Мобильный экспериментальный комплекс для исследования электромагнитных полей, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.13, кандидат технических наук Асадуллин, Артур Ильдарович

  • Асадуллин, Артур Ильдарович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2013, Казань
  • Специальность ВАК РФ05.11.13
  • Количество страниц 169
Асадуллин, Артур Ильдарович. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования электромагнитных полей, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем: дис. кандидат технических наук: 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. Казань. 2013. 169 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Асадуллин, Артур Ильдарович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ЭМ ПОЛЯ

1.1. Общие положения

1.1.2. Искажение сигналов в антенных цепях

1.1.3. Попадание помех на входы питания аппаратуры

1.1.4. Протекание токов помех по металлическим корпусам аппаратуры и экранам кабелей

1.1.5. Непосредственное воздействие внешних полей на внутренние цепи аппаратуры

1.2. ЭМ поля, создаваемые коммутационными аппаратами высокого напряжения

1.3. ЭМ поля, создаваемые воздушными и кабельными линиями электропередач высокого напряжения

1.4. ЭМ поля, создаваемые грозовыми разрядами и молниями, токами короткого замыкания

1.5. ЭМ поля, создаваемые ВЧ источниками

1.6. Средства измерения ЭМ поля

1.7. Заключение

Глава 2. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМ ПОЛЕЙ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЭС В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

2.1. Цели и задачи экспериментов и основные функциональные требования к архитектуре комплекса

2.2. Базовая архитектура и аппаратная часть комплекса

2.3. Основные структурные элементы

2.3.1. Широкополосный сканирующий приемник AR5000A. Адаптация в архитектуру комплекса. Интерфейсы

2.3.2. Антенная система комплекса

2.3.3. Канал ввода информации с частотой опроса менее 400 кГц. Многофункциональный быстродействующий модуль с АЦП и ЦАП Е14-440. Структура. Интерфейс

2.3.4. Канал ввода информации с частотой опроса более 400 кГц. Многофункциональный быстродействующий модуль с АЦП и ЦАП Е20-10. Структура. Интерфейс

2.3.5. Система электропитания комплекса

2.4. Основные характеристики и функциональные возможности экспериментального комплекса

2.5. Заключение

Глава 3. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА

3.1. Вводные замечания

3.2. Программа - супервизор

3.3. Системное программное обеспечение и обработка данных, реализуемая комплексом ЬСгарИ

3.4. Анализ и обработка данных эксперимента

3.4.1. Тестирование информации на стационарность

3.4.2. Обработка нестационарных рядов

3.4.3. БПФ, как центральное ядро системы обработки

3.5. Заключение

Глава 4. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

4.1. Разработка программы эксперимента

4.2. Подготовка программного модуля

4.3. Настройка оборудования комплекса

4.4. Заключение

Глава 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМ ПОЛЕЙ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

5.1. Экспериментальные исследования в лабораторных условиях

(КГЭУ, Лаборатория ЭМ поля и ЭМС)

5.2. Экспериментальные исследования на реальных объектах

5.2.1. ЛЭП110 кВ (ТЭЦЗ - n/cm. Зеленодольская)

5.2.2. ОАО ПО «Завод имени Серго»

5.2.3. Приволжские электрические сети (п/ст. "Аэропорт")

5.3. Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение

Список литературы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мобильный экспериментальный комплекс для исследования электромагнитных полей, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем»

ВВЕДЕНИЕ

Исследование электромагнитных (ЭМ) полей генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем занимают важное место в проблеме электромагнитной совместимости (ЭМС). Оно является чрезвычайно актуальной проблемой, поскольку связано с задачей ЭМС промышленных предприятий, устойчивостью и безаварийностью работы оборудования, а также с вопросами безопасности жизнедеятельности электротехнического и другого персонала, обслуживающего электроустановки и электротехнические системы. Поскольку экспериментальные исследования ранее проводились только для промышленной частоты, результаты создания экспериментального комплекса и изучение ЭМ полей в широком диапазоне частот будут являться, безусловно, новыми. В наше время, одна из серьезных и сложных проблем является оценка ЭМ полей вблизи электроэнергетических объектов, так как там сконцентрированы сложные электрические соединения и строительные конструкции. В настоящее время термин «электромагнитная совместимость» все чаще употребляется в связи с проблемой обеспечения надежности систем контроля, управления и связи, реализованных на базе цифровой техники и работающих в условиях реальных объектов. Для реальных объектов характерно неидеальное качество систем питания и заземления, высокая вероятность воздействия значительных электромагнитных помех (например, при молниевом разряде). Под ЭМС в данном контексте понимается способность используемого оборудования нормально работать в электромагнитной обстановке на объекте, где оно размещается. Термином электромагнитная обстановка обозначается совокупность уровней помех, характерных для конкретного объекта. Сюда же можно добавить условия, от которых зависит помехоустойчивость аппаратуры.

Считается, что электромагнитная обстановка на энергетических и промышленных предприятиях является очень жесткой. Однако нужно понимать, что уровни помех даже на однотипных предприятиях могут быть совершенно разными. Существенную роль играют такие факторы, как отклонения от проекта в ходе его реализации, старение заземляющего устройства, проведенные модернизаций и т.п. Поэтому оценка электромагнитной обстановки на любом конкретном предприятии требует индивидуального подхода. Обычно электромагнитная обстановка тем хуже, чем выше энерговооруженность предприятия. Следовательно, установка оборудования на основе микропроцессорной технологии на энергоемких производствах и объектах электроэнергетики требует тщательного подхода к защите от электромагнитных помех. При этом нельзя забывать, что на предприятиях могут появляться ЭМ помехи внешнего происхождения.

Под внешними понимаются излучения, генерируемые в широком диапазоне частот внешними по отношению к оборудованию источниками самой разнообразной природы. В качестве таких источников, могут выступать различные элементы электротехнических систем, генерирующие ЭМ поля, например, близ расположенные линии электропередачи, коммутационные устройства и токоограничители, приемники и преобразователи электрической энергии низкого и высокого напряжения, а также электрические молниевые разряды, различного рода мощные излучатели ЭМ энергии (например, мощные СВЧ - системы, радиопередатчики и локаторные системы), источники ионизирующего излучения и т.д.

Результаты измерений, выполненных рядом организаций, показывают, что даже при экранировании кабельных линий (КЛ) и линий каналов связи, значительно снижающего степень воздействие внешнего ЭМ поля, амплитуды наведенных напряжений в жилах таковы, что с ними приходится считаться, когда идет речь, о безопасной работе микропроцессорной техники. Кроме того, проблема ЭМС приобретает особую значимость при

решении вопросов эффективной защиты информационных потоков в системах управления, связи и телекоммуникации, используемых на энергетических объектах. Таким образом, возникает необходимость оценивать степень воздействия внешних ЭМ полей, а также наводимых ими напряжений и токов, и, следовательно, на показатели качества электрической энергии -для силовых (питающих) KJI и вторичных цепей, и достоверность передаваемой информации (управляющих сигналов) - для систем управления электротехническими объектами и систем связи. Необходимость в результатах исследований проблемы внешних ЭМ воздействий существует как на стадиях конструирования, проектирования, монтажа и эксплуатации электротехнических систем и комплексов, так и при их реконструкции.

Следует также отметить, что в последние годы в России, как и в других странах мира, получает все большее распространение использование чувствительного электронного оборудования и компьютерной техники в электротехнических системах - это всевозможные электронные аппараты защиты, средства компьютерного контроля и управления энергетическими системами, использующие кабельные и радиоканалы передачи информации. Это обстоятельство, конечно, подразумевает, что питающие такое оборудование линии и линии, использующиеся для обмена управляющими (информационными) сигналами, требуют экранирования. Актуальность соответствующих исследований определяется, таким образом, их направленностью на решение проблем, связанных с различными аспектами электромагнитной совместимости и надежности функционирования электрических систем и их элементов. Об актуальности перечисленных проблем говорит хотя бы то, что в последние два десятилетия данным вопросам уделяется особое внимание целым рядом международных научных организаций и научной общественностью. Так, в разных странах под эгидой Международного радио союза (URSI) и Международного Института электроинженеров (IEEE) регулярно проводятся международные конференции и

симпозиумы по электромагнитной совместимости, в которых весьма активно работают секции по ЭМС в электроэнергетике и транспорте, воздействию ЭМ полей на кабельные системы и биологические объекты и т.п. СIntern. Wroclaw Symp. on EMC - Poland - 1984, 1988, 1990, 1992, ..., ,2004 гг., Intern. Symp. on EMC - Japan - 1993, 1996, 1999, 2002 гг., Intern. Symp. on EMC - Italy - 1997 г. и т.д.).

