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전기 공학 도서관 시리즈 도서

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디지털 릴레이를 사용한 배전 전기 네트워크의 자동화. Shabad M.A., 2000 (전기 공학 도서관 번호 21)

디지털 릴레이를 사용한 배전 전기 네트워크의 자동화. Shabad M.A., 2003 (전기 공학 도서관 번호 49)

전력 시스템의 비상 상황에 대한 자동 분석. Arzhannikov E.A., Chukhin A.M., 2000(전기 공학 도서관 번호 14)

아날로그 방법 및 전기 측정 수단. Panfilov V.A., 2006 (전기 공학 도서관 No. 92)

릴레이 보호 및 자동화의 마이크로 프로세서 콤플렉스의 아날로그 요소. Ovcharenko N.I., 2001 (전기 공학 도서관 No. 33)

자율 발전소용 비동기식 발전기. Toroptsev N.D., 2004 (전기 공학 도서관 번호 67)

릴레이 보호 및 자동화의 벡터 다이어그램. Shatskov Yu.L., Kargin S.V., 2008 (전기 공학 도서관 번호 120)

계전기 보호 및 A 장치의 시운전 및 작동에서의 벡터 다이어그램 및 사용 파트 1. Udris A.P., 2006(전기 공학 도서관 번호 93)

계전기 보호 및 A 장치의 시운전 및 작동에서의 벡터 다이어그램 및 사용 파트 2. Udris A.P., 2006(전기 공학 도서관 번호 94)

광섬유 통신 시스템. 2부. Ishkin V.Kh., 1999(전기 공학 도서관 8호)

디지털 계전기 보호 및 자동화 장치가 장착된 개폐기의 2차 스위칭. 2006부. Belyaev A.V., 87(전기 공학 도서관 번호 XNUMX)

변전소 BPT-1002, BPNS(UPNS-M)의 정류 작동 전류를 위한 장치 작동의 신뢰성 선택 및 검증. Trofimov VM, 2009 (전기 공학 도서관 번호 124)

마이크로 프로세서 터미널을 사용하여 전기 장비를 보호하기 위한 특성 및 설정 선택. 1부. Solovyov A.L., 2008(전기 공학 도서관 번호 112)

마이크로 프로세서 터미널을 사용하여 전기 장비를 보호하기 위한 특성 및 설정 선택. 2부. Solovyov A.L., 2008(전기 공학 도서관 번호 113)

PVZ-90M 트랜시버가 있는 고주파수 RZ 채널. Ryzhavsky G.Ya., Skitaltsev V.S., 1999 (전기 공학 도서관 번호 11)

전력선을 통한 통신 채널의 고주파 경로. 1부. Shkarin Yu.P., 2001(전기공학도서관 제31호)

전력선을 통한 통신 채널의 고주파 경로. 2부. Shkarin Yu.P., 2001(전기공학도서관 제32호)

분할 보호 - 사고 발생 시 자동 분할. Shabad M.A., 2006 (전기 공학 도서관 No. 91)

전압이 110-220kV DFZ-201인 전력선의 차동 위상 고주파 보호. Ovcharenko N.I., 2002 (전기 공학 도서관 번호 48)

중소발전기 보호. Shabad M.A., 2001 (전기 공학 도서관 No.28)

6-35kV 네트워크에서 단상 접지 오류에 대한 보호. Shabad M.A., 2007 (전기공학도서관 제103호)

전기 네트워크 0,4-35kV 보호. 1부. Ovchinnikov V.V., 2002(전기 공학 도서관 번호 43)

전기 네트워크 0,4-35kV 보호. 2부. Ovchinnikov B.B., 2002(전기 공학 도서관 번호 44)

전기 네트워크 6-10kV의 지락 보호. Shuin V.A., Gusenkov A.V., 2001 (전기 공학 도서관 No. 35)

배전 장치의 전기 장비의 적외선 진단. Bazhanov S.A., 2000 (전기 공학 도서관 No. 16)

건설 및 에너지 분야의 적외선 열화상 진단. Vavilov V.P., Alexandrov A.N., 2003(전기 공학 도서관 번호 57)

