Выбор оборудования со стороны первичного напряжения. Что такое RnD (Корпоративная обучающая программа Росатома «Управление технологическими инновациями») Рис.6. Свободная дуга на контактах разъединителя

Часто наше внимание на дороге цепляют «красивые» автомобильные номера. Их обычно называют блатными, ведь получение такого сложно назвать счастливой случайностью. Совпадающие или зеркальные буквы и цифры, а также сочетания, наделяемые особым смыслом. Своеобразной расшифровкой таких «блатных» номеров наверно занимался каждый, но на самом деле, многие из них имеют вполне конкретную подоплеку и могут давать определенный сигнал сотрудникам ДПС и другим участникам движения. Невозможно дать однозначную расшифровку всем автомобильным номерам, поэтому в списке приведены самые распространенные из них.

МОСКВА

ЕКХ77 - номера, выделенные для автомобилей Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Распространенной версией расшифровки такого набора букв является история, некогда представленная в журнале «Автопилот». Согласно ей, желая добавить к уже закрепленной за ФСО серии ААА новую, начальник службы, Юрий Крапивин обратился к Борису Ельцину, бывшему тогда президентом РФ. Вместе они выбрали ЕКХ как сокращение от «Ельцин+Крапивин=Хорошо». Официальной же расшифровкой считается «единое кремлевское хозяйство». Есть еще один вариант, прижившийся в народе - «Еду как хочу». Сейчас эту серию можно встретить нечасто.

ЕКХ 99, ЕКХ 97, ЕКХ 177, СКА77 – Федеральная служба охраны РФ.

ХКХ77 – частично автономера ФСБ, частично распродана.

САС77 - сейчас не встречается, когда-то принадлежала ФСБ.

АОО77, ВОО77, МОО77, СОО77 - характерны для автомобилей, которые приписаны к Управлению делами президента.

КОО77 - Конституционный суд, частники.

AMP97 - серия образовалась в результате борьбы с большим количеством спецсигналов. Эти блатные номера были выданы автомобилям, за которыми, вне зависимости от принадлежности, было сохранено право использовать синие фонари (за исключением АААФЛ). Так, часть серии принадлежит ФСБ, часть МВД и часть другим структурам, например, администрации президента.

АКР177, ВКР177, ЕКР177, ККР177 – также были выданы тем, кто попал под отмену использования синих автомобильных мигалок. Из последних двух серий, вероятно, что-то досталось и частникам.

ЕРЕ177 – около 300 номеров послужило заменой для «флаговых» ГосДумы. Народная расшифровка – «Единая Россия едет».

ООО77, 99, 97, 177, 199 - сейчас по большей части частники и коммерсанты.

CCC77 - серия отличает автомобили Фельдъегерской службы, Центра спецсвязи, Министерства связи и «близких» к ним структур, а также может использоваться на личном транспорте. В народе известная расшифровка таких блатных номеров - «три Семёна».

CCC99 - преимущественно частники.

CCC97 - ГЦСС и частные.

МММ77, 99 - сейчас – частники, до появления синих автомобильных номеров – МВД.

ААА77, 99, 97, 177, 199 - сейчас с высокой вероятностью частники.

ХХХ99 - частники, ФСБ.

ККК99 - частники.

ННН99 – могут быть у сотрудников налоговой полиции, ГНК, частников.

Другие одинаковые буквы - просто «красивые» автомобильные номера. Расшифровку можно додумать самим.

АММ77 - серия для личных авто блатных и служебных начальства ГИБДД в столице, раньше предназначалась для машин МВД РФ.

*ММ77 - прежде чем появились синие автомобильные номера, использовалась Московской милицией.

АМР77 - ранее только автомобили ЦАБ МВД РФ, а сейчас частные машины руководства и обычных граждан.

КМР77 - простые блатные номера.

ММР77 - частники, немного ФСБ.

РМР77 - серия соответствует автомобилям Министерства юстиции.

ТМР77 - недоступные в базе транспортные средства Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах, в том числе космонавты и частники.

АМО77 - администрация Москвы, частники. Первоначально у этих автомобильных номеров была еще одна особенность: отсутствовал триколор, а буквы rus были объемными.

АМО99, 97 - блатные частники, в т. ч. имеющие непосредственное отношение к администрации Москвы.

НАА99, ТАА99, САА99, ХАА99 – "закрытые" в базах серии (ПОПИЗ – по письменному запросу).

EPE177 - депутаты Федерального собрания, частники (народная расшифровка - "Единая Россия Едет").

СКО199 - Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.