Характерными источниками ЭМ воздействий, которые могут влиять на работу автоматических и автоматизированных систем технологического управления электротехнических объектов на электрических станциях и подстанциях, крупных промышленных предприятий, могут быть вызваны следующими процессами [1-6]:

1) переходные процессы в цепях различных классов напряжения при ударах молнии непосредственно в объект или вблизи него;

2) коммутационные процессы в цепях высокого напряжения (ВН);

3) переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротких замыканиях (КЗ), срабатывании разрядников или ограничителей перенапряжения (ОПН);

4) электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием;

5) переходные процессы в заземляющих устройствах подстанции, обусловленные токами КЗ промышленной частоты и токами молний;

6) быстрые переходные процессы при коммутациях в индуктивных цепях низкого напряжения (НН);

7) радиочастотные поля различного происхождения;

8) разряды статического электричества;

9) электромагнитные возмущения в цепях оперативного тока.

Дополнительным источником электромагнитных возмущений в ЭЭС,

которые могут вызвать сбои в работе электронного оборудования - это сварочные аппараты, осветительные приборы, мощные тяговые механиз-

мы, бытовые электроприборы и т.д. Еще имеют место источники ЭМ возмущений, такие как, переходные значения сопротивления в контактных соединениях, шумы активных и пассивных элементов, дрейф параметров элементов, разброс времени коммутации в логических устройствах, исчезновение сигналов при передачи, явление отражения волн в линиях, вибрации и микрофонный эффект в контактах, пьезоэлектрические смещения зарядов при сжатии и изгибах изоляции, а также контактные напряжения, схемо - и термоэлектрические эффекты в точках соединения проводников из различных материалов. Существуют также еще два вида воздействия, которые рассматриваются в особых ситуациях [2]:

1) ЭМ импульсы ядерных взрывов;

2) магнитное поле Земли при аномальных явлениях на поверхности Солнца.

Анализу ЭМ обстановки вблизи воздушных линий (ВЛ) электропередачи высокого напряжения было посвящено много работ. Например, в Московском энергетическом институте (Техническом университете) (МЭИ (ТУ)) был проведен ряд экспериментов, и была получена карта распределения уровней напряженности электрического поля для одноцепной и двухцепной ВЛ при разных высотах над поверхностью земли. В итоге авторы работы [2] пришли к выводу, что ширина зоны отчуждения одноцепной В Л 220 кВ (марка опоры ПУС220-1), превышает ширину зоны отчуждения двухцепной ВЛ 220 кВ (марка опоры П220-2), при более высоких максимальных значениях напряженности двухцепной ВЛ. Еще одним открытием стало, что максимальное значение напряженности электрического поля у стен зданий, построенных вблизи ВЛ, намного больше значений, которые рассчитывают в тех же точках пространства, при отсутствии зданий [1].

Остается также много вопросов, связанных с ЭМ обстановкой вблизи контактных систем высоковольтных электрических аппаратов.

Во время коммутации выключателей и разъединителей высокого напряжения на электростанциях и подстанциях вызывают ЭМ помехи вследствие резкого изменения напряжения на шинах ВН распределительного устройства подстанции и станции, а также промышленного предприятия. Из-за изменения напряжения в первичной цепи в ней происходит переходный процесс и появление колебательных затухающих импульсов тока и напряжения [2].

На данный момент существуют разные методы измерения (исследования) ЭМ полей (численно-модельные методы исследования, теоретические методы исследования). Но все эти методы требуют практического подтверждения.

Указанные соображения определяют актуальность разработки средств и методов изучения воздействия внешних источников ЭМ поля на электрооборудование, кабельные и воздушные линии различного назначения, которые позволили бы учитывать величину вклада этого поля в общую ЭМ обстановку на энергетическом или промышленном объекте при решении обозначенного выше комплекса проблем, особенно с учетом того, что, как было выяснено в процессе аналитической проработки имеющихся монографических и журнальных публикаций последних лет, а также по результатам наших теоретических и численно-модельных исследований, выполненных ранее, большинство определяющих ЭМ ситуацию на объекте помех имеют индуктивный характер[7, 8]. Кроме того, важно и решение обратной задачи - изучение ЭМ полей, генерируемых самим электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем (ЭЭС).

Актуальность проблематики имеет, таким образом, два аспекта:

1. Изучение структуры, пространственно-временных и спектральных характеристик ЭМ полей и помех, генерируемых отдельными элементами ЭЭС (линиями электропередач (ЛЭП), коммутационными устройствами, токоограничителями, приемниками и преобразователями электроэнергии

низкого и высокого напряжения (электрические двигатели, электрические генераторы, трансформаторы и т.д.)). Это важно для оптимального, с точки зрения ЭМС, проектирования электротехнических устройств, ЭЭС и их структур, а также для изучения воздействия ЭМ полей на биологические объекты (проблемы безопасности персонала при выполнении работ в электроустановках и ЭЭС, уточнение границ санитарных зон по ЭМ полю и т.д.).

2. Изучение воздействия внешних по отношению к ЭЭС полей на сами ЭЭС и их отдельные структуры (молниевые разряды, различные мощные излучатели ЭМ энергии - СВЧ-системы, радиопередатчики и лока-торные системы, мощные источники ионизирующего излучения и т.п.). Это важно для обеспечения устойчивости функционирования ЭЭС и их элементов, предупреждения аварий, связанных с выходом из строя или аномальным режимом работы элементов ЭЭС, а также полезно при проектировании элементов ЭЭС и разного рода компенсаторных устройств.

Задачи, формулируемые в результате осуществления этих двух подходов, могут решаться как теоретическими и численно-модельными методами [9-14], так и при выполнении соответствующим образом направленных экспериментальных исследований.

Что касается теоретических исследований, то на данный момент, в контексте изучаемого круга проблем, наиболее известны работы следующих авторов (см. [1-3, 15-18]):

- Дьяков А.Ф. и др.,

- Белашов В.Ю. и др.,

- 21ешеН8 Уи., Зетещако Уа..,

- БЫтауата Т., №Иа 8.,

- Подольский Д.В. и др.,

- Рудаков М.Л.,

- Ткачев А.Н. и др.

Теоретические исследования, с одной стороны, позволяют получить ясную аналитическую картину возбуждения ЭМ полей различными источниками и воздействия этих полей на различные структуры - в аналитическом виде или в форме графических представлений, однако, с другой стороны, не лишены серьезных недостатков, среди которых следует выделить основные:

1) при выполнении теоретического анализа необходимо аналитически решать сложные электродинамические задачи, связанные с интегрированием системы уравнений Максвелла, в каждом случае вновь переопределяя системы границ, электрические и магнитные свойства сред вблизи границ и т.п.

2) теоретические исследования малоэффективны при оценке ЭМ обстановки на реальных объектах со сложной конфигурацией источников ЭМ поля.

Кроме того, теоретические оценки во всех случаях следует подкреплять (и проверять) экспериментальными результатами[18-60].

Среди численно-модельных исследований в рамках рассматриваемой проблематики следует выделить работы, выполненные следующими авторами (см. [61-111]):

- Белашов В.Ю., Дмитриев И.А., Чураев P.P., Денисова А.Р.,

- Марков Г.Т., Васильев E.H.,

- Александров А.К. и др.,

- Павленко A.B. и др.,

- Кулаев Ю.В., Курбатов П.А.,

- Ткачев А.Н.,

- Davies J.B.,

- Johns P.V.,

- Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. и др.

При численно-модельных исследованиях выявляются трудности, связанные с построением адекватных моделей сложных систем, заданием граничных условий на сложных системах границ, проблемы устойчивости численного счета и пр. Но, несмотря на это, они достаточно эффективны для приблизительной оценки ЭМ обстановки, однако требуют варьирования и, зачастую, доопределения математической постановки задачи для каждого конкретного объекта.

Численно-модельные исследования, как и теоретические, также нуждаются в практической проверке на реальном объекте, для которого выполняется исследование.

Что касается экспериментальных исследований ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС, то, несмотря на то, что имеется достаточно много публикаций в этой области (см., например, [112140]), по нашим данным детальных целенаправленных исследований для широкого диапазона частот (в отличие от ЭМ излучений промышленной частоты) практически не проводилось. Это во многом обусловлено отсутствием специальной экспериментальной аппаратуры для измерения таких полей.

Таким образом, необходимость разработки и создания средства измерения ЭМ полей, генерируемых в широком диапазоне частот, является вполне очевидной.