변압기, 자동 변압기 및 블록을 보호하기 위해 D3T-21 및 D3T-23 릴레이 사용. Taubes I.R., Udris A.P., 2002 (전기 공학 도서관 No. 39)

작동 중인 전기 기계의 절연 제어. Bezchastov G.A., Krasilnikov A.M. et al., 2001 (전기공학도서관 제34호)

러시아의 소규모 전력 산업. 문제점 및 전망 Dyakov A.F., 2003(전기 공학 도서관 번호 50,051)

전력선의 손상 위치를 결정하는 방법 및 장치. Arzhannikov E.A., Chukhin A.M., 1998(전기 공학 도서관 3호)

전력 시스템의 디지털 신호 처리 방법. Antonov V.I., Lazareva N.M., Pulyaev V.I., 2000 (전기 공학 도서관 번호 23)

동기 발생기 및 보상기의 마이크로프로세서 자동화. Ovcharenko N.I., 2004 (전기 공학 도서관 No. 70)

마이크로프로세서 릴레이 보호 및 송전선 VN 및 SVN 자동화. 1부. Ovcharenko N.I., 2007(전기 공학 도서관 번호 100)

릴레이 보호 및 분배 전기 네트워크 자동화의 마이크로 프로세서 콤플렉스. Ovcharenko N.I., 1999 (전기 공학 도서관 No. 10)

산업 기업의 전원 공급 장치의 신뢰성. Konyukhova E.A., Kireeva E.A., 2001 (전기 공학 도서관 No. 36)

전력 변압기의 유지 보수. 1부. Moguzov V.F., 2002(전기 공학 도서관 번호 37)

전력 변압기의 유지 보수. 2부. Moguzov V.F., 2002(전기 공학 도서관 번호 38)

산업 기업의 전기 네트워크에서 전압 손실에 의한 전력 손실 결정. Konyukhova E.A., 2003 (전기공학도서관 제56호)

전력 시스템의 운영 디스패처 제어의 기초. Semenov V.A., 2003 (전기 공학 도서관 번호 55)

1636-110kV 가공선용 계전기 보호 패널 유형 EPZ-220. 1부. Udris A.P., 2000(전기공학도서관 제17호)

1636-110kV 가공선용 계전기 보호 패널 유형 EPZ-220. 2부. Udris A.P., 2000(전기공학도서관 제18호)

자체 필요에 따라 전원 공급이 중단되는 동안 화력 발전소의 전원 장치 동작. 1부. Georgiadi V.Kh., 2003(전기 공학 도서관 번호 52)

자체 필요에 따라 전원 공급이 중단되는 동안 화력 발전소의 전원 장치 동작. 2부. Georgiadi V.Kh., 2003(전기 공학 도서관 번호 53)

자체 필요에 따라 전원 공급이 중단되는 동안 화력 발전소의 전원 장치 동작. 3부. Georgiadi V.Kh., 2003(전기 공학 도서관 번호 54)

작업장 전원 공급 시스템의 신뢰성, 효율성 및 안전성을 개선합니다. Kireeva E.A., 2002 (전기공학도서관 제40호)

PETOM-1636 장치를 사용하여 EPZ-51 패널을 확인합니다. 1부. Dorohina T.N., Zaitsev B.S., 2008 (전기 공학 도서관 번호 114)

PETOM-1636 장치를 사용하여 EPZ-51 패널을 확인합니다. 2부. Dorohina T.N., Zaitsev B.S., 2008 (전기 공학 도서관 번호 115)

러시아 UE의 비상 자동화. Semenov V.A., 2004 (전기 공학 도서관 No. 66)

강력한 동기식 전기 모터를 사용한 부하 노드의 비상 자동화. Belyaev A.V., 2005 (전기 공학 도서관 번호 74)

고전력 동기 모터가 있는 부하 노드의 비상 제어. Belyaev A.V., 2004 (전기 공학 도서관 번호 65)

전류 보호 회로 계산 및 2007차 전류에 의한 부하 구성. Trofimov VM, 108 (전기 공학 도서관 번호 XNUMX)

산업용 전원 공급 시스템에서 전기를 합리적으로 사용합니다. Kireeva E.A., 2000 (전기공학도서관 제22호)