Одинаковые буквы и цифры 177 – блатные, крайне распространенные около здания Госавтоинспекции на Садовой-Самотечной.

Любые «круглые» номера, особенно первые десятки с двумя нулями в начале (001-009) или конце (100, 200, …, 900), с тремя одинаковыми цифрами (111, 222, …, 999), самые престижные блатные сочетания - 77777 или 99999, у которых все цифры, включая код региона, совпадают.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ААА54 - первые сто номеров принадлежат полпреду президента, дальше – блатные.

ННН54 - автомобили мэрии Новосибирска, администрации Новосибирской области и областного совета. Среди горожан популярная расшифровка «Не трожь Новосибирское Начальство». Интересно, что броневики одного из коммерческих банков тоже используют номера «ННН», но кемеровские.

АСК54 - УФСБ по Новосибирской области, после 200-го - блатные.

АНО54 - старая серия для администрации Новосибирской области (использовалась до введения «ННН»).

РРР54 МОР54 - «морозовские» номера, такая расшифровка связана с введением их бывшим начальником УГИБДД Петром Морозовым.

НСО54 - блатная «яковлевская» серия, название получила благодаря бывшему начальнику УГИБДД Виталию Яковлеву.

МРО54 - Когда в серии автомобильного номера запретили использовать букву D, сменили старую MVD54. С приходом начальника УГИБДД С. В. Штельмаха снова была заменена. В народе господствовала такая расшифровка: «Менты Разочаровали, Обидно».

ООМ54 - спецсерия начальника УГИБДД С. В. Штельмаха.

МВУ54 - номера ГУВД по НСО.

ВВВ54 - серия начальника ГУВД по Новосибирской области.

УВУ54 - используется РУВД и ГАИ.

УВО54 - Управление вневедомственной охраны при ГУВД по НСО.

Другие серии номеров с мигалками

ВМР – правительство, частные лица, банки.

ЕЕЕ – частные лица, имеющие блат в ГИБДД. Даже в расшифровке не нуждается, судя по буквам, обладатели довольны.

ККХ – ФСБ, ФСО и пр.

КММ – пожарные и блатные.

ОМР – правительство, банки, избранные частники.

СММ – полиция и часть по блату (СММ обычно расшифровывают как маркетинг в социальных медиа, ну может кто-то из них действительно там работает).

ССС – ФСО, ФСБ, правительство, частные лица, имеющие блат в ГИБДД.

УМР – правительство и частники по блату.

УУУ – исключительно блатные.

Расшифровка блатных автомобильных номеров поможет вам чуть лучше понимать происходящее на дороге. Воспользуйтесь возможностью перерегистрации автомобиля с сохранением номеров , если не хотите расставаться со своим номерным знаком при смене авто.

Таблица 7.1

Расчетные данные Каталожные данные
Выключатель Разъединитель TA TV Разрядник
ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 РНД(3)-110(Б)(У)/1000У1(ХЛ) ТФЗМ-110Б-1У1 ЗНОГ-110-79У3 ОПН-УХЛ1
U уст = 110 кВ U ном = 110 кВ U ном = 110 кВ U ном = 110 кВ U ном = 110 кВ U ном = 110 кВ
I рас = 117 А I ном = 1000 А I ном = 1000 А I ном = 150 А - -
I к = 3.57 кА I откл = 25 кА - - - -
S к = 714 МВА S откл = 4974 МВА - - - -
Ɩ у = 9.1 кА Ɩ дин = 65 кА Ɩ дин = 80 кА Ɩ дин = 15 кА - -
I t =3 =0.44 кА/с I t =3 = 25 кА/с I t =3 = 31.5 кА/с I t =3 = 43.3 кА/с - -

7.1 Определяем мощность отключения:

S откл = 1.73 *I откл * U б S откл = 1.73 * 25 *115 = 4974 МВА (7.1)

7.2 Определяем ток трехсекундной термической стойкости:

I t=3 = I к I t=3 = 3.57 = 0.44(7.2)


Расшифровка выбранного оборудования

Выключатель:ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1

В – выключатель; М – малогабаритный; Т – с тропическим климатом110 – номинальное напряжение, кВ; Б – категория изоляции; 25 – номинальный ток, кА; 1250 – ток отключения, кА; У – для работы в районах с умеренным климатом; 1 – для работы на открытом воздухе; ХЛ – холодный.

В основу конструкции выключателей ВМТ положено одноразрывное дугогасительное устройство (модуль) на напряжение 110 кВ.
В выключателях ВМТ-110Б три полюса установлены на общей раме и управляются одним пружинным приводом ППрК-1400.