Цель настоящей диссертационной работы - разработка и создание мобильного экспериментального комплекса для исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот.

Основные задачи: 1) разработка архитектуры и комплектация аппаратной части комплекса;

2) разработка системного и прикладного программного обеспечения для управления экспериментом, обработки данных и визуализации результатов в режиме реального времени;

3) разработка интерфейсов и согласование функционирования аппаратной и программной составляющих комплекса;

4) тестовые измерения ЭМ полей в лабораторных условиях и на реальных объектах ЭЭС и промышленных предприятий.

Предмет исследования - ЭМ поля, генерируемые электрооборудованием и элементами ЭЭС.

Методы исследования.

При выполнении работ использовались экспериментальные методы изучения ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС. Экспериментальные исследования были проведены с помощью разработанного и созданного мобильного экспериментального комплекса, являющегося оригинальной установкой, содержащей в себе современную электронную аппаратуру. Полученные в работе результаты хорошо совпадают с результатами известных теоретических и численно-модельных исследований других авторов, а также совпадают с результатами по выявленным в различных частотных диапазонах характеристикам излучений с известными из литературы данными по диапазонам и уровням излучений установленного на обследовавшихся объектах оборудовании.

Научная новизна.

1. С целью выработки подхода к созданию средства измерения и комплексного контроля (мониторинга) ЭМ ситуации на объектах промышленности и энергетики впервые была выполнена классификация существующих на данный момент времени средств измерения ЭМ полей по целому ряду признаков - таких, как диапазон частот, тип применяемых антенн, количество независимых каналов, возможность автоматической записи временных реализаций сигнала, корреляционно-спектральной обра-

ботки регистрируемой информации и визуализации характеристик поля в режиме реального времени, возможность управления экспериментов в ходе его выполнения.

2. Выполнена детальная проработка характеристик элементов структуры, алгоритмов их взаимодействия, выбор (на основе соответствующих маркетинговых исследований) конкретных составляющих и комплектация оборудования с согласованием функционирования его компонентов с целью создания мобильного экспериментального комплекса.

3. Разработана алгоритмическая структура системы анализа данных в экспериментальных исследованиях пространственно-временных характеристик ЭМ полей, и создан программный модуль управления экспериментом по регистрации ЭМ полей, обработки и анализа полученных данных с возможностью графической визуализации результатов эксперимента в реальном масштабе времени.

4. Разработан и создан мобильный комплекс для измерения ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием энергетики и промышленности в диапазоне частот 5 кГц - 2600 МГц, по результатам проведенного анализа литературных источников не имеющий аналогов как в России, так и за рубежом, с помощью которого можно проводить измерения, обработку и графическую визуализацию результатов в задачах исследования пространственно-временной структуры ЭМ полей, т.е. осуществлять комплексный мониторинг ЭМ обстановки на предприятиях энергетики и промышленности.

5. Разработана методика проведения экспериментальных измерений ЭМ полей с помощью мобильного экспериментального комплекса.

Практическая значимость работы.

Созданный мобильный экспериментальный комплекс позволяет регистрировать ЭМ поля, генерируемые электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот, и проводить изучение пространственно-

временных и корреляционно-спектральных характеристик таких полей, что было невозможно с использованием существующих на данное время средств измерений, используемых в энергетике и промышленности. Он предназначен для решения проблем ЭМС и безопасности персонала (особенно на энергонасыщенных предприятиях и в энергосистемах) как на этапе проектирования систем электроснабжения и объектов ЭЭС, так и на этапе их эксплуатации.

Практическая значимость результатов диссертации подтверждается приложенными актами внедрения полученных в работе результатов на ОАО ПО «Завод имени Серго», г. Зеленодольск, и в подразделениях ОАО «Сетевая компания» (Приволжские электрические сети, г. Казань, и Чистопольские электрические сети, г. Чистополь).

На защиту выносятся следующие положения:

1) архитектура и структурная схема аппаратной части мобильного экспериментального комплекса;

2) программный комплекс управления экспериментом, обработки и визуализации экспериментальных данных в реальном времени;

3) методика организации и проведения экспериментов по исследованию ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот, направленных на изучение пространственно-временной структуры и корреляционно-спектральных характеристик ЭМ полей;

4) результаты тестовых измерений ЭМ полей в лабораторных условиях и на реальных объектах энергетики и промышленности.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 155 наименований. Основная часть изложена на 145 страницах, включая текст, таблицы и рисунки.

Во введении обосновывается актуальность, формулируется цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость проведенных разработок и исследований.

В первой главе рассмотрены возможные источники электромагнитных полей и индуктивных помех, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем в широком диапазоне частот, степень их воздействия на работу электрооборудования. Приведены некоторые из результатов исследований ЭМ полей выполненных известными научно-исследовательскими центрами. Выполнен анализ существующих средств измерения ЭМ полей, обсуждаются их характеристики и возможности применения.

Во второй главе на основе проведенного анализа существующего оборудования предназначенного для измерения ЭМ полей, сформулированы основные функциональные требования к разрабатываемому оборудованию. Приведено описание архитектуры и состава оборудования, рассмотрены функциональные возможности и даны основные технические характеристики созданного авторами мобильного экспериментального комплекса для исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем, в диапазоне частот 5 кГц - 2600 МГц.

В третьей главе приведено описание системного и прикладного программного обеспечения мобильного экспериментального комплекса, рассмотрены принципы управления экспериментом по регистрации ЭМ полей, анализа и обработки, данных эксперимента.

В четвертой главе подробно описан метод подготовки мобильного экспериментального комплекса к проведению исследований по регистрации ЭМ излучений электрооборудования и элементов ЭЭС. Метод подготовки к эксперименту включает в себя: подготовку программы эксперимента, подготовку программного модуля, настройку оборудования комплекса.

В пятой главе приведены результаты, полученные при проведении серии тестовых измерений ЭМ полей на реальных объектах. Они характеризуют общую ЭМ обстановку на предприятии, связанную с наличием ЭМ излучений в широком диапазоне частот - от 5 до 2500 МГц, что может быть полезным как при вводе нового электрооборудования, систем РЗиА, связи и управления, так и при эксплуатации уже существующих для решения проблем ЭМС и принятия надлежащих мер по обеспечению безопасности персонала.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертационной работы.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на III Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов «Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов» (г. Тольятти, 13-15 ноября, 2007 г); XIV Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (г. Москва, 28-29 февраля, 2008 г); V Международной научной конференции «Тинчу-ринские чтения» (г. Казань, 28-29 апреля, 2010 г); XXIII Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн» (г. Йошкар-Ола, 2326 мая, 2011 г); VII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, посвященной 50-летию Приборостроительного факультета ИжГТУ «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (г. Ижевск, 15-17 ноября, 2011 г); XV Всероссийской научной конференции студентов-радиофизиков (г. Санкт-Петербург, 6-7 декабря 2011 г.); XVIII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (г. Москва, 1-2 марта, 2012 г); VIII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием,

посвященной 60-летию ИжГТУ «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (г. Ижевск, 14-16 ноября, 2012 г).

Публикации. Основное содержание работы рассматривается в 25 научных публикациях, включая: 3 статьи в журналах ВАК [А18, А19, А22], 9 статей в материалах международных конференций [A3, А6-А10, А13, А14, А20], 5 статей в материалах Всероссийских конференций [Al, А15-А17, А21], и 8 тезисов в материалах докладов научных и научно-технических конференций [А2, A4, А5, Al 1, А12, А23, А24, А25].

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю профессору, доктору физ.-мат. наук Белашову Василию Юрьевичу за научное руководство, ценные советы, моральную и практическую поддержку во время написания диссертации.

Похожие диссертационные работы по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», Асадуллин, Артур Ильдарович

Основные результаты, представленные в главе 5, опубликованы в работах [А4 - А9, А17, А25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главным результатом проведенных исследований и разработок, выполненных автором в настоящей диссертации, является выполнение цели работы - разработка мобильного экспериментального комплекса, предназначенного для исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот.

Созданный мобильный экспериментальный комплекс позволяет регистрировать ЭМ поля, генерируемые электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот, и проводить изучение пространственно-временных и корреляционно-спектральных характеристик таких полей, что было невозможно с использованием существующих на данное время средств измерений, используемых в энергетике и промышленности. Он предназначен для решения проблем ЭМС и безопасности персонала (особенно на энергонасыщенных предприятиях и в энергосистемах) как на этапе проектирования систем электроснабжения и объектов ЭЭС, так и на этапе их эксплуатации.