작업장 전기 네트워크의 전압 체제 및 무효 전력 보상. Konyukhova E.A., 2000 (전기공학도서관 제24호)

반도체 시간 릴레이. Shmuryev V.Ya., 2009 (전기 공학 도서관 번호 126)

차동 보호 회로의 RNT 및 DZT 계전기. 1부. Ovchinnikov V.V., Udris A.P., 2004(전기 공학 도서관 번호 71)

차동 보호 회로의 RNT 및 DZT 계전기. 2부. Ovchinnikov V.V., Udris A.P., 2004(전기 공학 도서관 번호 72)

발전소의 비동기 전기 모터 수리. Inozemtsev E.K., 2004 (전기 공학 도서관 번호 68,069)

발전소의 고전압 전기 모터 수리. 1부. Inozemtsev E.K., 2001(전기 공학 도서관 번호 29)

터보 발전기 ​​수리. 1부. Inozemtsev E.K., 2002(전기 공학 도서관 번호 45)

발전소의 보조 요구를 위한 자동 시동 엔진. Kurbangaliev U.K., 2001 (전기 공학 도서관 No. 25)

파이프라인 요소(참고 자료)의 수리를 위한 용접 기술. Khromchenko F.F., 2009 (전기 공학 도서관 No. 125)

현대식 진공 스위칭 장비(참고 자료). Kireeva E.A., Tsyruk S.A., 2007 (전기 공학 도서관 번호 106)

릴레이 보호 및 자동화를 위한 최신 테스트 장치. Kuznetsov A.P., Lukoyanov V.Yu. Birg A.N., 2001 (전기 공학 도서관 No. 27)

전압이 6(10)-35-0,4kV인 최신 패키지 변압기 변전소 및 스위치기어(참고 자료). Kireeva E.A., Tsyruk S.A., 2007 (전기 공학 도서관 번호 107)

전원 공급 장치의 최신 제어 및 측정 수단. 1부. Kireeva E.A., 2006(전기공학도서관 제95호)

전원 공급 장치의 최신 제어 및 측정 수단. 2부. Kireeva E.A., 2006(전기공학도서관 제96호)

전기 장비에 대한 참고 자료(판매 전기 네트워크, 주거 및 공공 건물의 전기 네트워크). Kireeva E.A., 2004 (전기공학도서관 제63,064호)

작동 중인 전기 장비의 열화상 제어. 1부. Bazhanov S.A., 2005(전기 공학 도서관 번호 77)

작동 중인 전기 장비의 열화상 제어. 2부. Bazhanov S.A., 2005(전기 공학 도서관 번호 78)

커패시터가 있는 단상 스위칭 회로의 2000상 AD Toroptsev N.D., 19(전기 공학 도서관 번호 XNUMX)

전기 네트워크의 총 비용 지표 35-1150kV. Faibisovich D.L., Karapetyan I.G., 2003 (전기 공학 도서관 No. 58)

수소 냉각식 터보 제너레이터 및 해당 오일 공급 시스템용 샤프트 씰. 1부. Golodnova O.S., 1999(전기공학도서관 제12호)

수소 냉각식 터보 제너레이터 및 해당 오일 공급 시스템용 샤프트 씰. 2부. Golodnova O.S., 1999(전기공학도서관 제13호)

수소 냉각식 터보 제너레이터용 샤프트 씰. Golodnova O.S., 2004 (전기공학도서관 제61호)

컨버터 기술을 위한 필터 보정 장치. Dobrusin L.A., 2003 (전기 공학 도서관 No.59)

전력 시스템에서 비상 사태의 디지털 등록. Pulyaev V.I., Usachev Yu.V., 1999 (전기 공학 도서관 번호 5)

전력 시스템의 비상 프로세스의 디지털 등록 및 분석. Shmuryev V.A., 2004 (전기 공학 도서관 No. 62)

마이크로프로세서 릴레이 보호 및 전력 시스템 자동화의 디지털 하드웨어 및 소프트웨어 요소. Ovcharenko N.I., 2006 (전기 공학 도서관 번호 89,090)

전력 시스템의 비상 사태에 대한 디지털 레코더. Pulyaev V.I., Usachev Yu.V., 1999 (전기 공학 도서관 No. 9)

