrated Automation). Сотрудники, которые работают в этих отделах, предлагают комплексные решения по электроснабжению и в области автоматизации. Правильная интеграция всех систем в единое целое требует определенной квалификации и опыта от партнера, гибкости, знания особенностей и специфики бизнеса определенного предприятия. Другая часто возникающая проблема — сроки реализации проекта. Неправильные расчеты, ошибки в логистике и планировании приводят к срывам сроков. Ведь часто в России решение принимается в самый последний момент. Это неправильно. Все участники проекта должны обеспечить заданную ритмичность, чтобы не сорвать сроки его реализации. При выборе поставщика следует рассматривать не только известность производителя оборудования, но и качественно оценивать интегратора, который вместе с вендором может обеспечить оптимальный сервис на протяжении всех этапов реализации проекта и послепродажного обслуживания. Владимир ФЕДОТЕНКО: — Низкое качество используемой продукции. В последнее время все менее часто мы сталкиваемся с данной проблемой, но все же стоит о ней сказать. Зачастую, проектировщики в своей практике используют так называемые «типовые» проекты реконструкции, модернизации и т.д. для того, чтобы минимизировать свои трудозатраты используют в таких проектах конструкции российских производителей, завоевавших популярность еще в 80-е простым копированием. В результате, не смотря на то, что сегодня на рынке есть достойные как российские, так и иностранные производители, в проекты попадают самые простые, дешевые и недолговечные решения низкого качества. Дефицит бюджета модернизации/реконструкции. Данная проблема вытекает из предыдущей. Не секрет, что решения низкого качества являются более дешевыми, нежели высококачественные, что отражено в сметной стоимости проекта. В итоге на стадии реализации подрядчик и при наличии желания видеть на объекте продукцию высокого качества, не может вписаться в бюджет. Устаревшие проектные решения в строительной части. Примером может послужить стандартная установка опор через 1 метр, которая является нормативом. Сегодня даже самые простые кабеленесущие конструкции позволяют устанавливать опоры через 2 м и более. Несложно подсчитать экономическую выгоду.
42
«ЭР» №3 (57) — 2014
Как заказчик может учесть свои финансовые интересы при ограниченности выбора производителя и продукции? Александра САДЫКОВА: — Сегодня на рынке достаточно производителей и поставщиков, роль которых заключается лишь в производстве, продаже и отгрузке продукции. Что касается сопутствующих услуг, таких как проектирование, монтаж, техническая и информационная поддержка, сервисное и гарантийное обслуживание, словом — комплексный подход, то этот вопрос остается открытым. Поэтому один из главных приоритетов нашей компании — комплексное решение задач, с учетом основных ценностей клиентов. Дмитрий КРЫСИН: — Для заказчиков в данном секторе рынка наиболее интересно приобрести качественную продукцию с наличием всех сертификатов по российским стандартам, по доступной цене и в установленный срок. Нарушение графика поставок ведет к частичной или полной остановке добычи, транспортировки или переработки углеводородов. Это обходится для заказчика очень недешево. К сожалению, в настоящий момент рынок пестрит различными производителями, готовыми предложить «качественную продукцию» и в «срок», но, как показывает практика, на деле все происходит иначе: небольшие предприятия по производству материалов в гонке за нефтегазовыми заказами не могут справиться с объемом, что ведет к срыву сроков поставки, к дополнительным расходам заказчика на другую продукцию и на ускорение монтажа. Евгений ХАЙДАРОВ: — Нельзя утверждать, что на рынке ограничен выбор, особенно в части оборудования для энергораспредления. Скорее, наоборот, на рынке слишком велика конкуренция между интеграторами и поставщиками. Заказчикам нужно еще на этапе проектирования и составления технического задания предусмотреть максимум возможностей для выбора разных решений. Именно поэтому тендер часто проводят минимум в два этапа: защита технической части проекта и торги на понижение стоимости оборудования при заданных технических требованиях. Иногда такой выбор обеспечить невозможно, так как решение предлагается только одним или двумя производителями, и заказчики вводят очень жесткие санкции за нарушения условий договора. Другими ограничениями могут быть требования, связанные с наличием у поставщика специальных разрешительных отраслевых документов и аккредитации или другие требования в контракте, которые, по сути, являются искусственным ограничением конкуренции. Эти и другие меры по прозрачности проводимых тендеров могут быть защитой финансовых интересов. Владимир ФЕДОТЕНКО: — Высокое качество используемой продукции позволяет минимизировать эксплуатационные затраты. Для этого необходимо установить ограничения по качеству (например, реестр одобренных производителей). Сокращение трудозатрат при монтаже конструкций (для подрядчика). Выбор производителя с наиболее простым с технической точки зрения монтажом (Кабеленесущие конструкции со встроенными соединителями).
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Что, по вашему мнению, необходимо сделать для повышения качества и экономической привлекательности монтажа на нефтегазовых объектах России? Александра САДЫКОВА: — По опыту общения с клиентами, главное — простота и адаптивность технических решений для эксплуатации. Наша компания еще на начальных этапах развития бизнеса учла этот немаловажный фактор, создав R&D отдел, который разрабатывает индивидуальные решения для клиентов, направленные на адаптивность оборудования под конкретные технические условия, тем самым делая уникальные и одновременно простые для эксплуатации решения. Дмитрий КРЫСИН: — На мой взгляд, для повышения качества и экономической привлекательности монтажа на нефтегазовых объектах России, необходимо использовать инновационные материалы и конструкторские ноу-хау, которые позволяют улучшить нагрузочные характеристики и коррозионную стойкость изделий, при уменьшении веса изделий. Также лучше применять системы, которые могут частично или полностью монтироваться без применения сварки и специальных инструментов. Все это позволит заказчику снизить расходы на эксплуатацию за счет применения лучших коррозионностойких покрытий, уменьшить время простоев при реконструкции предприятия при применении систем с экономией времени монтажа. Евгений ХАЙДАРОВ: — Некоторые поставщики не могут работать на коммерческих условиях, предлагаемых нефтегазовыми компаниями. Возможно, рынком будут востребованы
условия сотрудничества с привлечением финансовых институтов. С точки зрения качества, необходимо поддерживать определенные стандарты в отрасли. Уже сейчас у некоторых нефтяных компаний существуют жесткие требования, предъявляемые к подрядчикам. Если компания им не соответствует, ее не допустят к тендеру. Для повышения привлекательности данного рынка интересен единый набор требований к интегратору, который будет утвержден и принят всеми предприятиями нефтегазового сектора. Компания «Сименс» работает над созданием программы глобального партнерства. И если, например, иностранный производитель решил открыть завод в какой-нибудь стране, он всегда сможет узнать, какие интеграторы в данном регионе обладают необходимой компетенцией. Владимир ФЕДОТЕНКО: — Необходимо четко определить критерии качества применяемой продукции. Сформировать реестр одобренных производителей в отрасли (ориентируясь на соотношение цена/качество), что поможет отсечь недобросовестных подрядчиков, пытающихся увеличить свою прибыль за счет монтажа самых дешевых конструкций. Опираться на инновационные тенденции в сфере кабеленесущих систем. Осуществлять выбор того или иного производителя, опираясь на референц-лист компании.
Редакция благодарит компании OBO Bettermann, Siemens, ДКС и «Световые Технологии» за предоставленные комментарии. www.market.elec.ru
43
Электропроводка в стиле ретро: дань моде или необходимость? Открытая проводка на изоляторах — именно так называется в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок) способ монтажа электропроводки, который и по сей день никто не отменял. Но какое значение сегодня она имеет для потребителя: это дань моде или необходимость?
Т
акую электропроводку раньше можно было встретить почти в каждом жилом доме или учреждении. Но с появлением новых материалов и технологий такой вид электромонтажа стал отходить на второй план. Затем промышленность и вовсе прекратила выпускать витой провод для открытой прокладки. А фарфоровые (керамические) изоляторы по ГОСТ сегодня выпускает единственный в России завод. Однако с увеличением строящегося и реконструируемого индивидуального жилья в стране возросла и необходимость электромонтажа проводки. Один из способов электропроводки — открытая проводка на изоляторах с использованием провода с защитной тканевой или синтетической оболочкой. В связи с этим спрос на так называемую ретро проводку появился вновь.
44
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Когда же речь идет об отечественном производстве, то здесь, к сожалению, преобладает кустарное производство, т.к. небольшие компании заказывают фарфоровые комплектующие в одном месте, механизм — в другом и собирают готовое изделие практически в офисе.
Спрос рождает предложение Всего пару лет назад российский рынок ретро электротехники был занят зарубежными производителями, которые диктовали свою цену. Вследствие этого, такой обычный вид электропроводки, как «открытая проводка на изоляторах», стал синонимом эксклюзивности и роскоши, рассчитанным на элитарного покупателя.
китайский альянс. Т.е., владеет брендом испанская компания, большинство комплектующих изготавливается в Китае, а само изделие собирается и фасуется в России.
Исходя из такой ситуации на рынке, можно сделать вывод, что понятие VIP-статуса, которое сегодня связано с ретро электротехникой, пока не сопоставимо с ее качеством: у каждого производителя есть свои минусы, и из-за этого спрос на качественные и недорогие изделия до сих пор не удовлетворен. Но, тем не менее, стоит отметить, что цены на продукцию снижаются, у покупателей появляется выбор, и «электропроводку в стиле ретро» сегодня может позволить себе более широкий круг застройщиков. «Будет Светло®»
Сейчас сложно сказать, кто придумал термин «электропроводка в стиле ретро», но на отечественном рынке появились энтузиасты, которых подобная ситуация не устраивала, и которыми, не в последнюю очередь, двигал коммерческий расчет. Так, производство ретро электротехники в России начало развиваться в двух направлениях: • небольшое производство в России; • размещение производства в Китае под российскими брендами. На нашем рынке ретро электротехники можно отметить лишь пару китайских производителей и пару отечественных. Китайские изделия более привлекательные на вид, но стоят дороже. Продукция одного из российских брендов широко представлена в нашем магазине. Однако в данном случае под словом «российский», подразумевается испано-русскоwww.market.elec.ru
45
История одного ТОЛа Если заглянуть в историю любой техники, то станет очевидно, что ни один из ее видов не был идеальным сразу. Изобретение никогда не было точной наукой. Что ни возьми, любое изобретение начинается с прикидок, с расчетов, с создания опытного образца, на котором проверяются догадки и теории. Редко когда опытный образец может служить полноценным изделием. Это всегда лишь стартовая площадка, прототип, на котором инженеры обкатывают свои идеи. Да, наука требует времени и сил, но только так может появиться что-то стоящее, по-настоящему полезное.
46
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Н
е раз уже озвучивалась мысль, что собственные разработки — это путь долгий и трудный. И что покупка чужой технологии обходится дешевле, чем если пройти этот путь самому. Тем более, что для того, чтобы пустить в жизнь уже готовое изделие, нужно преодолеть множество обязательных формальностей вроде сертификации, лицензирования, включения в различные реестры и связанные с этим испытания, проверки и комиссии. Понятно, что не всякому предприятию это под силу. Крупные наукоемкие проекты — удел мощных корпораций, но даже на среднем уровне не много найдется желающих развивать свою область науки. Тем более приятно осознавать, что такие предприятия, не смотря ни на что, существуют, и на всем протяжении своей истории не оставляют изыскательской и научной деятельности. Как историю успеха автомобильных гигантов можно проследить по узнаваемым всеми моделям автомобилей, так история «Свердловского завода трансформаторов тока» предстает пытливому взору в марках его трансформаторов. Ведь практически любой трансформатор тока, напряжения или силовой, за исключением разве только самых новых, имеет целый ряд усовершенствований как технических, так и технологических. Взять, к примеру, трансформатор тока наружной установки ТОЛ-35. От прототипа, место которому сейчас разве что в музее, до современных трансформаторов целая пропасть длинною в 18 лет, и десятки новых решений. И пусть на этом пути бывали ошибки — свои шишки, они всегда ценнее чужих. Тем не менее, факт остается фактом, литой трансформатор ТОЛ-35-III-II до сих пор остается в своей нише самым универсальным и самым распространенным изделием с непревзойденными техническими характеристиками. Требования рынка — серьезный аргумент в пользу развития техники, и завод тоже всегда старался не отставать новых от тенденций. Так, идя на встречу пожеланиям заказчиков, ТОЛ-35-III-II дал жизнь еще одиннадцати исполнениям с различными техническими характеристиками. Так было до 2012 года, когда основные трансформаторы серии (ТОЛ-35-III-II и ТОЛ-35-III-V) претерпели значительное усовершенствование. На этот раз, благодаря развитию технологий заливки и появлению материалов с более совершенными характеристиками, стало возможным отказаться от двойной заливки и сделать трансформатор цельнолитым. В свое время, именно двойная заливка позволила создать литой трансформатор для
наружной установки, но с появлением циклоалифатических смол с улучшенными характеристиками этот технологический шаг потерял свою значимость. Новая технология позволила уменьшить объем литьевой формы и тем самым снизить массу трансформатора со 190 до 150 кг, а также, буквально, сняла все вопросы, касающиеся неравномерности электрического поля на границе двух компаундов. Пожалуй, единственная сложность, созданная новым решением, это разделение ТОЛ-35 на трансформаторы в старой и новой форме. Поддержка выпуска трансформаторов в старой форме продиктована насущной потребностью в продукции такого рода, поскольку огромное количество оборудования в стране рассчитано под использование именно старого габарита. Для удобства заказчиков новый трансформатор маркируется индексом «А» в конце маркировки, а старый — индексом «Б». Однако, даже столь серьезный шаг, как изменение технологии заливки, оказался не единственным инновационным решением в текущем году. Вторым не менее важным по значимости шагом стал выпуск трансформатора ТОЛ-35-7.2 с принципиально отличной компоновкой всех токоведущих частей. Новинка «Свердловского завода трансформаторов тока» имеет компоновку в виде «бочки», отличительной особенностью которой служит винтообразная наружная изоляция, имеющая функцию самоочистки. Компоновка «бочкой», перенятая в России с запада, делает трансформатор более компактным и еще более легким (130 кг), даже по сравнению с облегченным ТОЛ-35-III-II. Минус такой конструкции — пониженные характеристики: нагрузки обмоток, номинальная предельная кратность. Огромный плюс — более привлекательная цена. И что также немаловажно — соответствие трансформатора заявленным характеристикам гарантировано результатами всех соответствующих испытаний. Появление нового трансформатора — это, если можно так сказать, достаточно громкое событие, как для потенциальных заказчиков, так и для конкурентов. Но, если вдуматься, то создание нового трансформатора — это еще и маленькая победа над собой, торжество инженерной мысли перед неумолимыми законами физики, и очередной шаг на пути к совершенству. Александр СМИРНОВ, ведущий специалист ОМиВЭС ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» www.cztt.ru www.market.elec.ru
47
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Методы безопасности в сфере человек-машина
Д
жовенцана Интернешнл Б. В. уже более 60 лет является лидером в промышленных технологиях и более известна своими передовыми решениями в сферах автоматизации, грузоподъемного оборудования, технического обслуживания, управления и контроля движущимися механизмами. Организация, динамизм и постоянный поиск в области взаимодействия человек-машина являются основами философии компании Джовенцана. Кроме торгового представительства в Амстердаме (GBV) и двух заводов в Италии (GGT) и Венгрии (GMK), предприятие имеет офисы в Москве (GTR), Мумбае (GBVindia) и Дубае (GBVdubai), оснащенные складами для распространения продукции. Офис в Москве, в особенности, поддерживает прямой контакт с клиентами, благодаря наличию менеджеров по продажам с коммерческо-техническим наклоном, обученых на нашем заводе и способных ответить на большинство технических вопросов. К тому же в офисе технической поддержки имеются региональный менеджер и менеджер по проектам говорящие по-русски, чтобы полнейшим образом удовлетворить специфические требования клиента при необходимости создания изделий под заказ.