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:

1) разработана и укомплектована аппаратная часть комплекса;

2) разработано системное и прикладное программное обеспечение для управления экспериментом, обработки данных и визуализации результатов;

3) разработаны интерфейсы и согласовано функционирование аппаратной и программной частей комплекса;

4) проведены тестовые измерения ЭМ полей в лаборатории и на реальных объектах.

Основными результатами диссертационной работы являются следующие.

1. Проведена классификация существующих на данный момент времени средств измерения ЭМ полей по целому ряду признаков - таких, как диапазон частот, тип применяемых антенн, количество независимых каналов, возможность автоматической записи временных реализаций сигнала, корреляционно-спектральной обработки регистрируемой информации и визуализации характеристик поля в режиме реального времени, возможность управления экспериментов в ходе его выполнения. Это позволило выработать обоснованный подход к созданию средства измерения и разработки методики комплексного контроля (мониторинга) ЭМ ситуации на объектах промышленности и энергетики.

2. Разработана алгоритмическая структура системы анализа данных в экспериментальных исследованиях пространственно-временных характеристик ЭМ полей и создан программный модуль управления экспериментом по регистрации ЭМ полей, обработке и анализу полученных данных с возможностью графической визуализации результатов эксперимента в реальном масштабе времени.

3. Выполнена детальная проработка характеристик элементов структуры, алгоритмов их взаимодействия, выбор (на основе соответствующих маркетинговых исследований) конкретных составляющих и комплектация оборудования с согласованием функционирования его компонентов. Разработан и создан мобильный комплекс для измерения ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием энергетики и промышленности в диапазоне частот 5 кГц - 2600 МГц, не имеющий аналогов как в России, так и за рубежом, с помощью которого можно проводить измерения, обработку и графическую визуализацию результатов в задачах исследования пространственно-временной структуры ЭМ полей, т.е. осуществлять комплексный мониторинг ЭМ обстановки на предприятиях энергетики и промышленности.

4. Разработана методика проведения экспериментальных измерений ЭМ полей с помощью мобильного экспериментального комплекса, которая позволила выполнить исследования спектральной структуры ЭМ поля в диапазоне частот 5 кГц - 2,5 ГГц на ряде реальных объектов энергетики и промышленности с целью изучения общей ЭМ ситуации и анализа наличия источников ЭМ помех на территориях данных предприятий, а также установления возможных причин потенциальных ложных срабатываний систем РЗиА - в контексте решения проблем ЭМС и обеспечения безопасности персонала.

Созданный мобильный экспериментальный комплекс позволяет регистрировать ЭМ поля, генерируемые электрооборудованием и элементами ЭЭС в широком диапазоне частот, и проводить изучение пространственно-временных и корреляционно-спектральных характеристик таких полей, что было невозможно с использованием существующих на данное время средств измерений, используемых в энергетике и промышленности.

Разработанное оборудование объективно востребовано для решения проблем ЭМС и безопасности персонала (особенно на энергонасыщенных предприятиях и в энергосистемах) - как на этапе проектирования систем электроснабжения и объектов ЭЭС, так и на этапе их эксплуатации. Кроме того, мы полагаем, что исследования ЭМП в широком диапазоне частот должны привести к пересмотру СанПиНов, которые сейчас не учитывают влияние ВЧ ЭМ полей на объектах электроэнергетики и промышленных предприятиях.

Результаты, представленные в диссертации и публикациях, получены при непосредственном участии автора работы. Автор принимал участие в разработке прикладного программного обеспечения для управления экспериментом, обработке данных и визуализации результатов; разработке интерфейсов и согласовании функционирования аппаратной и программной частей комплекса; разработке методики, организации и проведении экспериментов; выполнении тестовых измерений ЭМ поля в лаборатории и на реальных объектах; обработке и анализе экспериментальных данных; написании статей и представлении докладов на конференциях. Системное программное обеспечение мобильного экспериментального комплекса разработано непосредственно автором.

Диссертационная работа выполнялась при поддержке гранта У.М.Н.И.К., государственный контракт № 7678 р /11209 от 31 марта 2010 года.

Результаты диссертационной работы были внедрены при выполнении мониторинговых исследований ЭМ обстановки на предприятиях: ОАО «ПО «Завод имени Серго», ОАО «Сетевая компания» (см. приложение -акты внедрения). Это позволило проанализировать наличие источников ЭМ помех на территориях данных предприятий, установить возможные причины потенциальных ложных срабатываний систем противоаварийной защиты и изучить общую ЭМ ситуацию с целью решения проблем ЭМС и обеспечения безопасности персонала.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю профессору, доктору физ.-мат. наук Белашову Василию Юрьевичу за научное руководство, ценные советы, моральную и практическую поддержку во время написания диссертации.

POZIS

Since 1898

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО» ул. Привокзальная, д. 4, г. Зеленодольск, Республика Татарстан. Россия. 422546 тел.: (84371)542-41,222-37 факс: (84371 >538-60.580-18 http://www.pozis.nj, e-mail: pozis^pozis.m ОКПО 07503307, ОГРН 1111673003276 ИНН/КПП 1648032420/164801001

J AO.loac № 44ijo5b

Ha > от

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Асадуллин, Артур Ильдарович, 2013 год

Список литературы

1. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин И.П., Жуков A.B. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике / Под ред. А.Ф. Дьякова. - М.: Энергоатомиздат, 2003. - 768 с.

2. Дьяков А.Ф., Кужекин И.П., Максимов Б.К., Темников А.Г. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике / Под ред. чл.-корр. РАН, докт. техн. наук, проф. А.Ф. Дьякова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. - 455 с.

3. Белашов В.Ю. Электромагнитные поля и помехи в ЭЭС промышленных предприятий // Российский национальный симпозиум по энергетике: Матер, докл. - Казань, 2001. - С. 28 - 41.

4. Михайлов М.И. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи проводной связи и защитные мероприятия. - М.: Связьиздат, 1959. -583 с.

5. Pilatowicz A. Radio Noise Level Due to Electric Power Lines and its Relation to Line Design Parameters // Space Science Reviews. 1983. Vol. 35. P. 43 - 48.

6. Ziemeiis Yu., Semenjako Ya. Proc. X Int. Wroclaw Symp. on EMC. -Wroclaw, Poland, 1990. - P.l. - Pp. 272 - 277.

7. Белашов В.Ю. Оценка влияния дифракции на кабеле на характеристики естественного электромагнитного поля КНЧ-ОНЧ-диапазона, принимаемого антенной // Геомагнетизм и аэрономия. - 1984. - № 5. - С. 851 - 853.

8. Белашов В.Ю. Дифракция низкочастотного электромагнитного поля на симметричных проводящих объектах // Изв. вузов. Проблемы энергетики. - 2001. - № 5-6. - С. 173 - 182.

9. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Аналитическое и численное исследование возмущений тока и напряжения, индуцируемых молниевым раз-

рядом в проводных линиях // I Межд. научн.-практ. интернет-конф. «Энерго- и ресурсосбережение XXI век»: www.ostn.ru/conf/ers2002/sect4/ belashov2. html. - Орел, 2002.

10. Belashov V.Yu., Belashova E.S., Denisova A.R. Theory and numerical simulation of the internal EM fields excited by the external source in the cable lines of different assignment // Proc. XVII Intern. Wroclaw Symp. on EMC. - Wroclaw, Poland, June 29 - July 1, 2004.

11. Шваб А. Электромагнитная совместимость: Пер. с нем. В.Д. Мазина и С.А. Спектора. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.П. Кужекина. -М.: Энергоатомиздат, 1998.

12. Максимов Б.К., Обух А.А. Статическое электричество в промышленности и защита от него. - М.: Энергоатомиздат, 2002.

13. Дьяков А.Ф., Никитин О.А., Максимов Б.К. и др. Расчетное определение уровня электрических и магнитных полей промышленной частоты вблизи электрических объектов. - Сб. Теория и практика электрических разрядов в энергетике. / Под ред. чл.-корр. РАН А.Ф. Дьякова. -Пятигорск: ЮЦПК РП Южэнерготехнадзор, 1997.

14. Apolonsky S.M., Fomin A.V. Proc. X Int. Wroclaw Symp. on EMC. Wroclaw, Poland, 1990. - P. 1. - Pp. 281 - 285.

15. Белашов В.Ю., Дмитриев И.А., Килеев А.И. Вычисление ЭМ поля, создаваемого линейным участком проводника с переменным током над полупроводящей плоскостью. /./ Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2009. №7-8. С. 82-93.

16. Белашов В.Ю., Дмитриев И.А., Килеев А.И. Точное решение задачи вычисления ЭМ поля линейного переменного тока над полупроводящей плоскостью. // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2009. № 9-10. С. 71-81.

