Системы электроснабжения городов: Технология ресурсосберегающего обслуживания по реальной потребности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, доктор технических наук Мусин, Агзам Хамитович
- Специальность ВАК РФ05.14.02
- Количество страниц 274
Оглавление диссертации доктор технических наук Мусин, Агзам Хамитович
ВВЕДЕНИЕ.
1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
1.1. Цель системного анализа и моделирования.
1.2. Модель процесса функционирования систем электроснабжения.
1.3. Целевая модель процесса эксплуатации.
1.4. Выводы по главе.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПРИНЦИПУ.
2.1. Формулировка целей технического обслуживания.
2.2. Информационное обеспечение процесса технического обслуживания.
2.3. Модель технического обслуживания по календарному принципу.
2.4. Эффективность технического обслуживания по календарному принципу.
2.5. Выводы по главе.
3. КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
3.1. Модель принятия решения на управление.
3.2. Формулировка целей управления.
3.2.1. Взаимосвязь целей и объекта управления.
3.2.2. Модель субъекта.
3.2.3. Пространства ситуаций и целей.
3.3. Риск как фактор управления. Его количественная оценка.
3.4. Модель ситуации для анализа риска.
3.5. Принципы управления риском.
3.6. Пространство решений.
3.7. Синтез управления.
3.8. Выводы по главе.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ.
4.1. Причины повреждений кабельной изоляции.
4.2. Статистика отказов изоляции кабельных линий.
4.3. Автоматический регистратор импульсов перенапряжений (АРИП).
4.4. Групповой контроль изоляции по напряжению смещения нейтрали.
4.5. Результаты исследования поведения изоляции в действующих сетях 6-10кВ.
4.6. Перенапряжения при порывах кабелей.
4.7. Эффективность профилактических испытаний изоляции.
4.8. Выводы по главе.
5. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ.
5.1. Диагностические параметры изоляции.
5.2. Основы способа диагностики изоляции под рабочим напряжением.
5.3. Параметрический генератор (ПГ) как источник контрольных сигналов.
5.3.1. Схема ПГ. Характеристика нелинейной индуктивности.
5.3.2. Дифференциальное уравнение колебательного контура ПГ.
5.3.3. Метод фазовой плоскости для анализа процессов в ПГ.
5.3.4. Условия возбуждения ПГ.
5.3.5. Стационарный режим ПГ.
5.3.6. Инженерная методика расчета ПГ.
5.3.7 Конструкция и рабочие характеристики ПГ.
5.4. Датчик тока утечки.
5.5. Компьютерная информационная система для обслуживания кабельных систем электроснабжения.
5.6. Выводы по главе.
6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ.
6.1 Сопоставительный регламент работ по техническому обслуживанию систем электроснабжения.
6.2. Экономическая эффективность использования систем диагностирования.
6.3. Техническая эффективность использования систем диагностирования.
6.4. Снижение аварийного недоотпуска электроэнергии.
6.5. Выводы по главе.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Электрические сети городов напряжением от 6 до 10 кв: развитие методов и средств обеспечения надежности электроснабжения2006 год, кандидат технических наук Мозоль, Владимир Иванович
Методика диагностирования поршневых двигателей внутреннего сгорания по результатам их косвенного индицирования2013 год, кандидат технических наук Бабошин, Андрей Александрович
Совершенствование методов и средств диагностирования повреждений силовых кабельных линий и комплектных токопроводов1998 год, доктор технических наук Быкадоров, Владимир Федорович
Повышение эффективности эксплуатации кабельных линий 6-10 кВ в системах электроснабжения на основе неразрушающей диагностики2007 год, доктор технических наук Лебедев, Геннадий Михайлович
Методы диагностики и прогнозирования остаточного ресурса кабельных линий в распределительных электрических сетях 6-10 кВ2022 год, кандидат наук Дубяго Марина Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Системы электроснабжения городов: Технология ресурсосберегающего обслуживания по реальной потребности»
Актуальность темы. Вопросы эффективного функционирования систем электроснабжения крупных объектов всегда остаются актуальными. В настоящей работе в качестве объекта электроснабжения рассматриваются города, хотя многие выводы и рекомендации справедливы и для других объектов, например, промышленных предприятий, агропромышленных комплексов, шахт, собственных нужд электростанций и др.