Принцип работы выключателей основан на гашении электрической дуги потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Включение выключателей осуществляется за счет энергии включающих пружин привода, а отключение – за счет энергии собственных отключающих пружин выключателей, взведение которых происходит в процессе включения.

Рис. 7.1 - ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1

Разъединитель: РНД(3)-110(Б)(У)/1000У1(ХЛ)

Р – разъединитель; Н – наружной установки; Д – двухколонковый; (3) – число заземляющих ножей с пластинами; 110 - номинальное напряжение, кВ; 1000 – номинальный ток, кА; У - для работы в районах с умеренным климатом; 1 - для работы на открытом воздухе.

Разъединители изготавливаются пополюсно и на месте установки соединяются в один трехполюсный аппарат с присоединением привода к ведущему полюсу Рд. Допускается также двухполюсная и однополюсная установки. Управление главными ножами Рд этой серии осуществляется ручными приводами типа ПР-У1, а в Рд на 110-220 кВ может осуществляться также и электродвигательными приводами типа ПДН-1У1. Для управления разъединителями РНД(3)-35Б и РНД(3)-110Б применяются ручные приводы ПРН-110В вертикальной установки и пневматические приводы ПВ-20У2 как вертикальной, так и горизонтальной установки. В пневматических приводах ручное оперирование главными ножами не предусмотрено.



Рис. 7.2 - РНД(3)-110(Б)(У)/1000У1(ХЛ)

Трансформатор тока: ТФЗМ-110Б-1У1

Т – трансформатор; Ф – в фарфоровой покрышке; Д – двухколонковый; 110 – номинальное напряжение, кВ; М – маслонаполненный.

Трансформатор ТФЗМ 110 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частоты 50Гц или 60Гц изготавливаемых для поставок внутри страны, в страны СНГ и на экспорт в страны с умеренным, холодным и тропическим климатом.

Трансформаторы тока серии ТФЗМ изготавливаются однокаскадные на напряжение 35-220кВ и двухкаскадные на напряжение 500кВ.

Внешняя изоляция трансформаторов - фарфоровая покрышка.

Главная внутренняя изоляция трансформаторов бумажно-масляная. Обмотки звеньевого типа. Главная изоляция расположена на первичной и вторичной обмотках. Количество вторичных обмоток от двух до пяти. Трансформаторы отличаются высокой надежностью в эксплуатации.

Рис. 7.3 - ТФЗМ-110Б-1У1

Трансформатор напряжения: ЗНОГ-110-79У3

З – с заземленным выходом первичной обмотки; Н – трансформатор напряжения, кВ; О – однофазный; Г – с газовой защитой; 110 – номинальное напряжение, кВ; 79 – год разработки конструкции; У – для работы в районах с умеренным климатом или усиленный.

Трансформатор ЗНОГ-110-79У3 используется в комплектных распределительных устройствах на 110 кВ с элегазовой изоляцией для питания электроизмерительных приборов, цепей защиты и сигнализации, а также в качестве испытательных трансформаторов при питании со стороны вторичных обмоток.



Рис. 7.4 - ЗНОГ-110-79У3

Разрядник: ОПН-УХЛ1

О – ограничитель; П – перенапряжений; Н – нелинейный; УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; 1 – категория размещения по ГОСТ 15150 и 15543.1.

Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 110 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60 о С до +40 о С.

Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 500 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.

Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА.

Рис. 7.5 - ОПН-УХЛ1

Разъединители трехполюсные горизонтально-поворотные серии РНД(З) рассчитаны на Uном = 35, 110, 150 и 220 кВ, Iном = 1000, 2000 и 3200 А и предназначены для установки на горизонтальной плоскости за исключением разъединителей РНД(3)-35Б и РНД(3)-110Б, которые рассчитаны для установки как на вертикальной, так и на горизонтальной плоскости

Разъединители серии РНД(З), имеют четыре исполнения: без заземляющих ножей, с одним заземляющим ножом справа или слева либо с двумя заземляющими ножами. Изоляционные колонки, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки, действующие на контактную систему, установлены в опорных подшипниках и при отключении поворачиваются на 90 град. во встречных направлениях, разворачивая контактные ножи Рд в одну сторону от оси полюса. Разъединители изготавливаются пополюсно и на месте установки соединяются в один трехполюсный аппарат с присоединением привода к ведущему полюсу Рд. Допускается также двухполюсная и однополюсная установки. На рис. третий полюс не изображен. Управление главными ножами Рд этой серии осуществляется ручными приводами типа ПР-У1, а в Рд на 110-220 кВ может осуществляться также и электродвигательными приводами типа ПДН-1У1. Для управления разъединителями РНД(3)-35Б и РНД(3)-110Б применяются ручные приводы ПРН-110В вертикальной установки и пневматические приводы ПВ-20У2 как вертикальной, так и горизонтальной установки. В пневматических приводах ручное оперирование главными ножами не предусмотрено. Оперирование заземляющими ножами производится вручную посредством ручного ПР-У1 и электродвигательного ПДН-1У1 приводов. Разъединители на 35, 110 и 220 кВ выпускаются как с изоляцией категории А, так и категории Б, а Рд на 150 кВ - только категории А. Разъединители РНД(3)-220У/2000У1 из-за повышенной высоты выполняются по другой схеме.