свойств полупроводящих сред. // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2010. № 9-10.

18. Колесников Э.В. Скин-эффект в параллельных проводах - метод энергетического баланса. // Электричество, 1993. №1.

19. http://www.ezop.ru/index.html

20. Вене Э.Ф. Влияние электромагнитных полей на экранированные кабели / Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1982.

21. Дубышкин A.B., Колли Я Н. Наведение ЭДС в длинной линии поперечной плоской электромагнитной волной // Электричество, 1993. -№9.

22. Колечитский Е.С., Плис А.И. и др. Напряжения и токи, индуцированные в воздушной линии внешним электромагнитным полем // Электричество, 1998. -№3,- С. 21-26.

23. Rubinstein М., Uman М.А. Review of the university of Florida research on lightning induced voltage on power distribution lines. - 21-st ICLP. - Berlin, September 21 - 25. -1992.

24. Арцишевский Я.Л., Борисов P.K., Максимов Б.К. и др. Комплексный подход к оценке ЭМС микропроцессорной аппаратуры РЗА в условиях техперевооружения энергообъектов. / Сб. докладов IV НКТ «Релейная защита и автоматика энергосистем - 2002». - М.: Изд-во МЭИ, 2002.

25. Риткерс Л.У., Брижжес Дж.Э., Майлетта Дж. Электромагнитный импульс и методы защиты. - М.: Атомиздат, 1979.

26. Аношин O.A., Арцишевский Я.Л., Максимов Б.К., Жуков A.B. Обеспечение электромагнитной совместимости микропроцессорных систем РЗА. XIV НТК «Релейная защита и автоматика энергосистем 2000»: Тез. докл. - М.: ВВЦ, 2000.

27. Михайлов М.И., Разумов Л.Д. Защита кабельных линий связи от влияния внешних электромагнитных полей. - М.: Связь, 1978.

28. Гроднев И.И., Сергейчук К .Я. Экранирование аппаратуры и кабелей связи. - М.: Связь, 1960.

29. Карташев И.И. Электромагнитная совместимость в системах электроснабжения // Электротехника 2001, №4. - С. 57-61.

30. Дьяков А.Ф., Арцишевский Я.Л., Кужекин И.П., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Смирнов М.Н., Жуков A.B., Сарылов В.Н., Ярных JI.B., Сарылов О.В., Фадеев В.В., Методика обеспечения электромагнитной совместимости релейной защиты с энергетическими объектами. // Вестник МЭИ 2001, №5. - С. 12-16.

31. Вихарев А.П., Голговских A.B. Оценка воздействия электромагнитных полей на устройства противоаварийных защит. // Электротехника.

1997, №1.- С. 12-15.

32. Селяев А.Н. Влияние ударных фаз коммутации на уровень радиопомех и электромагнитную совместимость коллекторных электрических машин. // Электротехника. 2000, №10. - С. 50-54.

33. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы её обеспечения в технике: Пер. с нем. И. П. Кужекин. / Под ред. Б. К. Максимова. -М.: Энергоатомиздат, 1995. - 304 е.: ил.

34. Борисов Р.К., Балашов В.В. Об обеспечении электромагнитной совместимости на электроэнергетических объектах // Электричество

1998, №3,-С. 26-32.

35. Подольский Д.В., Капустин В.В., Мещеряков В,П., Кошелев Н.В. Изучение распределения электрического поля в присутствии дуги // Электротехника. 1998, №1. - С. 9-13.

36. Соколов A.A., Подольский Д.В., Мещеряков В.П. Исследование дуговых процессов в автоматических выключателях. // Электротехника. 2001, №5.-С. 16-19.

37. Гринберг Г. А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. - М.: Изд-во АН СССР, 1948. - 727 с.

38. Методы расчета электростатических полей / H.H. Миролюбов, М.В. Костенко, M.JI. Левинштейн и др. - М.: Высшая школа, 1963. - 416 с.

39. Саркисян JI. А. Аналитические методы расчета стационарных магнитных полей: Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1993. - 288 с.

40. Говорков В. А. Электрические и магнитные поля, изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Энергия, 1968. - 488 с.

41. Белашов В.Ю., Александров И.А. Задачи дифракции электромагнитных волн в курсе электродинамики: компьютерное моделирование // II Межд. научно-метод. конф. «Новые технологии в преподавании физики: школа и вуз» 13-16 марта 2000 г. Сб. докладов. М.: МПГУ, 2000. -С. 89.

42. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Вопросы электромагнитной совместимости электротехнического оборудования в контексте проблем надежности их функционирования // Тр. Школы-семинара акад. В.Е. Алемасо-ва «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении», 2-4 октября 2002 г. Казань: КГЭУ, 2002. - С. 120-122.

43. Иванов С. А., Шкляров JI. И. Об одном методе расчета электрических полей. // Электричество, 1979, № 3. - С. 69-70.

44. Тозони О. В. Метод вторичных источников в электротехнике. - М.: Энергия, 1975.-296 с.

45. Князев А.Д. Элементы теории и практики электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем. — М=: Радио и связь, 1984=

46. Арцишевский Я.Л., Борисов Р.К., Смирнов М.Н., Жуков A.B. Характерные особенности ЭМО действующих энергообъектов при внедрении микропроцессорных устройств РЗА. / Сб. докладов IV НКТ «Релейная защита и автоматика энергосистем - 2002». - М.: Изд-во МЭИ, 2002.

48. Shimayama Т., Nitta S. Proc. 1989 Int. Symp. on EMC. Nagoya, Japan, 1989. -V.l.-Pp. 75-79.

49. Nitta S., Shimayama T. Int. Conf. On EMI/C. Bangalore, India, 1987. - Pp. 337-340.

50. Колесников Э.В. Скин-эффект в цилиндре, помещенном во внешнее магнитное поле // Электричество, 1995. - №3. - С. 61-68.

51. Курбацкий В.Г. Качество электроэнергии и электромагнитная совместимость технических средств в электрических сетях. Учебное пособие. - Братск: Изд-во БрГТУ, 1999.

52. Пасковатый О.И. Электрические помехи в системах промышленной автоматики. - М.: Энергия, 1973.

53. Михайлов М.И. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи проводной связи и защитные мероприятия. - М.: Связь, 1959.

54. Костенко М.В., Гумерова Н.И. и др. Волновые процессы и перенапряжения в подземных линиях. - JL: Энергоатомиздат, 1991.

55. Уфимцев П.Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции. -М.: Советское радио, 1962. - 240 с.

56. Кинг Р., Тай-Цзунь У. Рассеяние и дифракция электромагнитных волн. / Под. ред. Э.Л. Бурштейна. - М.: Институт литературы, 1962. - 193 с.

57. Колли Я.Н. Неоднородные телеграфные уравнения длинной линии // Электричество, 1995. -№1- С. 71-74.

58. Кадомская К.П. Электромагнитные процессы в кабельных линиях высокого напряжения: Монография. - Новосибирск: изд-во НГТУ, 1997. - 142 с.

59. Kujalowicz J. Proc. 1989 Int. Symp. on EMC. Nagoya, Japan, 1989. - V. 1. -Pp. 87-89.

60. Sakakibara T. Et al. The Transaction of The Institute of Electrical Engineers of Japan, 1983. - V. 103-B. N 6. - Pp. 387-394.

61. Budilov B.A. et al. Proc. X Int. Wroclaw Symp. on EMC. Wroclaw, Poland,

1990. - P. 1. - Pp. 199-203.

62. Gebauer J., Pawlas J. Proc. X Int. Wroclaw Symp. on EMC. Wroclaw, Poland, 1990. - P.l. - Pp. 212-217 (см. также Gebauer J., Pawlas J. Proc. Conf. EGU. Brno, CSSR, 1988).

63. Селяев A.H. Моделирование и исследование помеховых электромагнитных полей от коммутирующего скользящего контакта машин постоянного тока. // Электротехника, 2001, № 10. - С. 4-8.

64. Алексанов А.К., Белогловский A.A., Белоусов C.B. Пакет прикладных программ для расчета электрических полей установок высокого напряжения // Электро, 2002, №1. - С. 27-30.

65. Рудаков M.JI. Расчет незамкнутых электромагнитных экранов методом интегральных уравнений // Изв. РАН. Сер. Энергетика. 2000, №3. -С. 53-61.

66. Павленко A.B. Обобщенная математическая модель для расчета нестационарных магнитных полей и динамических характеристик электромагнитных механизмов // Электричество, 2002, №7. - С. 49-53.