Современный этап развития цивилизации характеризуется сосредоточением большого числа людей в городах, многие из которых превратились в мегаполисы. В 1997 году доля городского населения России составила более 73 % и продолжает увеличиваться [1]. Созданы и развиваются соответствующие системы жизнеобеспечения, важнейшим компонентом которых являются системы электроснабжения. В настоящее время через них передается более 40 % вырабатываемой в стране электроэнергии [2]. Такие системы становятся самостоятельной областью энергетики, и вопросы их эффективного функционирования приобретают важное народнохозяйственное значение.
Сосредоточение большого числа людей в городах увеличивает зависимость качества их жизни от надежности и экономичности искусственных техногенных систем, в том числе систем электроснабжения. Зависимость становится такой жесткой, что аварии в системах электроснабжения могут парализовать нормальную жизнедеятельность города, стать причиной гибели людей. Так Нью-йоркская авария в 1977 году в США привела к тому, что на 25 часов была парализована жизнь одного из крупнейших городов мира с ущербом более 1 млрд. долл. [3]. Печальным примером служит авария в городской системе электроснабжения Прокопьевска (Россия) в марте 1999 года, унесшая жизни трех человек, находящихся в больнице с подключенными 7 аппаратами искусственного дыхания (сообщение центрального телевидения, программа «Сегодня», март 1999 года). Имеются случаи гибели больных людей в лифтах в домах многоэтажной застройки при их аварийном отключении. Серьезно расстраивается работа городских очистных сооружений при перерывах электроснабжения с возникновением угрозы инфекции. Серьезные последствия могут иметь нарушения электроснабжения городского электрифицированного транспорта, отказы работы светофоров и т.д. Из изложенного видно, что ущерб от аварий в городских системах электроснабжения может быть не только экономическим, но и социальным. Он может быть огромным, вплоть до чрезвычайной ситуации.
Очевидной становится тенденция роста техногенного риска от нарушений электроснабжения с ростом и развитием городов.
Город можно рассматривать как развивающуюся и динамично изменяющуюся reo социо - , техносистему, у которой три составляющие ее подсистемы - природа, человек, техника - должны находиться в сбалансированном состоянии. Приоритет при этом должен отдаваться человеку, а техника должна «подтягиваться» под интересы человека. Проблема снижения техногенного риска, в частности, риска возникновения аварий в системах электроснабжения, приводит к ужесточению требований к надежности и экономичности городского электроснабжения, удовлетворить которые становится все сложнее.
Поддержание требуемого уровня надежности и экономичности введенных в работу систем электроснабжения осуществляется выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту. Существующая в настоящее время технология технического обслуживания и ремонтов базируется на периодическом проведении плановых профилактических работ и является системой обслуживания по времени наработки (календарному принципу). В соответствии с установленными 8 нормами каждая кабельная линия должна быть выведена через заданные промежутки времени, обычно один год, из работы и подвергнута испытаниям повышенным напряжением. Линии, выдержавшие испытания, включаются в дальнейшую работу, не выдержавшие - отбраковываются. Выбор линии для испытаний осуществляется без учета ее фактического состояния и представляет по существу лотерею. Такая технология имеет много недостатков и уже не может считаться удовлетворительной по следующим причинам.
Во-первых, она высокозатратна. Затраты на техническое обслуживание городских систем электроснабжения составляют около 70 % от эксплуатационных расходов [2], что очень много.
Во-вторых, она малоэффективна. Из практики известно, что относительная частота выявления дефектов составляет только 2 - 5 % [4], что недопустимо мало. В то же время, столько же дефектов оказываются не выявленными и заканчиваются авариями [5].
В-третьих, существующая технология устарела морально и практически исчерпала свои потенциальные возможности. Она разработана давно и была ориентирована на экстенсивный путь развития с широким применением дешевого ручного труда; ее результаты зависят от добросовестности исполнителей; она не позволяет автоматизировать процесс технического обслуживания.