Сертификаты Много лет назад Джовенцана сделала выбор подвергнуть свою продукцию строгой сертификации в одном из самых извесных в мире учреждений: Underwriters Laboratories Inc., чтобы получить доступ к стандарту UL. На данный момент компания обладает многочисленными стандартами других международных учреждений, подтверждающих высокое качество продукции Джовенцана, распространенной во всем мире. В соответствии с новыми законами о таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси были оформлены новые сертификаты EAC.
Новинки Джовенцана Интернешнл Б.В. ежегодно вкладывает 10% от суммы выручки в Исследование и Развитие всех сфер производства. Встречи между Джовенцана и такими компаниями как Отис, Коне и Шиндлер являются фундаментальным фактором в развитии и создании изделий соответствующих новым сертификатам безопасности, таким как новый EN 81-20 50. В виде примера: новый кнопочный пульт управления серии GM750
для лифтового оборудования сочетает в себе высокую инновативную технологию, гарантирует безопасность и простоту кабельной проводки. Также представляем новый контакт Safety PCW01FT Giovenzana. В случае аварийной ситуации (кнопка «грибок» нажата) нормальный контакт НЗ меняет свое положение на НP для приостановления электрического тока в сети. Это происходит только в случае, когда контакт правильно установлен на кнопку «грибок», но в случае неверного монтажа или механического повреждения, он отсоединяется от кнопки и контакт замыкается, восстанавливая ход электрического тока в сети даже при нажатой аварийной кнопке. Новый НЗ саморегулирующийся контакт PCW01FT Giovenzana помогает избежать такой злополучной ситуации, как изменение положения на НP, в случае если он не подсоединен к кнопке. Что касается автоматизации: имеется новая серия выключателей Regоlus с новым дизайном короба и возможностью монтажа на 125/160 А, а также новая серия технологически передовых кнопок под названием Black Line. В каталоге грузоподъемного оборудования также имеются несколько новинок. Новая линия троллеев передачи энергии серии TR60 на 40/60 А, обладающие меньшим размером, что помогает в совершенствовании проектов. А также новый подвесной пульт управления серии HP03, для небольших талей и мостовых кранов, имеет эргономический дизайн и новые механические функции. Философия компании состоит в постоянном поиске передовых решений в сфере безопасности, будучи всегда на шаг впереди остальных. Целью компании Джовенцана является не только создание качественной продукции, а также гарантия непрерывности и постоянный контроль наших производственных процессов. Вся продукция соответствует международным стандартам, таким как CE – CSA – UL – IMQ – CCC – Gost – Rina. Кроме всего Джовенцана заботится о состоянии окружающей среды: для чего получила экологический стандарт ISO 14000 и разработала новый вращающийся концевой переключатель FGR3 для ветровых установок. Качество Джовенцана всегда являлось синонимом безопасности для операторов и работников технического обслуживания. ДЖОВЕНЦАНA ТРЭЙДИНГ РУС
г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, офис 401 Тел. +7 (495) 699 12 96, +7 (495) 650 39 59 факс +7 (495) 699 15 20 E-mail: gtr@giovenzana.com
48
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
49
Быстрее, выше, сильнее и... ярче! Интерес к спорту растет в России год от года. Строятся новые стадионы, спортивные залы, бассейны и фитнес-центры. В них устанавливается новое оборудование, буквально нашпигованное высокими технологиями. Никого уже не удивляет тренажер со встроенным компьютером, позволяющий записывать результаты тренировок на «флешку» или даже размещать их в Интернете. А как совершенствуется освещение спортивных объектов? Насколько актуальны нормы, на основании которых оно проектируется?
С
точки зрения освещения спортивные сооружения можно разделить на три класса. К I классу относятся сооружения с количеством мест не менее 800 для проведения международных, общенациональных и важных кубковых соревнований. На этих сооружениях возможно осуществление регулярных телевизионных трансляций. Ко II классу относятся спортивные сооружения с количеством мест менее 800 для проведения региональных соревнований. Здесь регулярные телевизионные трансляции обычно не устраиваются, даются лишь сюжеты в телепрограммах новостей. Также, из-за повышенных требований к освещению, к этой категории относятся сооружения для занятия спортом инвалидов. III класс — это сооружения для массовых занятий физкультурой и спортом.
50
«ЭР» №3 (57) — 2014
Указанная классификация используется в действующем российском своде правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». Что же касается крытых спортивных сооружений, то в действующем СП 31-112-2004 «Физкультурноспортивные залы» деление сооружений на три категории хотя и не присутствует в явном виде, тем не менее используется: кроме общих требований, есть также отдельные требования «для соревнований и тренировок спортсменов» и «для соревнований международного уровня». Похожая система деления спортивных сооружений на три класса также используется в европейских нормах EN 12193 «Свет и освещение — освещение спортивных сооружений».
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ Спорткомплексы для проведения международных и национальных чемпионатов Освещение на спортивных сооружениях I класса практически полностью определяется требованиями, связанными с необходимостью обеспечения телетрансляции. При этом многое определяют параметры используемого телевизионного оборудования и расстановка телекамер. Поскольку съемка игроков осуществляется в основном сбоку, то дополнительные требования предъявляются именно к вертикальной освещенности. Нормы по этому параметру зависят от скорости движения спортсменов, расстояния до объекта съемки и угла объектива камеры. Обычно применяются европейские нормы EN 12193:2007. Определение минимальной вертикальной освещенности осуществляется в них по специальной диаграмме. Следует отметить, что в том случае, если телевещатель часто использует замедленный показ отдельных состязаний, то предъявляются еще более высокие требования к освещению, чем указанные в EN 12193:2007. К тому же, данный стандарт рекомендует при телетрансляциях использовать источники света с индексом цветопередачи CRI не менее 80, что уже несколько устарело в связи с повсеместным распространением стандарта HDTV. Теперь для стадионов, где проходят международные состязания, в реальности должно быть не менее 90. Также HDTV заставило пересмотреть нормы по частоте и уровню пульсаций светового потока. Помимо международных стандартов, принятых на государственном уровне, свои нормы освещенности могут вводить спортивные организации, проводящие общенациональные или международные соревнования. Связано это с тем, что львиную долю доходов от проведения соревнований дает размещение рекламы в телетрансляциях. Естественно, есть заинтересованность в том, чтобы трансляция была максимально зрелищной. А для этого нужно изначально обеспечить на стадионах, где проводятся соревнования, уровень освещенности, позволяющий размещать телекамеры там, где можно получить наиболее эффектные виды. Нормы по минимальным значениям освещенности футбольного поля для проведения международных соревнований с телетрансляцией Нормы
EN 12193: 2007
УЕФА, 2 кат.
УЕФА, 3 кат.
УЕФА, 4 кат.
Горизонтальная освещенность, лк
500
800
1400
1400
Вертикальная освещенность, лк
500– 1400
не нормируется
не нормируется
1400
Например, современная классификация футбольных стадионов, принятая УЕФА, предусматривает четыре категории. Чем больше номер категории, тем выше уровень стадиона. И этот уровень привязан к количеству установленных там телекамер. На стадионах 1-й категории устанавливается одна телекамера, параметры освещения там полностью отданы на откуп теле-
вещателя. Стадионы 2–3 категорий обычно характеризуются наличием двух телекамер, расположенных в разных местах стадиона. Здесь уже УЕФА нормирует горизонтальную освещенность. Что же касается вертикальной освещенности, то она определяется телевещателем. Наконец, чтобы можно было расставить по стадиону четыре телекамеры в разных местах, УЕФА нормирует и горизонтальную, и вертикальную освещенности, устанавливая их на очень высоком уровне.
Освещенность — отношение светового потока, падающего на малый участок поверхности, к площади этого участка. В зависимости от пространственной ориентации участка поверхности различают вертикальную и горизонтальную составляющую светового потока. Для простейших расчетов освещения жилых и офисных помещений обычно учитывают только горизонтальную составляющую, от которой зависит возможность выполнять точную работу, читать книги и т.п. От уровня вертикальной освещенности в таких случаях зависит визуальный комфорт, но, как правило, нужное значение этого параметра достигается за счет отражения от стен. Распространенной ошибкой является перенос такого подхода на проектирование освещения спортивных сооружений. Для многих видов спорта вертикальная освещенность очень важна, причем это связано не только с телевизионными трансляциями. Например, недостаток вертикальной освещенности на теннисном корте приводит к тому, что мячик плоховиден игрокам. Также спортивные организации определяют нормы и по перезапуску освещения после сбоя в электропитании. Следует отметить, что для освещения спортивных объектов высокого уровня сейчас используются главным образом светильники и прожекторы с металлогалогенными лампами, время перезапуска которых составляет в обычном режиме около 10 минут. Это совершенно недопустимо для телевизионных трансляций, поэтому используется система «горячего перезапуска», обеспечивающая практически мгновенный пуск лампы ценой снижения ее ресурса. При этом следует учитывать, что МГЛ, допускающие горячий перезапуск, стоят дорого — от 9000 руб. за лампу мощностью 1 кВт, кроме этого, требуется дополнительное дорогостоящее оборудование. Есть смысл переходить на светодиодные осветительные приборы, и разработки в этом направлении уже ведутся. В России, согласно СП 31-115-2006, освещение полей стадионов международного уровня должно проектироваться на основе норм УЕФА. www.market.elec.ru
51
Объекты регионального значения Спортивные сооружения II класса, где проводятся региональные соревнования, могут строиться по индивидуальным нормам, согласованным с местными органами физической культуры и спорта. В целом в России наметилась тенденция к использованию на таких объектах международных норм. Другим моментом является многофункциональность спортивных сооружений II класса — они могут использоваться как для проведения соревнований, так и для массовых занятий спортом. В связи с этим необходимо предусмотреть возможность регулирования параметров освещения, в том числе и диммирования. СП 31-112-2004 допускает использование в многофункциональных крытых спортивных комплексах ламп накаливания без ограничения освещенности в том случае, если освещение диммируется. В настоящее время из-за запрета ламп накаливания мощностью 100 Вт и более такое допущение явно устарело. Оптимальным вариантом для многофункционального спортивного комплекса является светодиодное освещение, параметры которого (в том числе и оттенок) можно регулировать в широких пределах. Но в СП 31-112-2004, по понятным причинам (цифры 2004 в конце номера — это год принятия данного свода правил), об этом ничего не сказано.
Массовый спорт Проектирование освещения для спортивных объектов III класса, как ни парадоксально, является подчас более сложной задачей, чем проектирование освещения для стадиона, где проводятся международные соревнования, так как приходится иметь дело со скудным бюджетом и ограничениями по подключаемой мощности. Особую важность в этом случае приобретает нормативная база. Учитывая ограниченность бюджета при строительстве и реконструкции объектов для массовых занятий спортом, официально утвержденные российские нормы являются важным подспорьем для обоснования тех или иных технических решений перед заказчиком. Уже упоминавшиеся выше СП 31-112-2004, СП 31115-2006, а также СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания» и СП 31-112-2007 «Крытые ледовые арены» представляют собой строительные нормы, в которых осветительная система рассматривается лишь как один из элементов конструкции здания. Целостным руководством непосредственно для специалистов по светотехнике по-прежнему являются ведомственные строительные нормы ВСН-1-73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений», действующие с 1 января 1974 года. За это время произошел распад СССР, страна встала на путь капитализма, завоевали популярность новые виды спорта. И, самое главное, вперед продвинулась светотехника. Пожалуй, перед нами наиболее старый нормативный документ по светотехнике из действовавших на момент написания статьи.