67. Ткачев А.Н., Щербаков В.Г. Вариационный метод расчета магнитного поля в нелинейных анизотропных ферромагнитных средах. // Электротехника, 1998, №7. _ с. 60-65.

68. Кулаев Ю.В., Курбатов П.А. Программный комплекс JUMP для моделирования электромагнитных процессов. // Электротехника, 2002, №2.

69. Рошаль A.C. Моделирование заряженных пучков. - М.: Атомиздат, 1979.-224 с.

70. Марков Г.Т., Васильев E.H. Математические методы прикладной электродинамики. - М.: Сов. радио, 1970. - 119 с.

71. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Численные методы расчета электромагнитных полей свободных волн и колебаний в регулярных волноводах и полых резонаторах. // Зарубежная радиоэлектроника, 1977, вып.5. -С. 43-67.

72. Davies J.B. Review of methods for numerical solution of the hollow waveguide problem. // Proc. IEE, 1972, v.l 19, No 1. - Pp 33-37.

73. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ: Численные методы расчета и проектирования. -М.: Радио и связь, 1984. - 248 с.

74. Johns Р.В. Application of the transmission line method to homogeneous waveguides of arbitrary cross-section. // Proc. IEE, 1972, v. 119, No 8. -Pp. 1086-1091.

75. Johns P.B., Arhtarzad S. Three-dimensional analysis of microwave cavities using TLM method. // IEEE Microwave Theory and Techniques, Int. Symp. Microwave Serv. Man., Palo Alto, Calif., 1975 - N.Y., 1975. - Pp. 200-201.

76. Рошаль A.C., Лейтан B.A. Об одном методе численного моделирования электродинамических процессов. // Радиотехника и электроника, 1980, №6.-С. 1160-1164.

77. Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. -М.: Энергоатомиздат, 1983.

78. Расчет электрических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ/ М. Г. Александрова, А. Н. Белянин, В. Брюкнер и др.: Под ред. Л. В. Данилова и Е.С. Филиппова. - М.: Радио и связь, 1983. - 344 с.

79. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Оценка уровня коммутационных полевых помех, возбуждаемых токоограничителем. // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2004, № 1 - 2. - С.59-70.

80. Ильин В. П. Численные методы решения задач электрооптики. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1974. - 202 с.

81. Чураев P.P., Белашов В.Ю. Моделирование электрических полей для аксиально-симметричных конфигураций источников // IV Научно-практич. конф. молодых ученых и специалистов РТ, 11-12 декабря 2001 г. Тез. Докл. Техническое направление. Казань: Изд-во «Мастер

Лайн», 2001.-С. 105.

82. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Моделирование электромагнитных полей, генерируемых элементами ЭЭС // Научн.-техн. конф. «Электроснабжение, электрооборудование, энергосбережение», 21 - 22 ноября 2002 г. Тез. докл. Новомосковск: Изд-во НИ РХТУ, 2002. - С. 56-58.

83. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Численное исследование пространственно-временной структуры ЭМ полей, генерируемых элементами электрооборудования// I Межд. научн.-практ. интернет-конф. «Энерго- и ресурсосбережение - XXI век», 10 июля - 30 сентября 2002 г. Орел: ОГТУ. www.ostu.ru/conf/ers2002/ sect4/ belashov2. html.

84. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. - М.: Мир, 1979.-392 с.

85. Тозони О. В. Расчет электромагнитных полей на вычислительных машинах. - Киев: Техника, 1967. - 252 с.

86. Тозони О. В., Майергойз И. Д. Расчет трехмерных электромагнитных полей. - Киев: Техника, 1974. - 352 с.

87. Никитенко А. Г., Пеккер И. И. Расчет электромагнитных механизмов на вычислительных машинах. - М.: Энергоатомиздат, 1985.-216с.

88. Бреббия К., Уокер С. Применение метода граничных элементов в технике: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 248 с.

89. Бреббия К. и др. Методы граничных элементов: Пер. с англ./Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. - М.: Мир, 1987. - 524 с.

90. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Исследование коммутационных помех, возбуждаемых электрическими аппаратами с аксиально-симметричной конфигурацией контактов // Всеросс. научн.-техн. конф. «Электроэнергетика и энергосберегающие технологии», 29-30 апреля 2004 г. Липецк: ЛГТУ, 2004. - С.21-24.

91. Чураев P.P. Исследование помехового электромагнитного поля, возбуждаемого токоограничителем // III Молодёжная научн.-техн. конф.

«Будущее технической науки», 26-27 мая 2004 г. Тезисы докладов. Н.Новгород: Изд-во НГТУ, 2004. - С. 107-108.

92. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Исследование помеховых ЭМ полей, возбуждаемых отдельными элементами электроустановок, имеющими аксиально-симметричную конфигурацию. // Материалы научн.-техн. конф. «Электрооборудование, электроснабжение, электросбережение», 24-28 мая 2004 г. Материалы докладов. Ижевск: ИжГТУ, 2004. -С. 18-23.

93. Belashov V.Yu., Churaev R.R. Numerical simulation and estimation of a level of switching field interferences excited by the current limiter. // Межд. научн.-практ. интернет-конф. «Модели, алгоритмы и программы процессов и систем управления электрооборудованием и электрохозяйством», 21-22 сентября 2004. Армавир: АМТИ. http://www.amti.ru/ konf/index.htm.

94. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Пространственно-временная структура ЭМ поля, возбуждаемого в электрических аппаратах с аксиально-симметричной конфигурацией контактов при коммутации. Деп. в ВИНИТИ № 1501-В2004. Казань: КГЭУ, 2004. - 21с.

95. Белашов В.Ю., Чураев P.P. Пространственно-временная структура ЭМ поля, возбуждаемого в контактных системах электрических аппаратов // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2004. № 9-10. - С. 126-132.

96. Белашов В.Ю., Чураев Р.Р, Математическое моделирование переменного ЭМ поля, возбуждаемого в контактных системах электрических аппаратов. // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2004. № 11-12. - С. 4551.

97. Математическое моделирование электромагнитных полей, возбуждаемых элементами электроэнергетических систем, и воздействия внешних полей на эти элементы. Отчет НИР (промежуточный) по гранту МО № Т02-01.1-2984 / Белашов В.Ю., Чураев P.P., Денисова

А.Р. и др. - Казань: КГЭУ, 2003. - 123 с.

98. Математическое моделирование электромагнитных полей, возбуждаемых элементами электроэнергетических систем, и воздействия внешних полей на эти элементы. Отчет НИР (итоговый) по гранту МО № Т02-01.1-2984 /Белашов В.Ю., Чураев P.P., Белашова Е.С. и др. -Казань: КГЭУ, 2004. - 158 с.

99. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Воздействие внешнего электромагнитного поля на кабельные линии // Изв. вузов. Проблемы энергетики. -

2003. № 11-12.-С. 107-117.

ЮО.Ахметзянова А.Р., Белашов В.Ю. Исследование влияния внешних ЭМ полей на элементы ЭЭС в контексте проблемы надежности электроснабжения и качества электрической энергии // Тр. Школы-семинара под руководством акад. РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении»: Матер, докл. -Казань, 2002.-С. 100-102.

101. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Анализ результатов моделирования воздействия внешнего электромагнитного сигнала на кабель при различных частотах // Всеросс. научно-техн. конф. по электротехнике, электроснабжению и энергосбережению: Матер, докл. - Липецк, 2004. -С. 25-28.

102. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Воздействие внешних электромагнитных полей на проводящие линии // III Всесоюзная молодёжная научн.-техн. конф. «Будущее технической науки»: Тез. докл. - Н. Новгород,

2004.-С. 106-107.

103. Белашов В.Ю., Ахметзянова А.Р. Исследование характеристик волн тока и напряжения, индуцируемых молниевым разрядом в однопро-водной линии // Межд. научно-техн. конф. «Энергоснабжение, электрооборудование, энергосбережение»: Тез. докл. - Новомосковск, 2002.-С. 16-18.

104. Belashov V.Yu., Denisova A.R. Theory and numerical simulation of internal EM fields excited by the external source in the cable lines of different assignment // Материалы межд. научно-практич. интернет-конф. «Модели, алгоритмы и программы процессов и систем управления электрооборудованием и электрохозяйством»: http://www.amti.ru/ konf7index.htm. - Армавир, 2004

105. Belashov V.Yu., Belashova E.S., Denisova A.R. Study of propagation of current and voltage waves induced by lightning discharge in A resistive cable line with nonlinear elements // Материалы межд. научно-практич. интернет-конф. «Модели, алгоритмы и программы процессов и систем управления электрооборудованием и электрохозяйством»: http://www.amti.ru/konf/index.htm. - Армавир, 2004.