Ограничитель перенапряжения опн -110

Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой при сильном загрязнении внешней среды на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, нижнее – минус 60°С. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря

Ограничитель представляет собой защитный аппарат опорного или подвесного исполнения, содержащий последовательно соединенные оксидно-цинковые варисторы, заключенные в герметизированный полимерный корпус.

Ограничитель перенапряжений соответствует требованиям технических условий ТУ 3414- 001-59487440-2003.

Заземлитель нейтрали 30н-110м-у1

Заземлители ЗОН-110М-I УХЛ1, ЗОН-110Б-I УXЛ1 и ЗОН-110-I T1 предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю. Заземлители ЗОН-110М-I УХЛ1, 30Н-110Б-II УХЛ1 и ЗОН-110-II Т1 предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов не имеющих защиты от замыканий на землю.

Условия эксплуатации заземлителей ЗОН-110

    Температура окружающей среды от плюс 40С до минус 60С (и от плюс 45С до минус 10С для исполнения Т1);

    Высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

    Толщина корки льда до 20 мм;

    Скорость ветра с гололёдом не более 15 м/с;

    Скорость ветра без гололёда не более 40 м/с;

    Скорость ветра для исполнения Т1 не более 40 м/с;

Конструкция и работа заземлителей ЗОН-110

По конструкции заземлители ЗОН-110 рубящего типа. Заземлитель ЗОН-110 состоит из основания, изоляционной колонки, неподвижного контакта и ножа заземления. Основание представляет собой уголок и предназначено для установки заземлителя. На основании крепится изоляционная колонка, на верхней части которой устанавливается неподвижный контакт. Заземляющий нож выполнен из алюминиевой трубы, соединённой через пластину с валом. При оперировании заземляющий нож, на конце которого имеется разъёмный контакт, врубается в неподвижный контакт. Контактное давление в разъёмном контакте обеспечивается пружиной.

Расшифровка условного обозначения заземлителей ЗОН-110

В структуре условного обозначения заземлителя ЗОН-110 принято:

Заземлитель;

Однополюсный;

Наружной установки;

Номинальное напряжение;

Усиленная изоляция;

Модернизированный;

Вариант исполнения;

Климатическое исполнение;

Технические данные заземлителей ЗОН-110

Параметр

Единица измерения

ЗОН-110М-I УХЛ1 ЗОН-110М-II УХЛ1

ЗОН-110Б-I УХЛ1 ЗОН-110Б-II УХЛ1

ЗОН-110-I Т1 ЗОН-110-II Т1

Номинальное напряжение

Наибольшее рабочее напряжение

Номинальный ток

Ток электродинамической стойкости

Ток термической стойкости

Время протекания тока термической стойкости

В этой работе приняли участие слушатели программы от ОАО «ПО «Электрохимический завод»: начальник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, ведущий инженер производственно-технологического отдела Дмитрий Рогожин и руководитель группы АСУ бюро автоматизации разделительного производства метрологической службы Ярослав Бомбов.

Модуль-4 программы «Управление технологическими инновациями» представлял собой зарубежную стажировку по изучению европейской модели RnD (RnD - аналог российской аббревиатуры НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). В течение недели, с 12 по 18 ноября, слушатели посетили несколько современных производств, научно-производственных и исследовательских центров на территории Нидерландов, Бельгии и Германии: так называемый «золотой треугольник» между городами Эйндховен, Левен и Аахен, где сосредоточены электронная промышленность и научный потенциал Западной Европы.

Задачей российских атомщиков было перенять международный опыт по организации процесса внедрения технологических инноваций. В том числе - опыт обращения с результатами интеллектуальной деятельности, организация финансирования работ по RnD и степень участия в этом государства, организация внутреннего и международного партнерства.