52
«ЭР» №3 (57) — 2014
Нормы изобилуют анахронизмами, например, в них изначально принимается, что люминесцентная лампа является источником света с высоким уровнем пульсаций (ЭПРА тогда серийно еще не выпускались). Поэтому, для уменьшения пульсаций, предписано включать соседние светильники в разные фазы трехфазной сети. Никак не нормируется индекс цветопередачи источника света (для сравнения — в современном европейском стандарте EN 12193:2007 он прописан для каждого вида спорта и класса сооружения), не задана и цветовая температура. Впрочем, когда создавался стандарт, не было такого разнообразия цветовых температур у МГЛ, а натриевые лампы высокого давления еще не начали использоваться в СССР. Да, и не ищите в этих нормах, данных по коэффициенту запаса для светодиодного светильника — о каком светодиодном освещении могла идти речь 40 лет тому назад? Тем не менее, большинство значений нормируемых параметров в ВСН-1-73 и разработанных позже сводах правил применительно к массовому спорту совпадают. Возможно, это связано с тем, что своды правил разрабатывались специалистами по физической культуре и строительству, которые при создании документа не создавали новые светотехнические нормы, а опирались на уже имеющиеся. Мало того, для массового спорта требования по величине освещенности ВСН-1-73 вполне сопоставимы с EN 12193:2007, но проблема в том, что это не единственный параметр, определяющий качество освещения. Для визуального комфорта важно отношение минимальной освещенности к средней. В EN 12193:2007 этот показатель нормируется отдельно для каждого вида спорта и для каждого класса спортивного сооружения, чего нет в действующих российских нормах. ВНИСИ вел разработки нового стандарта спортивного освещения, но довести их до конца пока не удалось из-за нехватки финансирования (см. мнение эксперта). Это не создало проблем при строительстве объектов Универсиады 2013 г. в Казани и Зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи, так как там руководствовались требованиями обеспечения качественной телевизионной «картинки», заведомо превосходящими требования для массового спорта. Тем не менее, в связи с возрождением комплекса ГТО, на государственном уровне поставлена задача создания большого числа новых спортивных центров, доступных всем слоям населения. Строиться такие центры будут недалеко от места жительства их посетителей, то есть в сложившейся городской застройке. И, естественно, встанет проблема ограничения по подключаемой мощности, с которой, кстати, уже сейчас сталкиваются при расширении существующие спортивные комплексы. Массовое строительство спортивных центров «шаговой доступности» обязательно потребует создания в нашей стране современных норм с учетом появления новых, более экономичных источников света. Единые нормы позволят упростить проектирование освещения, снизить стоимость строительства объектов не в ущерб качеству, сделав в результате спорт по-настоящему доступным. Алексей ВАСИЛЬЕВ
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ Мнения экспертов Евгений РОЗОВСКИЙ, Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова, ведущий научный сотрудник, к.т.н.: — ООО «ВНИСИ» принимает активное участие в разработке светотехнических стандартов. В частности, разработан целый ряд стандартов на освещение рабочих мест внутри и вне зданий, на аварийное освещение, освещение дорог и тоннелей и др. Что касается спортивного освещения, то во ВНИСИ проведена предварительная работа по разработке соответствующего стандарта, которая была приостановлена из-за отсутствия источника финансирования. В настоящее время проектирование установок для освещения спортивных объектов осуществляется на основе как действующих в РФ строительных норм ВСН-1-73 и более современных СП 31-112-2004, СП 31-113-2004, СП 31-115-2006, СП 31-112-2007, так и европейского стандарта EN 12193:2007, рекомендаций МКО и международных спортивных организаций. При этом следует отметить, что применительно к объектам массового спорта нормы освещенности, приведенные в ВСН-1-73, СП и EN 12193:2007, практически не отличаются друг от друга, и для таких объектов принятие соответствующего ГОСТа имеет скорее юридическое, чем практическое значение (в отличие от транслируемых по телевидению мероприятий международного уровня, нормы освещения которых с 1973 г. значительно возросли). Сергей КАРПОВ, ООО «Филипс», руководитель направления «Спортивное освещение»: — Современные спортивные арены — это многофункциональные центры. И отсюда идут технические задания и применяемые технические решения. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс может быть одновременно местом проведения досуговых мероприятий. Система освещения должна иметь возможность менять параметры в зависимости от текущих задач. Поэтому мы активно развиваем направление светодиодного освещения. Причем, есть уже решения не только для небольших объектов, но и для крупных стадионов, вплоть до уровня олимпийских. Созданы светодиодные прожектора для таких мест, световой поток которых не ниже, чем у аналогичных металлогалогенных. Все объекты, в проектировании которых участвует наша компания, ориентированы на европейские или международные нормы. К сожалению, на многих спортивных сооружениях, в основном для массового спорта, освещение выполнено еще по старым советским СНиП и не соответствует современному уровню. Вадим ДАДЫКА, ООО «АтомСвет», генеральный директор: — Действующие в нашей стране нормы предъявляют к освещению спортивных сооружений высокие требо-
вания. На спортивных объектах требуются ударопрочные мощные светильники, устойчивые к различного рода механическим повреждениям, способные стабильно работать в любых погодных условиях. Освещение спортивных комплексов с помощью светодиодных прожекторов постепенно становится все более популярным благодаря их энергоэффективности (экономичное светодиодное оборудование поможет снизить расход электроэнергии), длительному сроку службы (до 12 лет) и низким эксплуатационным затратам. Немаловажен и ценовой фактор: светодиодные аналоги уже сегодня могут обладать преимуществами перед прожекторами с МГЛ, оснащенными блоками перезажигания. Специально для освещения спортивных объектов компания «АтомСвет» ведет разработки мощного светодиодного прожектора (450 Вт и более). Мощность устройства можно будет наращивать за счет модульной конструкции. Прожектор позволит подбирать необходимую КСС без значительного снижения светового потока. Артем КОГДАНИН, LEDEL, директор: — При оснащении спортивных объектов сейчас применяются европейские нормы. Российскими нормами почти не пользуются ввиду их неактуальности. Для светодиодного освещения спортивных объектов ГОСТы отсутствуют вовсе. Отчасти это объясняется стремительным развитием технологий. Усилиями крупных производителей светодиодной продукции предпринимаются некоторые попытки разработать единые стандарты и ускорить процесс их принятия. Хотелось бы увидеть результат работы побыстрее. Универсиада 2013 в Казани проходила по всем европейским нормам. Сейчас спортивные объекты как раз переданы под массовый спорт, поэтому качество освещения на них не вызывает сомнения, Казани в этом плане повезло. Но не только на крупных стадионах применяются современные светотехнические решения. Руководители небольших спортивных клубов уже сейчас осознают выгоду от использования современного освещения и свои помещения освещают светодиодами. В итоге они задают тенденцию к повышению качества освещения спортивных объектов. www.market.elec.ru
53
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Мировой опыт автоматизации от Клинкманн В условиях современного рынка при выборе надежного поставщика и партнера необходимо руководствоваться в первую очередь репутацией компании, качеством предлагаемых ею продуктов, а также конкурентоспособностью ее ценовых предложений. Все эти преимущества может предложить компания ЗАО «Клинкманн СПб».
К
линкманн — европейское предприятие с 80-летней историей, которое специализируется на поставках решений для промышленной автоматизации и электротехнических компонентов. Клинкманн стабильно сотрудничает с ведущими мировыми производителями из Франции,
Германии, Италии и других стран Европы, а также из Канады, США и Юго-Восточной Азии. Сегодня Клинкманн — это современное предприятие с сетью филиалов и складов в Финляндии, России, странах Балтии, Белоруссии и в Украине. В России Клинкманн уже 20 лет, за эти годы мы создали отработанную
информационную и товарную логистику, наш грамотный персонал обеспечивает высокое качество обслуживания и ориентирован на клиента и его потребности. При долгосрочном сотрудничестве с ведущими международными производителями Клинкманн имеет возможность предлагать клиентам функциональные решения по оптимальной цене.
Клинкманн предлагает единые решения на базе оборудования ведущих мировых производителей: Rockwell Automation — №1 в мире по производству компонентов безопасности, №1 в мире по логистике крупных ПЛК (>500 IO), №2 на общем рынке ПЛК, безусловный лидер на рынках автоматизации США, Латинской Америки, Океании и Южной Африки, а также во многих промышленных секторах мира (автомобили, нефть и пр.) Wonderware — №1 в мире в области разработки программного обеспечения для автоматизации технологических процессов, а также SCADA, MES, решения для управления качеством, анализа эффективности производства и др.). Unitronics — ведущий производитель программируемых логических контроллеров с панелью оператора. Carlo Gavazzi — один из лидеров рынка автоматизации наряду с ABB и Schneider. FINDER — №1 по производству промышленных реле, №1 по производству промежуточных реле и контакторов. CINTERION — №1 в мире по модемам GSM/GPRS/3G. STEGO — производитель инновационной продукции для кондиционирования воздуха. Клинкманн заботится о своих клиентах до и после совершения покупки, обеспечивая высококвалифицированную техническую поддержку и обучение, эффек-
54
«ЭР» №3 (57) — 2014
тивную информационную и товарную логистику, высокое качество обслуживания и гарантию на весь ассортимент продукции.
Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите сайт компании www.klinkmann.ru. Компания Klinkmann
www.market.elec.ru
55
Маркировка СКС по ГОСТу при помощи одного аппарата Сегодня в мире принят стандарт TIA/EIA-606-B на СКС, в котором обязательным требованием прописана маркировка компонентов системы: кабелей, патч-панелей, рабочих мест (модулей), шкафов, кроссового оборудования. Поскольку применение маркировки существенно упрощает не только инсталляцию, но и ежедневные задачи администрирования кабельной системы.
Т
ребования к маркировке СКС описаны в пунктах 9.6.3 и 9.8 ГОСТа Р 53246-2008, где сказано, что все маркеры должны быть напечатаны на механическом устройстве, четко различимы и надежно крепиться на своих местах на протяжении всего срока службы системы (15–20 лет и более). Хочется отметить, что до сих пор в большинстве случаев маркировка либо вообще отсутствует, либо выполнена «от руки» на недолговечных материалах с использованием бытовых пишущих предметов. Следствием применения данной технологии нанесения маркировки становится отсутствие однозначной идентификации (читаемости) информации при эксплуатации и обслуживании оборудования. Отсутствие корректной маркировки неизбежно приводит к сложностям масштабирования, администрирования и реорганизации сети связи. Возникает путаница, усложняющая работу персонала по обслуживанию кабельной системы, и увеличивающая сроки выявления и устранения неисправностей в системе. А бюджет компании несет денежные потери из-за простоя оборудования. Но существуют решения для создания качественной маркировки по европейскому стандарту TIA/ EIA-606-B и российскому ГОСТу Р 53246-2008, предлагаемые корпорацией Brady, на основе технологии термотрансферной печати на полимерных материалах для различных условий эксплуатаций. Именно использование возможностей термо-
56
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ трансферных принтеров является наиболее эффективным способом создания долговечных и износостойких маркирующих этикеток. Технология термотрансферной печати заключается в том, что красящий состав с риббона (красящей ленты) переносится на материал этикетки при помощи мгновенного точечного нагрева риббона в местах соприкосновения с материалом. Наносимые таким образом надписи особенно устойчивы к воздействию внешних факторов, не выцветают и не стираются. В рамках решения задач по маркировке и администрированию СКСсистем по ГОСТу Р 53246-2008 и стандарту TIA/EIA-606-B компания BRADY предлагает новый портативный термотрансферный принтер BMP 21-PLUS. Универсальный малогабаритный аппарат, выполняющий полный спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, оборудования систем обработки и передачи данных на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту. BRADY BMP 21-PLUS полностью русифицирован. Имеет удобную эргономику и особо прочную кон-
струкцию: картриджи с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, подсветку экрана. Все это обеспечивает необходимые для быстрой и комфортной работы условия. Но главное в принтере BMP 21PLUS то, что это единственный аппарат на российском рынке, при помощи которого можно создать маркировку всей СКС-системы по стандарту TIA/EIA-606-B и ГОСТу благодаря новой расширенной цветовой палитре и новым размерам маркировочных материалов. Цветовая палитра этикеток включает в себя все прописанные по стандарту цвета СКС (фиолетовый, желтый, коричневый, красный и т.д.). Новый размер материала в 6мм позволяет аккуратно и точно создать маркировку патч-панелей. Кроме того, новый принтер обладает возможностью маркировать кабеля всех категорий, используемых при инсталляции СКС (в том числе, категорий cat5, cat 5e, cat6, многопарных и оптических кабелей). Также при помощи данного портативного принтера можно осуществлять маркировку: систем электропитания, активного оборудования, телекоммуникационных помещений и телефонных линий. Принтер BRADY BMP 21-PLUS осуществляет печать при разрешении 203 точек на дюйм, что позволяет варьировать размер шрифта без потери четкости наносимых символов.
Это особенно полезно, когда нужно уместить длинный идентификационный номер в маленькое поле. Кроме того, принтер имеет полезную функцию серийной печати. Достаточно указать нужные параметры, чтобы он быстро напечатал нужное количество маркеров с соблюдением заданной вами логической последовательности. Минимальный размер шрифта составляет 6 пикселей. Принтер BMP21-PLUS дает полную свободу действий. Позволяет выбрать материалы для этикеток в соответствие с теми внешними условиями, в которых они будут применяться, а также с требуемым по ГОСТу цветовым кодом. На портативном принтере BRADY BMP21-PLUS вы создадите маркировку, которая прослужит долгие годы, обеспечивая быструю и легкую идентификацию системы. Екатерина ДОЦЕНКО, менеджер по PR Андрей СИРОТИН, региональный представитель
ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» Официальный дистрибьютор BRADY в России Тел.: +7 (495) 748-0907 www.umpgroup.ru www.market.elec.ru
57
«Умный» мониторинг энергопотребления с системой Eaton BreakerVisu Интенсивное развитие экономики увеличивает потребность в энергоресурсах. В ближайшие пятьдесят лет мировой спрос на энергию увеличится примерно в два раза. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, необходимо решить целый ряд проблем, среди которых, в первую очередь, повышение эффективности производства.
К
омпании, уже начавшие процесс модернизации энергосистемы, а также те, кто пока только реализовывает полный контроль над энрегопотреблением, сталкиваются с двумя главными проблемами — дорогостоящей разработкой сложных систем мониторинга и диспетчеризации, а также их внедрением, которое требует значительных временных затрат и влечет за собой производственные простои.