106. Методы расчета электростатических полей / Н.Н. Миролюбов, М.В. Костенко, M.J1. Левинштейн и др. - М.: Высшая школа, 1963. - 416 с.

107. Санкин Ю.Н., Пирожков С.Л. Метод конечных элементов в динамике электрических сетей с распределенными параметрами // Электротехника, 2001. № 7. - С.54-58.

108. Глушко В.И., Ямный О.Е., Ковалев Э.П., Науменок Н.А. Расчет наведенного напряжения на линиях электропередачи и обеспечение безопасности работ на этих линиях. // Электричество, 1997, № 8. - С. 1318.

109. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Моделирование напряжений и токов, возбуждаемых внешним ЭМ полем в кабельной линии // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2004. № 11-12. - С. 47-57.

110. Санкин Ю.Н., Пирожков С.Л. Переходные процессы в длинных линиях со ступенчатыми характеристиками // Электротехника, 2006. - № 6.-С. 13-16.

111. Ахметзянова А.Р., Белашов В.Ю. Воздействие электромагнитных полей на кабельные линии ЭЭС // IV Научно-практическая конференция

молодых ученых и специалистов РТ: Тез. докл. Кн. 3. Физико-математическое и техническое направление. - Казань, 2002. - С. 107.

112. Белашов В.Ю., Денисова А.Р. Воздействие внешних электромагнитных полей на проводящие линии // Научно-технический форум с международным участием «Высокие технологии -2004»: Матер, докл. -Ижевск, 2004. - С. 23-30.

113. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. - М,: Мир, 1979.-392 с.

114. Тозони О.В. Математические модели для расчета электрических и магнитных полей. - Киев: Наукова Думка, 1964. - 304 с.

115. Матвеев В.Ф., Борисов Р.К., Кадыков Н.В. Экспериментальная оценка электромагнитной обстановки на подстанции «Владимирская 750 кВ» // Электричество. 1996. №3. - С. 17-19.

116. Кадыков Н.В. Экспериментальная оценка электромагнитной обстановки на энергообъектах // Вестник ВНИИЭ-96. М.: ЭНАС. 1996. - С. 115-117.

117. Борисов Р.К., Смирнов М.Н., Петров С.Р., Балашов В.В., Колечицкий Е.С. Методы и средства решения практических проблем электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях. // Электро, 2002, №2. - С. 44-52.

118. Борисов Р.К., Балашов В.В., Колечицкий Е.С., Смирнов М.Н. Результаты измерений импульсных помех на подстанциях высокого напряжения. // Электричество, 2002, №8. - С. 56-61.

119.Михайлов A.C. Измерения параметров ЭМС РЭС. - М.: Связь, 1980.

120.Аррилага Дж., Бредли Д., Боджер П. Гармоники в электрических системах. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

121. Борисов Р.К., Смирнов М.Н., Петров С.Р. Балашов В.В., Колечитский Е.С. Методы и средства решения практических проблем электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях // Элек-

тро, 2002, №2. - С. 44-52.

122. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00. - М.: ОРГРЭС, 2000.

123. Казакова Т.Ю., Седунов В.Н. Электромагнитная совместимость цепей различных классов напряжения на современных энергетических объектах. // Энергетическое строительство, 1994, №12.

124. Кадыков Н.В. Электромагнитные поля и импульсные помехи на энергообъектах при коммутационных операциях. // Вестник МЭИ, 1997, №4. - С. 34-37.

125. General Methods For Protection of Electronic Against Interference. Tested in High-Voltage Substation / Van Houten, Van Heesch, Van Deursen at al. // Proceed. 7-th Int. EMC Symposium. Zurich. March 1987. Paper 84. №2. P. 429-434.

126. Wiggins C.M., Wright S.E. Switching transient fields in substation. IEEE Trans / PD, 1991, vol. 6, April.

127. Transient Electromagnetic interference in Substations / C.M. Wiggins, D.E. Thomas, F.S. Nickel at al. // IEEE Trans, on Power Delivery. October 1994. Vol. 9. № 4. P. 1869-1880.

128. Transient electromagnetic interference in substations / Wiggins C.M., Tohmas D.E., Nickel F.S., Wright S.E. - IEEE Trans. On Power Delivery, October 1994. vol. 9.

129. Григорьев О.А. Электромагнитные поля и здоровье человека. Состояние проблемы // Энергия: Экон., техн., экол. - 1999. - № 5. - С. 26-32.

130. Григорьев Ю.Г. Первая Всероссийская конференция с международным участием "Проблема электромагнитной безопасности человека. Фундаментальные и прикладные исследования", Москва, ноябрь, 1996 // Электричество. - 1997. - № 4. - С.72.

131. Григорьев Ю.Г. Человек в электромагнитном поле (существующая си-

туация, ожидаемые биоэффекты и оценка опасности) // Радиац. биология. Радиоэкология. - 1997. - Т.37, вып.4. - С. 690-702.

132. Григорьев Ю.Г. Электромагнитное загрязнение окружающей среды как фактор воздействия на биологические объекты // Экол. системы и приборы. - 1999. - № 6. - С.29-32.

133. Родионов Б.Н. Влияние СВЧ- и КВЧ-излучений на энергоинформационную безопасность человека // Стратегическая стабильность. - 2000. - № 2. - С. 60-65.

134. Рудаков M.J1. Электромагнитная безопасность в промышленности. -СПб.: Политехника, 1999. - 91 с.

135. Рудаков M.JI. Электромагнитная экология в промышленной энергетике // Изв. РАН. Энерг. - 1999. - № 2. - С. 59-63.

136. Рудаков M.J1. Влияние технологических режимов высокочастотного индукционного нагрева на уровни электромагнитного облучения рабочих мест. // Электротехника, 2001, № 10. - С.51-56.

137. Рудаков M.JI. О возможной классификации методов защиты рабочих мест от электромагнитного облучения в промышленности. // Промышленная энергетика, 2002, № 2.

138. Экологическая совместимость с окружающей средой кабельных линий высокого напряжения / Войтович P.A., Кадомская К.П., Лавров Ю.А., Самуилов Д.А. // Электротехника. - 2000. - № 11. - С. 51-54.

139. Григорьев Ю.Г. Биоэлектромагнитная совместимость (проблемы защиты населения от электромагнитного излучения) // Электричество 1997, №3.-С. 19-24.

140. Дьяков А.Ф., Левченко И.И., Никитин O.A., Аношин O.A., Кужекин И.П., Максимов Б.К. Электромагнитная обстановка и оценка влияния её на человека // Электричество 1997, № 5. - С. 2-10.

141. Barnard А. С. L., Duck L. М., Lynn М. S., Timlake W. P. The application of electromagnetic theory to electrocardiology. - Biophysical J. 1967, N 7,

p. 443-491.

142. Тимашова JI.В. Экология и электромагнитная совместимость воздушных линий электропередач. / VI симпозиум «Электротехника 2010». -Т.1. Московская область, 2001.

143. Кузнецов А.Н. Биофизика низкочастотных электромагнитных воздействий. - М.: Изд-во МФТИ, 1994.

144. Белашов В.Ю., Плеханов A.A. Мобильный аппаратно-программный комплекс для исследования генерируемых электрооборудованием ЭМ полей в широком диапазоне частот. Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2007. № 5-6. - С. 63-68.

145. AOR AR5000A. Профессиональный связной приемник. Руководство пользователя. Фирма «Сайком», 2003. - 124 с.

146. HI-Q active loop aerial. LA380. Instruction Manual. E&OE AOR LTD, 2005. P. 4.

147. SA7000. Instruction Manual. E&OE AOR LTD, 2005. P. 5.

148. E14-440. Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ общего назначения на шину USB 1.1. Руководство пользователя. - М.: L-Card, 2008. - 27 с.

149. Е20-10. Внешний модуль АЦП. Руководство пользователя. М.: L-Card, 2010.-62 с.

150. Ахмед Н., Pao K.P. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. - М.: Связь, 1980. - 248 с.

151. Белашов В.Ю., Чернова Н.М. Эффективные алгоритмы и программы вычислительной математики. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. -160 с.

152. Дорман Л.И., Пименов И.А., Сацук В.В. Математическое обеспечение исследований геофизических закономерностей на примере космических лучей. - М.: Наука, 1978. - 155 с.

153. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Пер. с англ. - М.: Мир, 1977. - 831 с.

154. Фишер P.A. Статистические методы для исследователей. - М.: Гос-

статиздат, 1957. 226 с.