디지털 보호 계전기. Shmuryev V.Ya., 1999 (전기 공학 도서관 4 호)

디지털 주파수 언로딩 장치. Alexandrov V.F., Ezersky V.G., Zakharov O.G., Malyshev V.S., 2005 (전기 공학 도서관 번호 73)

전력 시스템의 주파수 언로딩. 1부. Alexandrov V.F., Ezersky V.G., Zakharov O.G., Malyshev V.S., 2007(전기 공학 도서관 번호 104)

전력 시스템의 주파수 언로딩. 2부. Alexandrov V.F., Ezersky V.G., Zakharov O.G., Malyshev V.S., 2007(전기 공학 도서관 번호 105)

주거 및 공공 건물의 전원 공급 장치. Kireeva E.A., Tsyruk S.A., 2005 (전기 공학 도서관 No. 80)

산업 기업 워크샵의 전원 공급 장치. Kireeva E.A., Orlov V.V., Starkova L.E., 2003 (전기 공학 도서관 번호 60)

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

대규모 행성간 정거장 Psyche의 설계 완료 19.07.2020

NASA 전문가들은 Main Belt (16) Psyche의 금속 소행성을 탐사할 Psyche 자동 행성간 정거장의 설계 단계를 성공적으로 완료하고 모든 시스템과 과학 기기를 제조하는 단계로 이동했습니다. NASA 웹사이트에 따르면 정거장의 우주 발사는 2022년 2026월로 예정되어 있으며 XNUMX년 초에 소행성에 도착해야 합니다.

NASA가 발견 프로그램의 일환으로 개발한 새로운 행성간 정거장 Psyche의 목표는 Main Asteroid Belt에 위치한 소행성(16) Psyche였습니다. 그것은 스펙트럼 클래스 M에 속하며 철, 니켈, 금 및 백금과 같은 많은 금속을 포함합니다. 이것은 오늘날 알려진 가장 무거운 소행성 중 하나이며 질량은 약 2,41x10^19kg이고 크기는 274x231x176km입니다. 프시케는 초기 태양계에서 거대한 천체와 충돌하여 형성된 원시행성의 금속핵 또는 그 파편일 것으로 추정된다. 이러한 몸체에 대한 자세한 연구를 통해 행성과 코어의 형성 메커니즘에 대해 더 많이 배울 수 있을 뿐만 아니라 우주에서 채굴 기술 개발에 도움이 됩니다.

임무의 발사는 2022년 2026월로 예정되어 있으며, 스테이션은 크세논을 사용하는 홀 엔진의 도움으로 소행성에 도달할 것이며, 태양 전지판은 장치의 모든 시스템에 전기를 공급할 것입니다. 프시케는 XNUMX년 XNUMX월 말에 소행성에 도착할 것으로 예상되며, 그 후 자력계, 다중 분광 카메라, 감마 및 중성자 분광계, 마이크로파 기기를 사용하여 궤도에서 포괄적인 연구를 시작하여 프시케의 중력장을 연구할 예정입니다. 내부 구조. 실험적인 레이저 통신 시스템인 DSOC(Deep Space Optical Communications)가 데이터를 지구로 전송하는 데 사용됩니다. 관측소에서 수집한 데이터는 프시케의 표면을 매핑하고 내부 구조와 구성을 탐색하며 그것이 원시행성의 핵심인지 이해하고 형성 및 추가 진화의 그림을 재구성하는 데 도움이 될 것입니다.

7년 2020월 2021일 NASA는 장치 및 과학 기기의 모든 요소에 대한 도면 작성, 프로토타입 및 엔지니어링 모델의 제조 및 테스트, 설계의 최종 검증을 포함하는 스테이션 설계 단계의 완료를 발표했습니다. 모든 스테이션 시스템의. 이제 전문가는 스테이션의 과학 도구 및 하위 시스템을 만드는 단계로 진행할 것입니다. 조립 및 테스트 시작은 2021년 XNUMX월로 예정되어 있으며 XNUMX년 XNUMX월까지 모든 장치는 모든 작업이 수행될 NASA 제트 추진 연구소의 주 클린룸으로 배송되어야 합니다.

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