58
«ЭР» №3 (57) — 2014
Зная основные тенденции рынка, компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, стремится не просто удовлетворять потребности пользователей, но смотреть на несколько шагов вперед и отвечать на вызовы завтрашнего дня. Так, специалисты Eaton разработали оптимальное решение для создания интеллектуальных систем мониторинга, как на действующих системах, так и на еще проектируе-
мых. BreakerVisu, новая система визуализации распределительной системы, отображает показания всех распределительных устройств: автоматических выключателей с возможностями измерения протекающих токов и напряжений на линиях, уже существующие трансформаторов тока или специальных компактных модулей измерения. Многофункциональный дисплей BreakerVisu при помощи специального программного обеспечения
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ передачу информации по протоколу Modbus RTU. Данные могут быть переданы в глобальную систему диспетчеризации, а также в систему BreakerVisu и затем отображены на локальном дисплее, который устанавливается непосредственно на распределительном шкафу. Еще один модуль от компании Eaton, TC-MB, устраняет необходимость в отключении электроустановки, а также демонтаже классических трансформаторов тока для счетчиков энергии или амперметров при модернизации распределительных шкафов. Он разработан для передачи значений токов с трансформаторов в систему BreakerVisu или иную систему диспетчеризации по протоколу Modbus RTU. Это решение весьма актуально там, где необходимо крайне быстро создать систему мониторинга цепей, при этом почти не вторгаясь в пространство распределительных устройств.
консолидирует все данные, полученные с устройств измерения параметров распределительных линий, и отображает их на цветном дисплее, точно повторяя иерархию опрашиваемых устройств. При этом каждое устройство подготовлено к использованию в web-среде для удаленного отображения информации и отправки файловотчетов по необходимому адресу. Например, для главного силового ввода можно использовать воздушные выключатели Eaton IZMX 16/40 на токи от 630 А до 4000 А или IZM63 до 6300 А, на которых установлены коммуникационные модули передачи данных о состоянии цепей по протоколам Modbus, Profibus или Ethernet. В этом случае BreakerVisu постоянно получает данные от этих модулей и отображает их на 7» или 3,5» цветном сенсорном дисплее. Распределение электроэнергии после главного ввода можно осуществлять при помощи автоматических выключателей Eaton NZMMC на токи до 1600 А со встроенной функцией измерения мощности, токов и напряжений. Данные об этих измерениях также передаются в систему BreakerVisu и отображаются в удобном для пользователя формате. Для передачи информа-
ции могут быть использованы два коммуникационных модуля: XSWD707, который позволяет передавать данные по шине SmartWire, и NZM-XMOD-707, предназначенный для коммуникации по протоколу Modbus RTU. Заказчики, которые не предполагают использовать выключатели со встроенной функцией измерения и стремятся к оптимизации расходов на оборудование, могут применять модуль для измерения и коммуникаций NZM-XMC. Это устройство было разработано для использования с любыми автоматическими выключателями в литом корпусе на токи до 630 А. Оно объединяет в себе классические трансформаторы тока и измерительную электронику. Модуль устанавливается ниже выключателя или разъеденителя и не требует разрыва кабельных проводников или отводных шин. Это значительно упрощает наладочные работы как при сборке нового распределительного устройства, так и при внедрении модуля измерения в существующие электроустановки. Модуль XMC позволяет измерять такие параметры, как фазное и линейное напряжение, фазные токи, активную, реактивную и полную мощность, коэффициент мощности, частоту сети, а также обеспечивает
В систему BreakerVisu может быть интегрировано до 32 устройств. При этом она работает не только с решениями Eaton, но и с устройствами других производителей (если они способны передавать информацию по протоколу ModbusRTU). С помощью специального xmlфайла от Eaton к BreakerVisu могут быть быстро подключены ранее неизвестные системе устройства. Кроме того, в случае необходимости пользователь может защитить систему паролем. Система BraekerVisu, работающая по принципу «plug-and-play» («включай и работай»), является связующим звеном между элементарными устройствами и сложными системами тотальной диспетчеризации. Она незаменима там, где требуется «умный» мониторинг без больших финансовых и временных затрат. Благодаря использованию BraekerVisu пользователь может сделать работу системы распределения энергии более надежной, безопасной и энергоэффективной.
Владислав АЛЕКСАНДРОВ, менеджер по продукции направления «Распределение энергии» компании Eaton www.market.elec.ru
59
Российские кабельные трассы В процессе строительства или реконструкции как жилых, так и промышленных объектов рано или поздно возникает необходимость прокладки кабеля наружным способом. Это, в свою очередь, требует наличия кабеленесущих систем (КНС), на которые и возлагается решение выше озвученной задачи. И тут возникает вполне резонный вопрос о выборе не только самих КНС, но и их поставщика. При многообразии предложений, существующих сегодня, зачастую именно тщательное изучение рынка позволяет реализовать задуманное с минимальными затратами и без потерь в качестве. Ведь не зря сказано: осведомлен — значит, вооружен!
И
так, понятие «кабеленесущие системы» объединяет в себе кабельные лотки, короба, профили и несущие элементы для их монтажа. Все это в достаточно широком ассортименте представлено в России многочисленными производителями, коих на российском рынке сегодня насчитывается не один десяток. И если еще несколько лет назад в их число входили лишь иностранные компании, то сегодня ситуация меняется в обратном направлении: шаг за шагом отечественная продукция отвоевывает некогда утраченные позиции. Попробуем объяснить, почему так происходит. Распад Советского Союза похоронил плановую экономику и оставил в виде наследия неконкурентные предприятия практически в каждой отрасли народного хозяйства. Не стал исключением и предмет нашего разговора, да и сама культура прокладки кабельных трасс на тот момент оставляла желать лучшего. Когда границы распахнулись, на новый рынок устремились европейские компании, в ассортименте которых присутствовали тысячи наименований. Это были системы, с помощью которых можно создавать не только «узоры» разной сложности, но и эстетичные, гармонично вписывающиеся в любой интерьер решения. Отсутствие чего-то подобного с клеймом «Сделано в России» характеризовало ситуацию с продвижением импортной
60
«ЭР» №3 (57) — 2014
продукции как идеальную, где конкурировать приходилось лишь между собой. И как Москва не сразу строилась, так не сразу появились и российские производители, способные хоть как-то потеснить именитые бренды. Только спустя годы выросли отечественные современные предприятия, располагающие собственными интеллектуальными, технологическими и производственными мощностями. За это время рынок практически сформировал свои правила игры. Одно из них говорило о том, что высокое качество стоит денег, и денег немалых. Заказчик был готов к тому, чтобы платить не только за сам кабельный лоток, но и за бренд, упаковку и доставку. На окончательной стоимости отражалась и дистрибьюторская наценка вкупе с маркетинговыми затратами на продвижение продукции. В итоге, предусмотренные бюджетом расходы, могли вырасти до 100% от первоначальной стоимости. Другое правило пришло из практики, которая показала, что далеко не всегда проекты составлены с учетом всех материалов, необходимых при монтаже. Зачастую, строго следуя проекту, возникала проблема дополнительного заказа на недостающие элементы кабельной трассы. Сотрудничество с зарубежным, пусть даже и звучным, производителем не всегда носило оперативный характер.
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Правило третье свидетельствовало о логистических рисках и отсутствии полноценных складов, а значит, необходимого количества и ассортимента. Это влекло за собой целую череду симптомов, весьма неприятных для заказчика: отсутствие необходимой продукции, большие сроки поставок и простои, ввиду невозможности выполнения запланированных работ. Но и это еще не все. Регулярно в процессе инсталляции кабельной трассы монтажные организации сталкивались с задачами, решение которых требовало индивидуального подхода. В таких ситуациях преимущество имел производитель, способный выполнить нестандартный заказ в сжатые сроки. Надо ли говорить, что здесь приоритет у того, кто находится рядом, т.е. внутри страны? Совокупность перечисленных факторов способствовала тому, что в последние годы резко выросла рыночная доля российского производителя. В полной мере это относится и компаниям, поставляющим исключительно отечественные кабеленесущие системы. В их числе «Невские Ресурсы» — достаточно опытный и уже хорошо зарекомендовавший себя коллектив профессионалов из Северной столицы, что подтверждают многочисленные проекты: горно-обогатительный комбинат в поселке Неболчи Новгородской области: Ковдорский горно-обогатительный комбинат; Ленинградская АЭС и др. Термин «Ресурсы» — условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат, — очень четко отражает философию, на которой базируется деятельность компании. И ключевую роль здесь играют ресурсы производственные — материалы и, конечно же, люди, чьи опыт и квалификация, решают самые сложные задачи. Материалы — это продукция ведущих отечественных производителей. Кабеленесущие системы, состоящие из кабель-каналов, лотков перфорированных и неперфорированных, лотков лестничных, крышек простых и замковых, аксессуаров к лоткам и креплений к стенам и потолку в виде консолей, классических кабельных полок и стоек, а также перфорированных профилей, способны создавать свои, российские, кабельные трассы. Широкий спектр аксессуаров, подвесов, несущих конструкций делает конструкции еще более привлекательными. В их производстве используется только высококачественная оцинкованная или холодно-катанная сталь ведущих металлургических предприятий России. Однако, качество сырья еще не гарантирует добротность продукции в целом. Создание действительно качественного продукта требует решения многочисленных технологических задач — от правильной настройки прокатного стана до будущей упаковки. Современное оборудование предприятий позволяет разрабатывать и выпускать надежные и удобные для монтажа лотки и короба, которые эксплуатируются во всех вариантах климатических исполнений. Все большее применение находят изделия, выполненные методом погружения в ванную с горячим цинком.
Толщина цинкового покрытия составляет до 100 мкр, что позволяет продлевать срок их эксплуатации до 20 лет с сохранением эстетичного вида без наплывов и неровностей. Такое возможно благодаря современным технологиям, используемым в Европе. Недавно российскими производителями выпущены прокатные замковые лотки длиной 6 метров для больших пролетов, что ранее делали только зарубежные компании. То же можно сказать и про кабельросты для больших пролетов, в конструкцию которых заложена повышенная жесткость и высокая несущая способность. Профилированные прокатные боковины имеют толщину стали 2 мм с возможностью изготовления длины до 10 метров и ширины до 800 мм. Если же вас интересует совместимость с дизайном фасада здания, то и это не проблема — необходимый цвет придаст окрашивание порошковой краской в соответствии с палитрой RAL. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов в области качества (ГОСТ Р, ИСО 9001:2008, пожарными и др.). Благодаря своей универсальности и простоте монтажа кабельные системы обеспечивают возможность значительной экономии времени. Новочебоксарский завод по производству солнечных батарей, Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ), жилые комплексы «Славянка», «Балтийская жемчужина», «Кудрово» (Санкт-Петербург) — список можно продолжать, но все эти объекты объединяет использование на них отечественных кабеленесущих систем, поставленных «Невскими Ресурсами». Компания не только реализует на практике вышеописанные преимущества использования российских кабеленесущих систем, но и благодаря тому, что работает с несколькими производителями, может предложить систему, оптимальную как с финансовой составляющей, так и с технической, построенную точно под ваши задачи. На складах всегда имеется необходимый запас продукции, а заказы на нестандартные изделия выполняются в минимальные сроки с учетом действующих стандартов качества. «Невские Ресурсы» осуществляют свою деятельность на всей территории Российской Федерации; т.к. партнерские отношения с ведущими транспортными компаниями позволяют осуществить доставку быстро и недорого в любую точку страны. С «Невскими Ресурсами» ваш кабель будет в надежных лотках! Убедиться в этом можно уже сейчас, набрав в адресной строке браузера несложное nevres.ru. Свяжитесь со специалистами компании и начинайте воплощать свои российские линии кабельных трасс! ООО «ТД «Невские Ресурсы» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32-34, т/ф. (812) 324-40-84 моб.тел. (812) 985-65-71 E-mail: 9856571@nevres.ru www.nevres.ru www.market.elec.ru
61
Стандартизованное производство оборудования Новый стандарт для систем управления и распределения DIN EN 61439 (ГОСТ Р МЭК 61439) С 1 ноября 2014 года для устройств управления и распределения начинают действовать только стандарты DIN EN 61439-2 и DIN EN 61439-1. Это касается всех электрических систем управления и распределения. Кроме того, сюда входят распределительные устройства, работающие на малом токе, например, распределительные пункты зданий и системы управления и распределения для эксплуатации машин и установок. Цель этого нововведения — повышение надежности и безопасности, а также наглядное представление результатов измерения параметров электрических цепей таких устройств пользователям, эксплуатационным службам, проектировщикам и производителям.
Н
овый стандарт вместо прежних обозначений «частично испытанные» и «полностью испытанные» и протоколов типовых испытаний, подтверждающих соответствие требованиям стандартов, вводит так называемое «подтверждение конструкции». Подтверждение конструкции состоит из 13 частей. Некоторые из этих частей подтверждают правильность взаимодействия различных компонентов системы распределения. Проверки одного защитного проводника для этого недостаточно. Не допускается также распространение результатов проверки одного изделия на другие. Подтверждение устойчивости шинной сборки (включая механическую крепежную конструкцию) к короткому замыканию может быть выполнено только после установки в систему шкафов.
подтверждением конструкции по типу Rittal Ri4Power, то производитель такой системы может использовать подтверждение конструкции исходного производителя — Rittal. Правда, многие системы управления и распределения, предназначенные для обеспечения работы машин и процессов, настолько индивидуальны по исполнению и структуре, что применение модульной системы затруднительно. Однако и для таких индивидуальных систем требуется подтверждение конструкции, а также выполнение процедуры оценки соответствия и соблюдение прочих законодательных требований. Отдельные части подтверждения конструкции, а именно подтверждение механической прочности материалов, для компонентов Rittal уже выполнены компанией Rittal и могут быть использованы производителями НКУ. То же относится к подтверждению класса защиты, воздушного зазора и путей утечки и т.п.