155. Алехин Е.И. Основы анализа временных рядов. - Орел, 2005. - 56 с.

Содержание работы отражено в публикациях автора:

AI. Асадуллин А.И. Алгоритмико-программная часть экспериментального комплекса по исследованию ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием // Всеросс. научно-техн. конф. студентов, магистрантов, аспирантов «Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов», Тольятти, 13-15 ноября 2007 г.: Труды конференции. -Тольятти: ТГУ, 2007. - С. 130-131.

А2. Асадуллин А.И., Белашов В. Ю. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования пространственно-временной структуры ЭМ поля в диапазоне 10 кГц - 2,6 ГГц // Поволжская регион, молодежи, конф. «Волновые процессы в средах», Казань, 29-30 ноября 2007 г.: Сборник докладов. - Казань: Изд-во КГУ, 2007. - С. 14-17.

A3. Асадуллин А.И. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС // Четырнадцатая межд. научно-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», Москва, 2829 февраля 2008 г.: Тезисы докладов. Том 3. - Москва: Изд-во МЭИ, 2008. - С. 325-326.

A4. Асадуллин А.И., Белашов В. Ю. Экспериментальные исследования естественного ЭМ поля в диапазоне частот 10-200 кГц // Волжская регион. молодежи, науч. конф. «Радиофизические исследования природных сред и информационные системы», Казань, 14 декабря 2008 г.: Сборник докладов. - Казань: Изд-во КГУ, 2008. - С. 4-5.

А5. Асадуллин А.И. Перспективы исследования пространственно -временной структуры ЭМ поля в диапазоне 10 кГц - 2,6 ГГц, с помощью мобильного экспериментального комплекса // IX Межрегион, научно-практ. конф. молод, ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, апрель 2008 г.: Материалы докладов. - Нерюнгри: Изд-во ЯГУ, 2008. - С. 6-7.

А6. Асадуллин А.И. Исследование пространственно - временной структуры ЭМ поля в диапазоне 10 кГц - 2,6 ГГц, с помощью мобильного экспериментального комплекса // III Молодежи, межд. научно-техн. конф. «Тинчуринские чтения», Казань, 24-25 апреля 2008 г.: Материалы докладов. Том 1. / Под общ. ред. Ю.Я. Петрушенко. - Казань: Изд-во КГЭУ, 2008. -С. 187-188.

А7. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Экспериментальные исследования флуктуаций амплитуды сигналов пространственно и частотно разнесенных радиостанций в области фронтов солнечного терминатора // Межд. научно-техн. конф. «Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы», Казань, 15-19 сентября 2008 г.: Материалы докладов. Кн. 3 / Под общ. ред. Ю.Я. Петрушенко. - Казань: КГЭУ, 2008. - С. 99-101.

А8. Асадуллин А.И. Экспериментальные исследования спектра ЭМ поля в диапазоне частот 5-5,5 МГц // IV Молодежи, межд. научно-техн. конф. «Тинчуринские чтения», Казань, 28-29 апреля 2009 г.: Материалы докладов. Кн. 1 / Под общ. ред. Ю. Я. Петрушенко. - Казань: КГЭУ, 2009. -С. 67-68.

А9. Асадуллин А.И. Исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС // Шестнадцатая межд. научно-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика, Москва, 27-29 февраля 2010 г.: Тезисы докладов. Том 3. - Москва: Изд-во МЭИ, 2010. - С. 466-467.

А10. Асадуллин А.И. Методы корреляционного и спектрального анализа информации в экспериментальных исследованиях ЭМ поля // V Мо-

лодежн. межд. научно-техн. конф. «Тинчуринские чтения», Казань, 28-29 апреля 2010 г.: Материалы докладов. Кн. 1. / Под общ. ред. Ю.Я. Петрушен-ко. - Казань: Изд-во КГЭУ, 2010. - С. 259-260.

All. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Алгоритмическая структура системы анализа данных в экспериментальных исследованиях пространственно-временных характеристик ЭМ полей естественных и искусственных источников // Третья Волжская регион, молодежи, науч. конф. «Радиофизические исследования природных сред и информационные системы», Зелено дольск, 18 декабря 2010 г.: Сборник докладов. - Зеленодольск: Изд-во КФУ, 2010. - С. 42-44.

А12. Асадуллин А.И. Реализация в реальном времени корреляционно-спектральной обработки регистрируемой в эксперименте информации с использованием алгоритма БПФ Кули-Тьюки // XIV Аспирантско - магистерский семинар, посвященный Дню энергетика, Казань, 1 декабря 2010 г. -Казань: КГЭУ, 2010. - С. 162-163.

А13. Асадуллин А.И. Алгоритм обработки данных в экспериментальных исследованиях ЭМ полей генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС // Семнадцатая межд. научно-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», Москва, 24-25 февраля 2011 г.: Тезисы докладов. Том 3. - Москва: Изд-во МЭИ, 2011. -С. 315-317.

А14. Асадуллин А.И. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования электромагнитных полей, генерируемых естественными и искусственными источниками // VI Молодежи, межд. научно-техн. конф. «Тинчуринские чтения», Казань, 27-29 апреля 2011 г.: Материалы докладов. Том 1 / Под общ. ред. Ю.Я. Петрушенко. - Казань: КГЭУ, 2011. - С. 182183.

не частот естественными и искусственными источниками // XXIII Всеросс. науч. конф. «Распространение радиоволн», Йошкар-Ола, 23-26 мая 2011 г.: Материалы конференции. Том 1. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - С. 295298.

А16. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования ЭМ полей, генерируемых элементами ЭЭС // VII Всеросс. научно-техн. конф. с междунар. участием, посвящ. 50-летию приборостр. факул. «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства», Ижевск, 15-17 ноября 2011 г.: Сборник докладов. - Ижевск: ИжГТУ, 2011. - С. 225-227.

Al7. Асадуллин А.И. Исследование пространственно-временной структуры ЭМ полей естественных и искусственных источников с помощью мобильного экспериментального комплекса // XV Всеросс. научн. конф. студентов-радиофизиков, Санкт-Петербург, 6-7 декабря 2011 г.: Тезисы докладов. - СПб.: Изд-во «Соло», 2011.-С. 11-13.

Al8. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Исследование ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС. Часть 1. Характерные источники ЭМ полей в ЭЭС. Средства измерения ЭМ поля // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2011. № 11-12. - С. 98-105.

Al9. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Исследование ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС. Часть 2. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования ЭМ полей в широком диапазоне частот // Изв. вузов. Проблемы энергетики, 2012. № 1-2. - С. 46-59.

А20. Асадуллин А.И. Системное программное обеспечение мобильного экспериментального комплекса для исследования ЭМ полей, генерируемых электрооборудованием и элементами ЭЭС // Восемнадцатая межд. научно-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», Москва, 1-2 марта 2012 г.: Тезисы докладов. Том 2. - Москва: Изд-во МЭИ, 2012. - С. 231-232.

б>

А21. Асадуллин А.И. Системное и прикладное программное обеспечение мобильного экспериментального комплекса для исследования ЭМ полей, генерируемых элементами ЭЭС // II Всеросс. научно-технич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Измерение, контроль и диагностика - 2012», Ижевск, 14-16 мая 2012 г.: Сборник докладов. - Ижевск: ИжГТУ, 2012. - С. 274-275.

А22. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Мобильный экспериментальный комплекс для исследования электромагнитных полей, генерируемых электрооборудованием и элементами электроэнергетических систем // Промышленная энергетика, 2012. № 8. - С. 52-55.

А23. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Программный модуль мобильного экспериментального комплекса для исследования пространственно-временной структуры ЭМ полей в диапазоне частот 5 кГц-2,6 ГГц // XVIII Регион, конф. по распростр. электромагн. волн «Распространение радиоволн», Санкт-Петербург, 13-15 ноября, 2012 г. - СПб.: СПбГУ, 2012. - С. 98-101.

А24. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю., Белашова Е.С. Тестирование временных рядов на стационарность в системах обработки и анализа экспериментальных данных // XVIII Регион, конф. по распростр. электромагн. волн «Распространение радиоволн», Санкт-Петербург, 13-15 ноября, 2012 г. - СПб.: СПбГУ, 2012. - С. 102-105.

А25. Асадуллин А.И., Белашов В.Ю. Некоторые результаты тестирования программного модуля мобильного экспериментального комплекса // III Волжская регион, молодежи, науч. конф. «Радиофизические методы исследования природных сред и информационные системы», Зеленодольск, 14-16 ноября 2012 г. - Зеленодольск: Изд-во КФУ, 2012. - С. 42-44.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.