Как рассказал Ярослав Бомбов, группа, в которой он работает в рамках основной программы по управлению технологическими инновациями, разрабатывает проект «Модель открытого международного химического RnD-центра», поэтому тема данной зарубежной стажировки практически полностью попала в тематику группы и была очень полезна для дальнейшей работы. Впрочем, чрезвычайно интересной и содержательной она была для всех участников, в том числе, разумеется, для Дмитрия Арефьева и Дмитрия Рогожина, разрабатывающих со своей группой проект «Стратегия выхода на рынки новых технологий (продуктов, товаров, услуг)» (на примере монацита).

Показательный пример развития RnD-технологий участники увидели при посещении одного из крупнейших в Европе исследовательских центров в городе Левен в Бельгии (IMEC). Центр обладает мощной производственно-исследовательской базой, кроме научно-прикладных разработок ведет обучающие программы - для этого при нем создана академия науки и технологии.

Центр занимает лидирующее положение в области пионерских проектов, в частности - подготовки технологических платформ в микроэлектронике. В традиции центра - широкая международная кооперация. Так, три крупнейших производителя микроэлектроники в мире (Intel, Samsung, Toshiba), имеющих собственные производства, тесно сотрудничают с центром в плане совместного финансирования разработки новейших технологических платформ, которые в дальнейшем внедряют в собственное производство. В настоящее время даже такие огромные игроки на рынке микроэлектроники не могут себе позволить затраты по разработке технологической платформы в одиночку. Впрочем, предпринимательская составляющая деятельности RnD-центра этим не ограничивается и включает разработку уникальных электронных устройств на заказ и тестирование оборудования. Также центр проводит исследования в области сопряжения электроники и живых тканей.

Центр ядерных исследований в городе Мол по специфике работы ближе к нашим НИИ, однако процессы коммерциализации научной деятельности заметны и здесь: создаются специальные подразделения, которые пытаются среди большого числа научных разработок вычленить те, которые можно быстро запустить в производство. Одними из направлений деятельности центра являются исследования в области технологий захоронения ядерных отходов и создание реактора MYRRHA (Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications).

Пожалуй, наиболее ярким примером сотрудничества науки и бизнеса является бизнес-инкубатор в городе Дельфт (Голландия), созданный на площадке местного Технического университета. Взаимодействие ученых и бизнеса позволяет повысить статус каждого отдельно взятого проекта и создает инновационную среду, облегчающую его внедрение. Бизнес-инкубатор, в свою очередь, является частью обучающего модуля по подготовке предпринимателей из числа студентов, закончивших университет. Кстати, как рассказал Ярослав Бомбов, на небольшие проекты (требующие на внедрение до 15 тысяч евро) бизнес дает деньги без гарантии обязательного возврата. То есть, если проект не пошел - в суд тебя никто не потащит, главное - доказать, что ты истратил выделенное именно на реализацию проекта. Ну а не получилось - что ж делать… Инвесторы на это идут, поскольку таких проектов множество и какие-то из них обязательно «выстреливают», принося очень приличную прибыль. Участвует в процессе и государство, финансируя совместно с бизнесом создание инфраструктуры по выращиванию собственной интеллектуальной элиты, отчего государству, понятно, только польза.

Завершилась зарубежная стажировка формированием единой презентации участников по результатам поездки: сначала каждая группа сформулировала свои выводы, затем состоялось совместное обсуждение итогов и было сформировано общее мнение касательно компаний, которые посетили российские атомщики.

А именно. В Европе традиционно тесна взаимосвязь между RnD и бизнесом. Финансы, патентование и прочие вспомогательные функции выделены в отдельный сервис (у исследователя становится больше времени на основную задачу), существуют группы бизнес-поддержки. Ориентированность ученых и студентов на коммерциализацию своих разработок максимальна в Нидерландах, умеренна в Бельгии и меньше прочих в Германии. Заметна высокая степень государственного участия и поддержки инновационной деятельности предприятий; государственное финансирование RnD и науки максимально в Германии. В целом в Европе RnD-деятельность декларируется как общественно значимая.

Что же касается культурной программы поездки, она была урезана до минимума. По причине на редкость плотного графика работы по основной программе. Недаром, вспоминает Ярослав Бомбов, первым желанием по возвращении в Сколково было хорошенько выспаться…

Ну а 5-й модуль программы «Управление технологическими инновациями», именующийся «Управление проектами и персоналом в RnD» (включая подраздел «Роль лидера в достижении успешного результата») прошел в обычном формате: лекции, семинары и работа над групповыми проектами, которые участникам предстоит защищать по итогам обучения. К слову, одним из приглашенных экспертов, выступивших на тему роли лидера, стала знаменитая наставница российских фигуристов Татьяна Тарасова…

Григорий Ростовцев

Похожие публикации