Поддержка при утверждении конструкции Если системы управления и распределения могут изготавливаться с применением модульной системы с
62
«ЭР» №3 (57) — 2014
Подтверждение по монтажу электрооборудования, по внутренней проводке и по соединениям для внешних линий и кабелей может обеспечить только производитель
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ устройств управления и распределения. Rittal предлагает для этого готовые перечни операций, которые могут использоваться производителями в качестве общего руководства. Изолирующие свойства должны быть подтверждены производителем коммутационной установки путем проверки диэлектрической прочности при промышленной частоте. Подтверждение импульсной прочности может быть выполнено компанией Rittal путем проверки системной техники в шкафах. Подтверждение устойчивости к короткому замыканию может быть выполнено компанией Rittal путем применения системных токораспределительных продуктов Rittal с испытанием всех этих устройств в шкафах производителя. Подтверждение электромагнитной совместимости выполняется относительно просто, если устройства, для которых это требуется, устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с нормами производителей. Подтверждение механических функций требуется только в том случае, если устройство управления и распределения имеет такие (специальные) функции. Механические функции оборудования системы — такие как выкатывание силового выключателя — проверки не требуют, так они уже подтверждены производителем соответствующего оборудования. Программное обеспечение Power Engineering от Rittal составляет требуемую документацию в соответствии с новым стандартом. Перечни операций и шаблоны упрощают процедуру утверждения отдельных компонентов
В этом случае рекомендуется применять проверенные модульные системы, например, Rittal Ri4Power. При расчете следует учесть потери мощности, вызываемые всеми используемыми устройствами, всеми сборными шинами, включая все адаптеры, и проводниками главного токопровода вплоть до клеммы. Значительную помощь при этом может оказать программное обеспечение Power Engineering от Rittal, позволяющее рассчитывать потери мощности несколькими способами. Из полученной величины потерь мощности нужно вычесть теплоотдачу корпуса и теплоотдачу системы кондиционирования воздуха (при наличии). На основе итоговой величины потерь мощности рассчитывают повышение температуры в корпусе и доказывают, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Тем самым будет получено требуемое подтверждение. Для упрощения расчетов предусмотрено соответствующее программное обеспечение. Программа Rittal RiTherm позволяет выбрать подходящее устройство для охлаждения распределительного шкафа и рассчитать повышение температуры внутри него.
Метод расчета для систем с током до 1600 А Этот метод отличается несколько более высокими затратами, но позволяет рассчитывать системы с несколькими расположенными в ряд коммутационными панелями распределительных шкафов. Расчет потерь мощности производится аналогично описанному выше методу для систем с током до 630 А. На заключительном этапе рассчитывается повышение температуры в корпусе в соответствии, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Отличие этих двух методов расчета состоит в том, что с учетом различных параметров корпуса производится более точный анализ в различных зонах системы управления или распределения с получением различных значений температуры.
Заключение Новый стандарт устанавливает четкое разграничение гарантируемого объема услуг между пользователями и производителями систем управления и распределения. Такие услуги детализируются в договоре между пользователем и производителем. Такая схема позволяет сторонам легко контролировать и оценивать выполнение гарантированных работ. Производитель, правильно применяющий данный стандарт, может с высокой степенью уверенности доказать, что его продукт будет работать надежно и безопасно.
Подтверждение нагрева Подтверждение нагрева, из-за значительной степени индивидуализации систем, также выполняется производителем. Это одна из самых затратных процедур. Если сила тока системы превышает 1600 А, то в качестве метода подтверждения можно использовать только испытания или сравнение с проверенными эталонами.
ООО «Риттал» г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 Тел. +7 (495) 775 02 30 E-mail: info@rittal.ru www.rittal.ru www.market.elec.ru
63
Новый драйв ГК IEK: электродвигатели выходят на старт! Группа компаний IEK представляет на российском рынке асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока серии DRIVE.
Э
лектродвигатели IEK® серии DRIVE представлены типом АИР общепромышленного исполнения и мощностью от 0,18 до 37 кВт. Это самая востребованная на рынке группа среди асинхронных трехфазных электродвигателей. Модельный ряд электродвигателей серии DRIVE включает 88 позиций с характеристиками, наиболее популярными на российском рынке.
Весь модельный ряд электродвигателей IEK® соответствует международным требованиям и российским стандартам (ГОСТ 51689-2000) (см. таблицу 1).
Таблица 1. Технические характеристики асинхронных трехфазных электродвигателей переменного тока IEK® серии DRIVE Параметр
Значение
Соответствие стандарту
Серия АИР (общепромышленное исполнение)
ГОСТ 51689-2000
50 Гц
ГОСТ 13109-97
до 660 В
Низковольтный класс
S1
ГОСТ 26772-85
лапы (IM1081), лапы + фланец (IM2081)
ГОСТ 2479-79
Степень защиты IP
IP55
ГОСТ IEC 60034-5-2011
Способ охлаждения
IC 411
ГОСТ 20459-87
F
ГОСТ 8865-93
IE1
ГОСТ Р 54413-2011
Общее соответствие и взаимозаменяемость Частота питающего напряжения Рабочее напряжение Режим работы по продолжительности По способу монтажа
Класс изоляции по нагревостойкости Класс энергоэффективности
64
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока IEK® серии DRIVE АИР 56
АИР 63
АИР 71
АИР 80
Новые электродвигатели IEK® полностью соответствуют ожиданиям потребителей. По результатам опросов потребителей специалисты ГК IEK подготовили продукцию, которая максимально удовлетворяет запросы рынка: • Подшипники повышенной надежности Ключевой узел электродвигателя, обеспечивающий ресурс его работы — это подшипник. ГК IEK комплектует все свои электродвигатели одними из самых надежных подшипников от японского производителя NSK — мирового лидера в этой области.
АИР 90
АИР 100
диапазоне заявленных характеристик электродвигателя.
АИР 112
• Материал корпуса Корпус двигателей габаритами до 71 мм включительно выполнен из алюминия; корпус двигателей габаритами свыше 71 мм выполнен из чугуна.
АИР 132
• Надежная система охлаждения Вентилятор охлаждения электродвигателя расположен на валу двигателя. Кожух вентилятора сделан из металла, обеспечивающего надежную защиту от механических повреждений.
АИР 160
АИР 180
АИР 200
• Материал обмотки — электротехническая медь Для обеспечения стабильности рабочих характеристик двигателя обмотка выполняется из электротехнической меди. Высокое качество материалов обеспечивает надежную и стабильную работу во всем
• Тройной контроль качества Электродвигатели проходят три уровня проверки. Первый — промежуточный контроль в процессе производства; второй — выходной контроль в лаборатории на производственной площадке; третий — входной контроль перед поступлением в продажу. Контролю подвергаются более 30 технических параметров электродвигателя, среди них: проверка механических характеристик, характеристики холостого хода и др. • Увеличенный период гарантии Гарантия на все электродвигатели IEK® составляет 3 года. Для выполнения гарантийных обязательств ГК IEK формирует профессиональную сервисную сеть федерального масштаба. Все вопросы, связанные с обслуживанием электродвигателей, ГК IEK берет на себя.
Ключевое преимущество электродвигателей IEK® — возможность их полной комплектации необходимым для запуска и эксплуатации оборудованием торговой марки IEK: силовыми выключателями ВА88, модульными автоматическими выключателями, контакторами КМИ с электротепловым реле РТИ, пускателями ПРК, аксессуарами к ним, а также кнопками, переключателями и т. д. Группа компаний IEK www.market.elec.ru
65
Лампочке, рожденной в Петербурге, 100 лет Общеизвестно, что Санкт-Петербург — это культурная столица России, судостроительная столица России, это автомобильная столица России (по общему количеству автосборочных предприятий на территории города), это пивоваренная столица России. Но мало кто знает, что Петербург может по праву считаться российской столицей света. Именно здесь в 1914 году зажглась первая отечественная лампочка накаливания — «Светлана», и именно здесь родилась отечественная высокотехнологичная и экологичная светодиодная лампочка SvetaLED®, которая, как и все рожденное в Петербурге, является не просто функциональным предметом, но прекрасным эстетическим элементом, который может облагородить каждый дом.
В
этом году общедоступной российской электрической лампочке исполняется 100 лет, хотя история ее началась гораздо раньше…
История лампочки: три петербуржца, три мечты Дуга Петрова В 1802 году в медико-хирургической академии Санкт-Петербурга профессор Василий Петров открыл явление электрической дуги — «весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого темный покой довольно ясно освещен быть может». Эти опыты впервые показали возможность применения электричества в освещении.
В 1804 году Петербургская академия наук, объявила международный конкурс «О природе света». В качестве объекта исследования указывался «гальванический огонь, ослепительный блеск коего подобен солнечному свету». Одно из первых применений электричества в наружном освещении состоялось также в Петербурге. Академик Петербургской Академии Наук Борис Якоби в 1849 году, в рамках проведения опытов, осветил Невский проспект и прилегающие к нему улицы дуговой лампой, установленной на башне Адмиралтейства.
Однако, с момента изобретения дуги Петрова, никому в мире так и не удалось сконструировать на ее основе удобный электросветильник. Многочисленные опытные образцы светили то слишком ярко, то слишком тускло, и всегда – очень недолго.
Лампа Лодыгина Первым с задачей получения стабильного и комфортного для глаз свечения справился российский электротехник Александр Лодыгин. Проводя опыты в Петербурге, он выкачал из стеклянной
66
«ЭР» №3 (57) — 2014
лампы воздух. Так появился первый образец лампы накаливания, после усовершенствования которого Лодыгин получил почетную Ломоносовскую премию от Петербургской академии наук и патент на свое изобретение не только в России, но и во многих европейских странах и даже в Индии и Австралии.
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
В 1871–74 годах Лодыгин с успехом проводил многочисленные опыты освещения улиц Петербурга при помощи своего изобретения. Он стал инициатором создания первой в России электротехнической компании — «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». Один из очевидцев его опытов впоследствии писал: «Из темноты мы попали в какую-то улицу с ярким освещением. Масса народа любовалась этим освещением, этим огнем с неба». В 1900 году лампы Лодыгина были продемонстрированы на Всемирной выставке в Париже, а уже в 1906 году патент на лампы Лодыгина приобрела известная американская компания «General Electric», положив начало производству ламп в США.
Завод Айваза Приблизиться к воплощению мечты Лодыгина — осветить отечественными лампами всю Россию — удалось талантливому петроградскому предпринимателю Якову Айвазу. Он начинал в 1889 году с небольшой механической мастерской, которая уже в 1898 году превратилась в широко известный, в том числе и за рубежом, машиностроительный завод по производству оборудова-
ния для табачной промышленности. Успех Якова Айваза во многом основывался на использовании новейших изобретений. Этот весьма успешный владелец завода, превратившегося в 1911 году в акционерное общество «Я. М. Айваз», сумел разглядеть большой коммерческий потенциал в достаточно известной уже тогда электрической лампочке. Несмотря на возникшие трудности, когда оказалось, что немецкий делец Генрих Вебер, приглашенный
для помощи в организации производства, привез из-за границы морально устаревшее оборудование, Айваз сумел уговорить акционеров не отказываться от перспективной затеи, и менее чем за год модернизировал технологию и станки. Так в мае 1914 года в Петрограде началось первое массовое (около 5 миллионов штук в год) производство российских электрических ламп. Миниатюрная лампа накаливания, выпущенная на заводе, произвела такой же фурор, как в свое время первый показ фильма в кинотеатре, первый звонок по телефону, первый полет ракеты в космос, первый поисковой запрос в интернете. Это было то самое изобретение, в существование которого многие люди не могли даже поверить. И уже спустя несколько лет эти же самые люди не могли поверить, что когда-то они жили без электрического света. www.market.elec.ru
67
Лампочка «СВЕТЛАНА» Талант и энергия ученого Петрова, изобретателя Лодыгина и предпринимателя Айваза в бурно развивавшейся России соединились, как мы говорим теперь, в инновационный продукт — общедоступную электрическую лампочку, которая перестала быть диковинкой. Айваз хотел дать яркое название для своего нового продукта. В конце концов, новорожденная лампочка получила имя, которому позавидует любой современный специалист по брендингу. СВЕТЛАНА — от СВЕТовой ЛАмпы НАкаливания. Это приятное и, — что самое главное — отражающее смысл название оказалось настолько удачным, что впоследствии тезками лампочки стали завод «Светлана», Светлановский проспект, Светлановская площадь и даже Светлановское муниципальное образование.
водом «Светлана». В том же году Высший совет народного хозяйства решает расширить производство ламп, что дает «Светлане» мощный импульс развития и, начав восстановление производства в условиях еще продолжавшейся Гражданской войны с 12 тысяч лампочек в июле, уже в декабре завод удваивает результат. Спустя три года специалисты завода сумели наладить массовый выпуск ламп, и объем производства вырос в 15 раз. В 1926 году себестоимость лампочек «Светлана» снизилась почти вдвое, что окончательно сделало их товаром массового потребления. В 1932 году в Ленинграде на заводе «Светлана» была изготовлена лампа накаливания, ставшая эталоном для световых измерений в СССР.
История светодиода: два ленинградца, два открытия
Завод «Светлана»
Свечение Лосева
Айваз остро чувствовал веяния эпохи и оказался прав, сделав ставку на электролампочку. Двадцатые годы прошлого века начались с масштабного проекта по электрификации всей страны и учреждения знаменитой ГОЭЛРО — Государственной комиссии по электрификации России.
В начале тридцатых годов XX века, когда «Светлана» успешно наращивает выпуск ламп накаливания и одновременно превращается в крупнейшее производство электровакуумных приборов различного назначения, молодой советский ученый и изобретатель Олег Лосев, изучая закономерности эффекта электролюминесценции кристаллов карбида кремния, предвосхищает будущую историю светодиода, названного им «Световое реле», на которое он получил в 1929 году Патент № 21291 с приоритетом от 1927 года.
Тогда же ученый переезжает в Ленинград, где продолжает в Физико-техническом институте АН СССР исследования своего открытия. Однако, после смерти Олега Владимировича во время блокады в январе 1942 года, работы на долгое время прекращаются. И за границей, и в Советском союзе делались попытки практического использования «свечения Лосева», однако отсутствие необходимых технологий не позволило найти решения при жизни ученого.
Гетероструктуры академика Алферова Применение созданных позднее светодиодов было крайне ограниченно. Из-за недостаточной яркости их широко использовали в различных индикаторах, а об использовании светодиодов для освещения не было и речи. Очередной прорыв, сыгравший впоследствии ключевую роль в создании светодиодных источников света, снова был совершен в Ленинграде.
Исследования Жореса Алферова и других ученых Ленинградского Физико-технического института им. А.Ф Иоффе Академии наук показали, что на многослойных тонких пленках полупроводниковых материалов можно формировать сложные структуры (наногетероструктуры), позволяющие многократно увеличить выход световой энергии.
В 1920 году ламповое отделение завода «Айваз» становится самостоятельным предприятием — за-
68
«ЭР» №3 (57) — 2014
Именно на основе гетероструктур в дальнейшем стали создавать яркие и сверхъяркие светодиоды, которые стало возможным использовать в светотехнике.
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
пе, США и России. Перед страной стоит задача планомерной замены устаревших ламп накаливания и небезопасных люминесцентных ламп, содержащих ртуть, на экономичные светодиодные источники света, обеспечивающие многомиллиардный экономический эффект.
В 2000 году за работы по созданию и исследованию полупроводниковых гетероструктур Жорес Иванович Алферов получил Нобелевскую премию по физике.
Предприятие «СветланаОптоэлектроника» Светодиоды белого света благодаря своей высокой надежности и эффективности считаются источником освещения ближайшего будущего. Обычные лампочки накаливания превращают в свет только 2% потребляемой энергии. Все остальное — чистые тепловые потери. Законы об оптимизации энергопотребления уже приняты в Евро-
разработке и производству мощных полупроводниковых источников света и светотехнических приборов на их основе.
Светодиодная лампочка SvetaLED®
Как и в начале XX века, за сложное дело модернизации освещения взялось петербургское предприятие «Светлана». Организованный на территории ОАО «Светлана» первый в России инновационнопромышленный комплекс предприятий в начале 2000-х годов спрогнозировал и определил для себя наиболее перспективные направления деятельности и приступил к их развитию. Под номером один в списке приоритетов значилась разработка светодиодных энергосберегающих изделий для важнейших отраслей экономики — ЖКХ, транспорта и строительства.
В 2012 году ЗАО « С в е тл а н а - О п т о электроника» запустило в розничную продажу российскую светодиодную лампочку SvetaLED®, созданную по запатентованной российской технологии и вобравшую в себя 60-летний опыт работы с полупроводниками и 100-летний опыт серийного производства источников света. Как и сто лет назад, «Светлана» снова предлагает новый массовый инновационный продукт — светодиодную лампочку, а Петербург продолжает славные традиции российской столицы света. Анна АВРАМЕНКО,
Для решения этих задач в 2001 году было создано ЗАО «СветланаОптоэлектроника». Сегодня — это ведущее в стране предприятие по
руководитель службы по связям с общественностью группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника» www.soptel.ru www.market.elec.ru
69
Отдельные вопросы расчета и эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей Задача по выбору АБ в составе ЭУ постоянного тока формулируется следующим образом: рассчитать емкость и количество элементов аккумуляторной батареи так, чтобы в конце срока службы аккумуляторной батареи обеспечивалась надежное питание всех заявленных нагрузок во время автономного режима при расчетной температуре.
В
статье будут использованы данные стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей концерна Exide Technologies GmbH, GNB Industrial Power Division, изготовленных по ГОСТ Р МЭК 896-1-95 (аккумуляторные батареи с жидким электролитом). Неисправной является АБ, если фактическая емкость составляет 80% от номинальной емкости (п. 2.3.3.1 ГОСТ 26881-86). Неисправная АБ подлежит замене. Время автономной работы устанавливается НТД или определяется Заказчиком. Критерий температуры задан в п. 5.5.23 ПТЭ ЭСиС (3). Расчет емкости АБ выбранной серии выполняется: • по номограммам (разрядным характеристикам на положительные пластины, на основе которых изготовляется серия АБ данного типа); • методом приведенного тока и времени (метод эквивалентных площадей); • с использованием программы для расчета емкости производителя АБ. Наиболее точный ответ дает расчет по номограммам. По результатам расчета получена емкость АБ, которая «здесь и сейчас» при температуре 20°С удовлетворяет требованиям СОПТ (далее будем говорить об ЭУ постоянного тока применительно к СОПТ).
70
График 1. Зависимость отдаваемой емкости АБ производства Exide от температуры
Важным является правильный расчет максимально возможного тока КЗ и минимально возможного тока КЗ в каждой защищаемой цепи системы. Максимально возможный ток КЗ рассчитывается исходя из возможности наступления следующего события: в начале срока службы АБ, в начале аварийного разряда, в начале кабельной линии, изменения сопротивления кабельной сети при протекании тока КЗ, металлический характер КЗ, при температуре 20°С, при максимально возможном напряжении на АБ. При расчете должны быть использованы параметры фактически установленной АБ.
Полученная емкость АБ должна быть пересчитана к условию «в конце срока службы при температуре 10°С (при необходимости)». Применяются два коэффициента: коэффициент на старение равный 1,25 и коэффициент на температуру (при температуре 10°С К=1,08 (График 1).
Минимально возможный ток КЗ рассчитывается исходя из возможности наступления следующего события: в конце срока службы АБ, в конце кабельной линии, изменения сопротивления кабельной сети при протекании тока КЗ, дугового характера КЗ, при температуре 10°С, при минимально возможном напряжении на АБ. При расчете должны быть использованы параметры АБ без учета коэффициента на старение и без учета температурного коэффициента.
Строго говоря, температурный коэффициент должен применяться всегда. Неприменение данного коэффициента должно быть обоснованно в проекте.
Следует пояснить, что минимальный ток КЗ рассчитывается при условии, что событие наступило в момент, когда АБ разряжена согласно профиля разряда СОПТ
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ конкретного объекта. Внутреннее сопротивление АБ зависит от глубины разряда (График 2). Учет данного фактора выполняется применением коэффициента к значению внутреннего сопротивления АБ, указанного в документации производителя. В документации производителя указано значение внутреннего сопротивления «новой, 100% заряженной» АБ.
График 2. Зависимость внутреннего сопротивления АБ Classic Exide от глубины разряда
Как результат, получаем АБ, которая удовлетворяет условиям поставленной задачи: аккумуляторная батарея в конце срока службы обеспечивает надежное питание всех заявленных нагрузок оперативного тока во время автономного режима при расчетной температуре, а расчет максимально и минимально возможных токов КЗ позволяет правильно выбрать устройства защиты. Электроустановка СОПТ имеет продолжительный срок службы. Контроль состояния аккумуляторных батарей в процессе эксплуатации не может рассматриваться в отрыве от контроля состояния конкретной электроустановки постоянного тока. Представляется, что наличие документа на СОПТ, например, формуляра СОПТ, в котором присутствуют: однолинейная схема СОПТ с указанием номиналов элементов, типы и длины кабелей, таблица нагрузок, отметки обо всех изменениях в системе, было бы полезно. Производитель установил требования к эксплуатации АБ: температура, напряжение постоянного подзаряда, точность стабилизации постоянного напряжения, уровень пульсации. Отклонение от заданных значений всегда будет приводить к сокращению срока службы АБ. Инструкция по эксплуатации АБ Classic Exide не содержит указания об обязательном выполнении оценки фактической емкости (контрольном разряде). Производитель определил, что если требования по эксплуатации соблюдаются, то срок службы обеспечивается. В п. 6.5 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 установлено, что значение полученной фактической емкости используется для «контроля состояния батареи после длительного периода эксплуатации». Критерий отнесения АБ к неисправной был рассмотрен выше. Фактическая емкость АБ определяется согласно п. 6, п.12, п. 13 ГОСТ Р МЭК 896-1-95.
Следует обратить внимание на указанные пункты ГОСТ, т.к. они определяют правильную методику выполнения контрольного разряда АБ с целью определения фактической емкости. Стандартами Международного Электротехнического Комитета определена методика определения (не измерения!) внутреннего сопротивления и тока короткого замыкания путем измерения напряжения на клеммах батареи при разряде двумя значениями тока с паузой между нагрузками (п.17 ГОСТ Р МЭК 896-1-95). В новых версиях этого стандарта от 2004 года, действующих в Европе и не введенных пока в России, методика сохранилась. Метод быстрого определения Ri и тока КЗ воздействием на АБ коротких микросекундных импульсов нагрузки не может быть принят исходя из следующих соображений. Импульсы нагрузки имеют очень малую длительность. При этом во время воздействия аккумулятор находится в нестационарном, переходном режиме. При коротких процессах существенный и малопредсказуемый вклад дают реактивные составляющие комплексного сопротивления аккумулятора, что не позволяет сопоставить полученные результаты с данными, приводимыми производителем. Аппаратная часть метода, т.е. само устройство, позволяющее организовать такие короткие нагрузки очень большими токами, со всей очевидностью представляет собой конструкцию, которая не включена в реестр измерительных приборов. Как научный эксперимент это может быть рассмотрено, но не может быть применено на реальном объекте энергетики. Все испытания АБ, если они по методике отличаются от стандартных, должны быть согласованы с производителем. Выводы: 1. Расчет, выбор емкости аккумуляторной батареи, расчет максимальных и минимальных токов КЗ в каждой цепи СОПТ должен выполняться корректно. Внесение изменений в существующую схему в процессе эксплуатации изменяют параметры СОПТ. 2. Работоспособность АБ должна оцениваться по фактической емкости. 3. Определение фактического значения внутреннего сопротивления АБ выполняется согласно методики п. 17 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 при испытаниях на заводеизготовителе. Необходимость их проведения в процессе эксплуатации отсутствует. Литература: 1. ГОСТ Р МЭК 896-1-95 Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы. 2. ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия. 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, ОРГРЭС, М., 2003 г. Сергей МАКАРЕНКО, руководитель производственно-технического департамента ЗАО «Акку-Фертриб» www.market.elec.ru
71
72
«ЭР» №3 (57) — 2014
СТАТЬИ И ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
Электроизмерения для профессионалов:
точность и безопасность При выборе измерительных мультиметров покупатели прежде всего интересуются ценой и параметрами измерений, нередко забывая о безопасности. Но что может быть важнее безопасности, особенно при работе с электричеством?
О
дин из крупнейших российских производителей электрооборудования Группа компаний IEK рекомендует в первую очередь обращать внимание на следующее: • приборы и измерительные щупы должны быть изготовлены с двойной изоляцией, о чем свидетельствует маркировка — ; • мультиметры должны быть изготовлены с утопленными входными гнездами, а измерительные щупы — с закрытыми разъемами; • измерительные щупы должны быть с упором, обеспечивающим защиту пальцев, а поверхность щупов должна быть нескользкой; • приборы и измерительные щупы должны быть изготовлены из высококачественных материалов. Всеми перечисленными выше характеристиками обладают мультиметры IEK®, в ассортименте которых имеются модели для различных сфер применения. Стоит отметить, что при использовании даже самых качественных приборов, обеспечивающих высокую безопасность и точность измерений, не следует пренебрегать основными правилами работы с мультиметрами:
Если вы не знаете примерную величину измеряемого показателя, переключайте диапазон измерений с большего на меньший.
Никогда не соединяйте напрямую контакты вместо сгоревшего предохранителя; используйте только тот номинал предохранителя, который рекомендован производителем.
Не проводите измерения обеими руками: это сведет к минимуму вероятность образования замкнутой цепи, проходящей через грудную клетку и сердце.
Убедитесь, что ваш мультиметр соответствует планируемой вами работе по категории защиты по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1).
В заключение необходимо указать еще на один важный момент: выбирайте мультиметры только известных и проверенных брендов. Когда дело касается безопасности, вы должны быть уверены, что заявляемые параметры точно соответствуют фактическим, а не являются рекламной уловкой.
А
ссортимент мультиметров и токоизмерительных клещей IEK® включает 5 серий. Среди них «свой» мультиметр найдут как обычные пользователи, так и профессионалы.
Серия UNIVERSAL Базовая серия, ориентированная на массового пользователя. Позволяет реализовать измерения основных, наиболее востребованных показателей. Мультиметры серии UNIVERSAL просты в использовании и доступны по цене.
Серия MASTER Серия, по техническим характеристикам сходная с серией UNIVERSAL, но с дополнительными опциями: возможностью записи измерений и подсветкой экрана. В комплекте предусмотрен защитный чехол, оберегающий мультиметр от повреждения во время падения.
Серия COMPACT Мультиметры серии COMPACT имеют удобные сверхкомпактные размеры. Это самые миниатюрные измерительные приборы с базовым набором функций. Легко помещаются в кармане и удобны для проведения измерений в условиях частых перемещений.
Серия PROFESSIONAL Мультиметры серии PROFESSIONAL предназначены для специалистов и имеют самый широкий набор измеряемых показателей: мультиметр позволяет измерить 11 различных параметров. Каждый прибор оснащен большим хорошо читаемым экраном, функцией автоматического отключения, а также защитным чехлом.
Серия EXPERT Данная серия объединяет токоизмерительные клещи, используемые для бесконтактного измерения силы тока. С помощью присоединенных измерительных щупов можно замерять не только силу тока, но и другие традиционные для мультиметров параметры. Группа компаний IEK www.market.elec.ru
73
НПК «Энергоконтракт»: восемь этапов безопасности и комфорта
Открытие Центра профессиональной одежды Группы компаний «Энергоконтракт», состоявшееся 16 апреля в Москве, продолжилось посещением собственного научно-производственного комплекса. На производственных площадях в Томилино сосредоточены тысячи технологических операций, благодаря которым и рождается, пожалуй, лучшая в стране профессиональная одежда. Но не станем забегать вперед, а начнем с самого начала с соблюдением очередности остановок. На нашем пути их будет восемь.
П
редставления о том, как должно выглядеть самое «сердце» разработчика первого российского костюма, устойчивого к воздействию электрической дуги, полностью соответствовали действительности. Огромное 7-этажное здание с первого взгляда говорило о масштабности производства, вызывая чувства трепета и нарастающего восторга от предстоящих впечатлений. Эта внутренняя смесь ассимилировалась в негромкое, но емкое «вау!», одновременно возвращая способность воспринимать новую реальность.
74
«ЭР» №3 (57) — 2014
Как и подобает гостеприимным хозяевам, нашу группу встретил глава большой семьи, директор собственных производств ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», Сергей Буляк. Основной бизнес Группы компаний — это выпуск одежды, защищающей от термических рисков. Казалось бы, все просто: взял ткань, раскроил и сшил. Тем не менее, отметил Сергей Владимирович, компания берет на себя реализацию таких проектов, как, например, отделочное производство, не имеющих прямого отношения к пошиву, что в итоге выливается в собственную политику, отраженную в девизе «Безопасность и комфорт».
СОБЫТИЯ Именно с первого слагаемого — безопасности — и началось непосредственное знакомство с производством. Цех обработки ткани, расположенный на цокольном этаже, пожалуй, самый интересный с технической точки зрения. Компактный и небольшой. Однако установленный здесь комплекс оборудования позволяет решать задачи полного цикла обработки ткани. Сюда она поступает сразу после ткацкого станка, содержит примеси и другие добавки, поэтому не случайно, что ее еще называют «суровой». Перед тем как попасть на промывочную линию для дальнейшего окрашивания или пропитки, вся ткань проходит разбраковку. Специальная машина, разматывая рулон, осуществляет визуальный контроль на соответствие качества по многочисленным параметрам. Если не выявлено дефектов, то ткань можно промывать, в результате чего она избавляется от замасливателей, грязи и других добавок, присущих волокнам. Все операции полностью автоматизированы. Специальная программа отслеживает и добавляет необходимое для промывки количество реагентов и препаратов в каждую ванну. Задача оператора лишь выбирать нужную программу и контролировать происходящее.
Теперь можно красить. Этим занимается джиггер — аппарат, напоминающий огромную цистерну. Тут стоит отвлечься и сказать несколько слов о самой ткани — Nomex®, выпускаемой компанией Du PontTM. Она состоит из метаарамидного волокна, обеспечивающего термостойкость, необходимую энергетикам и нефтяникам. Дело в том, что эти волокна имеют очень плотную структуру полимера и не вступают при обычных условиях во взаимодействие с красителем. Высокотехнологичный джиггер позволяет это сделать. Необходима температура в 125 градусов, специальный химический препарат, избыточное давление и вуаля — арамидные волокна прокрашиваются! На один рулон необходимо 10–12 часов. Наконец, когда прокрашенная ткань готова к тому, чтобы решать возложенные на нее задачи, она покидает цокольный этаж. Стоит отметить, что этот участок производства может работать независимо от внешних факторов: свои паровая котельная и очистные сооружения, своя водоподготовка. А нас тем временем уже ждал трикотажный цех.
и термобелье. В производстве задействованы японские машины с впечатляющей производительностью. Так, например, одна вязальная единица способна произвести 180 пар перчаток, другая — 80 свитеров. Необходимо уточнить, что такое количество вяжется за сутки, т.е. мощности не простаивают и загружены все 24 часа. Таких машин здесь несколько, что позволяет оперативно выполнять самые емкие заказы. Кстати, именно здесь появляются те самые термостойкие свитера, о которых уже слагают легенды. Одна из них повествует об энергетике и невероятном случае, произошедшем в разгар лета на его свадьбе. Когда официальная часть банкета подходила к концу, то поступило предложение продолжить гуляния на природе. Идею восприняли на «ура!» и, выпив на «ход ноги» (как и подобает в таких случаях), спешно засобирались. Но кто-то из неловких гостей облил вином весь костюм и рубашку жениха. Продолжать праздник в таком виде не представлялось никакой возможности. Под рукой (точнее, в машине) нашелся только рабочий термостойкий свитер. После переодеваний праздник продолжился, как и было запланировано. Гуляли весело и дружно! Уже утром главу новой семьи обнаружили сладко спящим у костра. При этом одна рука его была вытянута вверх и тлела, находясь в самом эпицентре очага. Проснувшись, придя в себя и поняв в чем дело, молодожен сбросил дымившуюся одежду, ожидая увидеть страшную ожоговую картину. Однако рука, благодаря термостойкому свитеру «Энергоконтракта», нисколько не пострадала. Вот такая история вспомнилась в трикотажном цехе, уступая место следующим впечатлениям.
Здесь создается сопутствующая продукция. Речь идет о комплектующих: свитерах, перчатках, подшлемниках www.market.elec.ru
75
обеспечивает высокую скорость одевания, что очень важно, например, для пожарных. На стеллажах по соседству большая партия противоклещевых «Биостопов», что объясняется наступлением весенне-летнего сезона и пониманием запросов рынка. О готовности к отгрузке говорят наклейки на коробках: «Вскрывать осторожно во избежание порчи продукции!».
Наверное, лишь сравнение с взлетной полосой может передать на бумаге размеры столов в раскройном цехе. Именно там произошла наша следующая остановка. Два тридцатиметровых гиганта итальянского происхождения могут одновременно «разделывать» до 90 слоев ткани. Следует отметить, что на производстве используются очень трудные для резки материалы. Заострять внимание на полной автоматизации операций, наверное, уже неуместно, оно подразумевается как нечто неотъемлемое и обязательно присущее научно-производственному комплексу «Энергоконтракта». Как и в цехе обработки оператор выбирает программу и наблюдает за ходом операций. На готовые детали наносятся контрольные метки для последующего кроя. Например, сшивания карманов или прорезывания петель. Раскрой выполняется так, чтобы остатки ткани свести к минимуму. Но и оставшиеся кусочки не пропадают, а идут на разволокнение, а полученное сырье является составляющей частью утеплителя. Он, как и все слои будущей одежды, также обладает термостойкостью. В этом мы смогли убедиться наглядно при помощи зажигалки: образец категорически отказался взаимодействовать с огнем.
Этажом выше раскройного цеха расположен склад и цех текстильной печати. Помимо готовой продукции на автоматизированном складском комплексе находится многочисленная фурнитура, используемая при пошиве СИЗ. Она не только обладает необходимыми характеристиками (в частности, термостойкость), но и
76
«ЭР» №3 (57) — 2014
Цех текстильной печати, как и цех обработки, тоже достаточно компактный. Тем не менее, и здесь решают целый комплекс задач. Именно в этом цехе наносятся логотипы на всю собственную продукцию и на заказы сторонних фабрик. Для больших тиражей используется карусельный полуавтомат (5000 изделий в смену), для маленьких — ручная карусель. Печати наносятся с применением шелкографии — универсальной трафаретной технологии, которая позволяет печатать изображение любого количества цветов и практически на любой поверхности. Еще одним преимуществом шелкографии является возможность нанесения максимально толстого слоя краски, чего не дает ни один другой способ. Через сутки окрашенная заготовка готова к дальнейшему применению. У заказчика, как правило, есть собственный брендбук, поэтому трафареты логотипов создаются по уже имеющимся рисункам.
Наш следующий визит в экспериментальный цех. Внешне это самое настоящее ателье, в котором реализуется вторая составная часть девиза «Энергоконтракта» —
СОБЫТИЯ Эта остановка была предпоследней, мы познакомились практически со всеми этапами создания СИЗ. Однако, финал экскурсии сулил не менее интересные события. Почти как в известной сказке, нам предстояло проверить ткань огнем, водой и… нет, не медными трубами, а разрывочной машиной. Все это возможно проделать в независимом Испытательном центре «ИнтерСИЗ», расположенном неподалеку от научно-производственного комплекса «Энергоконтракта». Именно в центре, перед тем как ткань поступит в цех обработки, ее проверяют на горение, водоотталкивание и прочность. Проверили и мы. Полученные результаты испытаний полностью подтвердили качество используемых материалов. Если же говорить о готовой продукции, то она тестируется в еще более суровых и жестких условиях: в лаборатории партнера «Энергоконтракта» — компании DuPont в Женеве.
комфорт. На рабочих местах исключительно женский коллектив дизайнеров, создающий не только безопасную, но очень удобную и стильную профессиональную одежду. В какой-то момент в голове пронеслось телевизионное «Снимите это немедленно!» с одновременным желанием поменять свою куртку на термостойкую из новой коллекции «Энерго». Эргономичный крой, удобство карманов и застежек, яркое цветовое решение — реальность, доступная российским энергетикам! Примечательно, что с момента появления эскиза на бумаге до изготовления нового костюма проходит всего месяц. Пора на следующий этаж.
Уже в автобусе, провожая Томилино взглядом, появилась уверенность в неизбежности новой встречи. Вероятно, этому несколько часов назад способствовали слова Сергея Буляка о строящемся ткацком цехе, ввод которого в эксплуатацию запланирован на конец года. Исходя из увиденного, можно не сомневаться, что и организация производства, и установленное там оборудование должны соответствовать той высокой планке, которая самим «Энергоконтрактом» и установлена. В общем, будет на что посмотреть. Поэтому мы не прощались, а лишь сказали друг другу «до свидания»! Тимур ЖЕМЛИХАНОВ Место встречи изменить нельзя. Это про швейный цех, где раскроенные детали «находят» друг друга, превращаясь в полноценную одежду. Наша предпоследняя остановка. Здесь работают девять пошивочных бригад, в которых помимо женщин есть и мужчины. По отзывам руководства, со швейной машинкой они справляются ничуть не хуже представительниц слабого пола. Для повышения производительности труда введены и соблюдаются временные нормы на пошив одного костюма. Так, есть модели, которые отшиваются одним человеком за 3000 секунд (50 минут), а есть и за 24 000 (почти 7 часов). Помимо обычных швейных машин в цеху используется и по-настоящему уникальное оборудование, позволяющее в 2 раза уменьшить трудоемкость изготовления операций. Если снова обратиться к сравнениям, то цех напоминает большой улей, где каждый занят своим, но, в тоже время, общим делом. www.market.elec.ru
77
Генеральный директор компании «Особые экономические зоны» Вадим Третьяков, президент АББ в России Анатолий Попов и глава администрации Липецкой области Олег Королев
Начало положено! Через год первый завод электротехнического кластера АББ в Липецке начнет работу Церемония начала строительства первого завода компании АББ, лидера в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, в особой экономической зоне «Липецк» состоялась 26 апреля 2014 года. В мероприятии приняли участие Президент компании АББ в России Анатолий Попов, генеральный директор государственной управляющей компании «Особые экономические зоны» Вадим Третьяков, генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев и глава администрации Липецкой области Олег Королев. Через год на российский рынок поступит первая продукция завода — корпуса шкафов для низковольтных комплектных устройств (НКУ). В дальнейших планах компании — создание в Липецкой области производственного кластера электротехнического оборудования. 78
«ЭР» №3 (57) — 2014
СОБЫТИЯ
Административно-деловой центр ОЭЗ «Липецк»
«АББ растет вместе с российской экономикой. Спрос на наши решения определяется динамикой развития промышленности страны и гражданского строительства, — заявил Анатолий Попов, Президент компании АББ в Российской Федерации. — Мы планируем удвоить размеры нашего бизнеса в России в ближайшее время, и одним из обязательных факторов достижения цели является локализация производства». Завод по производству корпусов шкафов НКУ станет первой площадкой АББ в России, возведенной «с нуля». Первоначальные вложения составят $20 млн. Следующим предприятием кластера станет производство тяговых трансформаторов для железнодорожного транспорта. Причинами выбора места расположения будущего кластера стали прозрачность и инвестиционная привлекательность Липецкой ОЭЗ, близость сырьевой базы, удобное автомобильное и железнодорожное сообщение со всей европейской частью России, а также наличие квалифицированных кадров. По словам господина Попова, «приятное удивление вызвала нацеленность руководства региона и особой экономической зоны на результат, на продуктивное и открытое взаимодействие. Мы убедились, что разговоры о непривлекательности российского инвестиционного климата безосновательны».
Анатолий Николаевич Попов, президент АББ в РФ
Генеральный директор государственной управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны» Вадим Третьяков: «Сегодня среди резидентов ОЭЗ «Липецк» двенадцать крупных зарубежных производителей. Уверены, что АББ будет способствовать дальнейшему эффективному развитию особой экономической зоны. Мы со своей стороны создаем наиболее благоприятные условия для инвестиций. И будем оказывать всемерную поддержку данному проекту». Продукция заводов АББ в Липецке будет отвечать, как российским, так и международным стандартам качества. По оценкам экспертов, низковольтные комплектные устройства и корпуса шкафов для них высоко востребованы на внутреннем и внешнем рынках. Более 60% электроустановок в России устарело и нуждается в замене. Применение решений компании АББ неотрывно связано с проектами строительства и реконструкции социальных объектов, жилья, инфраструктуры, которые активно реализуются в Российской Федерации. Пресс-служба АББ www.market.elec.ru
79
Укротители молний 24 мая 2014 года на заводе по производству оборудования молниезащиты ОАО «НПО «Стример» прошла пресс-конференция, посвященная знаменательному для любого производства событию — выпуску миллионного продукта. Этим изделием стал разрядник, предназначенный для защиты электротехнических установок и электрических сетей от перенапряжений, вызванных ударом молнии.
С
олнечный субботний майский день вполне соответствовал радостному настроению всех гостей мероприятия, среди которых было много и сотрудников научно-производственного объединения «Стример», пришедших в свой выходной день на праздник родного предприятия вместе с детьми. И, наверное, неслучайно открывший церемонию председатель совета директоров ОАО «НПО «Стример» Д. В. Терехин назвал всех собравшихся здесь друзьями. — С момента появления у наших гениальных изобретателей Георгия Викторовича Подпоркина и Александра Дмитриевича Сиваева идеи создания неразрушаемого устройства, способного выдержать неоднократное попадание молний, и до момента выпуска сегодня миллионного изделия прошло 18 лет,
80
«ЭР» №3 (57) — 2014
— сказал Д. В. Терехин. — Много это или мало? Думаю, что каждый сам ответит себе на этот вопрос. Могу сказать одно: эти 18 лет были непростыми. Они были наполнены упорным трудом, творческим поис-
ком, научными озарениями, падениями и взлетами. Мы преодолели этот путь вместе. Наш коллектив стал коллективом единомышленников, коллективом друзей, и это очень важно для нас. В настоящее время у «НПО «Стример» происходит устойчивый рост продаж, мы выходим на международные рынки. Наша компания принадлежит к очень небольшому числу научно-производственных инновационных российских предприятий, признанных и рынком, и научным сообществом.
Председатель совета директоров ОАО «НПО «Стример» Д. В. Терехин
Свое выступление Д. В. Терехин закончил знаменитыми строчками Ф. Тютчева: «Люблю грозу в начале мая…», заметив, что благодаря продукции «НПО «Стример» наслаждаться грозой, не боясь за энергосистемы, можно в любое время года.
СОБЫТИЯ Генеральный директор ОАО «НПО «Стример» И. В. Житенев основным достижением компании назвал то, что у «Стримера» появилось столько друзей: друзей умных, надежных и сильных. Многие из них были для компании маяками: если они с компанией, если они верят в нее, значит, та идет в правильном направлении.
Генеральный директор ОАО «НПО «Стример» И. В. Житенёв
— Любой пройденный путь, — резюмировал И. В. Житенев, — можно измерять либо временем, либо какими-то достижениями: написал книгу, посадил дерево, вырастил сына, произвел миллионный разрядник. Я считаю, что для компании правильный путь — оценивать успех с точки зрения сделанных дел. И сегодня у нас важное событие — мы производим миллионный разрядник! И вот мы на предприятии. Наверное, несколько необычно, что производство разрядника начинается с… кабеля. Точнее, с его модификации, необходимой для лучшей работы данного устройства. Сам кабель — не простой, он обладает уникальными особенностями, причем уникальными свойствами обладает каждый его слой. Этот кабель применяется только для изготовления длинноискровых разрядников. Для «НПО «Стример» его производит завод «Севкабель». Сейчас для производства разрядника применяется уже 11-я (!) модификация этого кабеля. Станок для модификации кабеля сконструирован сотрудниками компании «Стример». С его помощью происходит разматывание кабеля, отрезание участка нужной длины и удаление сердечника.
Далее гостям была продемонстрирована машина по производству электродов, разработанная итальянскими специалистами специально для «НПО «Стример». Высокая точность прибора обеспечивает сохранение необходимого расстояния между электродами, что является одной из важнейших характеристик правильной работы будущего разрядника.
Дмитрию Викторовичу Терехину и Ивану Вячеславовичу Житеневу за их вклад в развитие современной энергетики России. Сегодня очень много говорят про инновации, но очень мало тех, кто их создает.
Наконец, гости оказались в «святая святых» предприятия, где с помощью генератора импульсных напряжений проверяется каждый производимый на предприятии продукт. Испытание миллионного разрядника тремя импульсами по 300 киловольт прошло под аплодисменты всех собравшихся. Торжественное право перерезать ленточку, закрывающую проход к генератору, получили генеральный директор ОАО «Россети» О. М. Бударгин, генеральный директор ОАО «НПО «Стример» И. В. Житенев и председатель совета директоров ОАО «НПО «Стример» Д. В. Терехин. После этого на специальной подушке миллионный разрядник был представлен всем гостям мероприятия. Завершая праздничную церемонию, почетный гость предприятия генеральный директор ОАО «Россети» О. М. Бударгин присоединился к общим поздравлениям всех гостей: — Поздравляю коллектив «НПО «Стример» с очередной значимой победой! Особенная благодарность
Генеральный директор ОАО «Россети» О. М. Бударгин
Еще меньше тех, кто их реализует в условиях жесткой конкуренции. Очень приятно, что мы отмечаем сейчас выпуск миллионного разрядника, изделия, помогающего нашей компании решить очень важную проблему — проблему надежности. Сейчас перед нами стоит ответственная задача: в условиях жестких тарифных решений продолжать серьезную работу по повышению надежности электроснабжения наших потребителей. Научно-производственное объединение «Стример» уверенно помогает нам в решении этой важнейшей задачи! Даниил ВИНОГРАДОВ, ИА «Elec.ru» фото: Максим ДЫННИКОВ www.market.elec.ru
81
Как в лучших домах! 28 мая в московском Посольстве Чешской Республики состоялась встреча партнеров OEZ. С приветственным словом к гостям обратились вице-президент Чешской электротехнической ассоциации Франтишек Хибнер, генеральный директор OEZ Роман Шиффер, коммерческий директор OEZ Магдалена Влчкова и директор по развитию компании «Элснаб» Станислав Козлов. После достаточно компактной официальной части гостей вечера ждал ужин чешской кухни вкупе с национальными напитками, насыщенная развлекательная программа и, конечно, общение с коллегами в неформальной обстановке. Организацию мероприятия обеспечил эксклюзивный дистрибьютор и сервис-партнер OEZ в России компания «Элснаб».
Станислав Козлов, директор по развитию компании «Элснаб»
82
«ЭР» №3 (57) — 2014
Роман Шиффер, генеральный директор OEZ
Магдалена Влчкова, коммерческий директор OEZ
Франтишек Хибнер, вице-президент Чешской электротехнической ассоциации
СОБЫТИЯ Отличительная черта вечера в Чешском посольстве — практически несмолкающие аплодисменты
Ведущий Олег Малахов (на фото справа). Профессионал в своем деле, он значительно отличается от коллег по творческому цеху неограниченным энергетическим потенциалом
Улыбки на лицах гостей — заслуга шаржиста Сергея Моро
Фееричное бармен-шоу и коктейли от Александра Штифанова
Фокусы от Валерия Сандерсена каждый раз сопровождались новой волной возрастающего смеха
В окружение сотрудников компании «Элснаб» попал очередной гость вечера
Балкон — самое подходящее место для бесед...
Елена Кись (этно-фьюжн проект «Груня») с пол-оборота «зажгла» зал своим выступлением
...и серьезных разговоров
www.market.elec.ru
83
84
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
85
86
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
87
88
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
89
90
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
91
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
Календарь отраслевых мероприятий 17–19 июня
Название: Инпром – новые векторы развития Краткая характеристика: Волгоградский промышленноэнергетический форум Место проведения: г. Волжский Сайт: www.regionex.ru
17–19 июня
Название: АТОМЕКС-Северо-Запад Краткая характеристика: Региональный форум Место проведения: г. Санкт-Петербург Сайт: www.atomeks.ru
17–20 июня
Название: Энергетика и Электротехника Краткая характеристика: XXI Международная специализированная выставка Место проведения: г. Санкт-Петербург Сайт: energetika.lenexpo.ru
1–2 июля
Название: Силовые, распределительные трансформаторы и реакторы. Системы диагностики Краткая характеристика: XIX Конференция Место проведения: г. Москва Сайт: www.travek.elektrozavod.ru
5–7 августа
Название: Строительство Краткая характеристика: Специализированная выставка Место проведения: г. Челябинск Сайт: www.uralbuild.com
6–8 августа
Название: Современный город: Энергетика. Ресурсосбережение. Экология Краткая характеристика: XI межрегиональная специализированная выставка Место проведения: г. Белгород Сайт: www.belexpocentr.ru
2–4 сентября
Название: IDES South Russia/Развитие инфраструктуры Юга России Краткая характеристика: VI Международная выставка Место проведения: г. Краснодар Сайт: www.ides-expo.ru
9–11 сентября
Название: ТЕХНОЭКСПО Краткая характеристика: XIII Специализированная промышленная выставка Место проведения: г. Саратов Сайт: expo.sofit.ru
92
«ЭР» №3 (57) — 2014
10–12 сентября
Название: Электроника и Энергетика Краткая характеристика: XIII Международная выставка Место проведения: г. Одесса Сайт: www.expo-odessa.com
11–13 сентября
Название: Основные направления роста энергетической промышленности Туркменистана Краткая характеристика: VII Международная выставка и научная конференция Место проведения: Туркменистан, г. Ашхабад Сайт: www.turkmen-energy.ru
16–18 сентября
Название: Энергетика. Автоматизация Краткая характеристика: Международная выставка-форум Место проведения: г. Новосибирск Сайт: siberiaexpo.ru
17–19 сентября
Название: UZENERGYEXPO Краткая характеристика: IX Международная специализированная выставка Место проведения: Узбекистан, г. Ташкент Сайт: ieg.uz
17–19 сентября
18–20 сентября
Название: Central Asia Electricity World Краткая характеристика: VI Международная выставка Место проведения: Казахстан, г. Алматы Сайт: www.industryplatform.kz
23–25 сентября
Название: Энергетика в промышленности Краткая характеристика: XII Международная специализированная выставка Место проведения: Украина, г. Киев Сайт: www.iec-expo.com.ua
23–26 сентября
Название: Энергетика. Энергосбережение Краткая характеристика: XVII Межрегиональная выставка Место проведения: г. Пермь Сайт: www.59energo.ru
24–26 сентября
Название: UralMetalExpo/ Металлообработка. Урал Краткая характеристика: XXI Международная специализированная выставка Место проведения: г. Екатеринбург Сайт: www.uralmetalexpo.ru
24–26 сентября
Название: UzStroyExpo Краткая характеристика: IV Международная специализированная выставка Место проведения: г. Узбекистан, г. Ташкент Сайт: ieg.uz
Название: Сургут. Нефть и Газ Краткая характеристика: XIX Международная специализированная выставка Место проведения: г. Сургут Сайт: www.yugcont.ru
17–19 сентября
24–26 сентября
Название: IntelHouse / Умный дом: Комфорт. Энергоэффективность. Экономика. Безопасность Краткая характеристика: II Международная выставка Место проведения: Казахстан, г. Астана Сайт: intelhouse-ecocity.kz
Название: СтройЭКСПО. ЖКХ Краткая характеристика: XXXVII Всероссийская специализированная выставка Место проведения: г. Волгоград Сайт: volgogradexpo.ru
18–20 сентября
Название: ПромЭКСПО. Энергетика Краткая характеристика: XIV Всероссийская специализированная выставка Место проведения: г. Волгоград Сайт: volgogradexpo.ru
Название: СИТИСТРОЙЭКСПО Краткая характеристика: V Специализированная выставка Место проведения: г. Саратов Сайт: expo.sofit.ru
24–26 сентября
Все выставки и мероприятия по электротехнике
www.elec.ru/exhibitions/
www.market.elec.ru
93
94
«ЭР» №3 (57) — 2014
www.market.elec.ru
95
КРОССВОРД По горизонтали: 1. Коэффициент, который показывает увлажненность изоляции. 9. Трансформатор, все обмотки которого гальванически соединены друг с другом. 11. Виновник торжества 22 декабря. 13. Устройство для защиты людей от поражения электрическим током. 14. Человек с «когтями». 16. В чем прокладывать скрытую электропроводку в деревянном доме? 18. Висит груша — нельзя скушать, не бойся — не тронь, хоть внутри и огонь (загадка). 21. Тугоплавкий металл для спирали лампы накаливания. 24. Визуальное обследование электрооборудования. 26. Петля «...-ноль». 27. Немецкий клеммник. 28. Борозда в стене или на потолке для электропроводки. 29. Процесс переключения в электрической цепи. 30. Замысел, воплощенный в форму описания, обоснования, расчетов, чертежей. 32. Простейший коммутационный аппарат с ручным приводом. 37. Средство индивидуальной защиты. 38. Светоизлучающий диод, преобразующий электрический ток в свет. 40. Цвет фазы «В» в трехфазной цепи. 41. Зажим для соединений жил проводов. 42. «Библия» электрика. 46. Схема соединения обмоток трехфазного двигателя. 47. Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе сразу несколько функций. 48. Красная «корочка» электромонтера.
По вертикали: 2. Часть магнитной системы трансформаторов, служащая для замыкания магнитной цепи. 3. В какой стране величина напряжения домашней сети 100 (В). 4. «Электрическое» украшение. 5. Бывает и заземленной, и изолированной. 6. Антоним монтажа. 7. «Диэлектрическое» дополнительное защитное средство выше 1000 (В).
96
«ЭР» №3 (57) — 2014
8. Металлический штырь, находящийся в контакте в землей. 10. Прибор «лжи» у электрика. 12. Электрический разряд при коммутации. 14. «Домашний» прибор для перевода киловатт-часов в рубли. 15. Это «насекомое» порой вставляют в сгоревший предохранитель. 17. Эволюция дрели. 19. Устройство, предназначенное для защиты электрооборудования от коротких замыканий и перегрузов. 20. Один из способов соединения проводов. 22. Прибор для проверки сопротивления изоляции. 23. «Железо» для выравнивания потенциала. 25. Устройство в виде шин или проводов с изоляторами и поддержива-
ющими конструкциями для передачи и распределения электроэнергии. 31. Единица измерения индуктивности. 33. «Скотч» в инструменте электрика. 34. Коэффициент мощности. 35. Прибор для исследования и измерения амплитудных и временных параметров входного электрического сигнала. 36. Чаще всего бывает «коротким». 38. Графическое изображение электрической цепи. 39. «Родной» инструмент радиотехника. 43. Устройство для защиты электрических приборов от перенапряжений (сокр.). 44. Изменение направления вращения двигателя. 45. Светорегулятор другими словами.