В-четвертых, с ростом и развитием городов ситуация продолжает обостряться и существующее положение оставаться без изменения уже не может.
Таким образом, имеется проблема, состоящая в неудовлетворительной эффективности существующей технологии технического обслуживания и ремонтов систем электроснабжения городов. Решение данной проблемы отражается на благосостоянии большой части населения, поэтому исследования в этой области актуальны. 9
В соответствии с изложенным, целью данной диссертационной работы является разработка новой, более эффективной технологии обслуживания систем электроснабжения городов напряжением 6-10 кВ, удовлетворяющей современным требованиям к надежности и экономичности электроснабжения.
Таким образом, объектом исследования в данной работе являются системы электроснабжения городов напряжением 6-10 кВ, предметом исследования - технология их технического обслуживания.
Объект исследования имеет особенности, заключающиеся в том, что городские системы электроснабжения выполняются подземными кабельными, несмотря на то, что стоимость их сооружения выше стоимости воздушных ЛЭП. Связано это с особенностями планировки и застройки современных городов, прежде всего с ограниченностью свободного пространства и большой плотностью застройки, а также заботой об экологии. Часто применение кабельных линий оказывается единственно возможным решением вопроса электроснабжения. Рабочее высшее напряжение принимается в основном равным 6-10 кВ. Ремонтные работы на кабельных линиях всегда трудоемки, требуют больших затрат материалов и могут быть продолжительными по времени. Последнее требует увеличения объемов резервирования в кабельных сетях, что ведет к усложнению схемы электрической сети и ее удорожанию. При этом учитывается, что согласно ПУЭ для потребителей третьей категории допустимы перерывы в электроснабжении не более, чем на одни сутки. С учетом местных условий, особенно в зимний период, выполнение указанных требований ПУЭ не всегда возможно, так как ремонт кабельной линии в ряде случаев может продолжаться более указанного времени.
Исследования показывают, что в действующих городских системах электроснабжения постоянно происходит воспроизводство дефектов [6],
10 время и место возникновения которых заранее неизвестно. Имеет место как бы блуждающая во времени и пространстве цель (дефект).
Большие резервы повышения эффективности технического обслуживания систем электроснабжения заключены в переходе на обслуживание по реальной потребности с автоматизацией этого процесса. При этом необходимость в обслуживании и ремонте определяется исходя из действительного состояния объекта. Переход к обслуживанию по потребности невозможен без использования надежных методов выявления и оценки технического состояния объекта. Это определяет необходимость разработки соответствующих методов технической диагностики.
Напряженные режимы работы городских систем электроснабжения требуют осуществлять диагностику без вывода оборудования из работы, т.е. под рабочим напряжением. Максимальный эффект может быть достигнут, если диагностика будет непрерывной.
Методы диагностики различного электротехнического оборудования без вывода его из работы, под рабочим напряжением, начали развиваться сравнительно недавно [7,8]. Не все они широко применяются на практике, хотя уже ясно, что использование таких методов существенно повышает эффективность диагностики. Кроме того, улучшаются условия труда персонала.
Конкретные методы диагностики зависят от вида диагностируемого объекта.
Из практики известно, что надежная работа городских систем электроснабжения определяется в основном надежностью электрической изоляции [9]. Поэтому в данной диссертационной работе рассматривается техническое обслуживание изоляции действующих кабельных электрических сетей напряжением 6-10 кВ.
11
Впервые техническое обслуживание рассматривается как процесс управления состоянием систем электроснабжения. При этом решаются, в соответствии с поставленной целью, следующие задачи:
1) всесторонний анализ предметной области и моделирование процесса эксплуатации систем электроснабжения,
2) моделирование и исследование существующей технологии технического обслуживания по календарному принципу как составной части процесса эксплуатации с целью выявления ее потенциальных возможностей,
3) разработка концепции технического обслуживания как процесса управления состоянием систем электроснабжения. Моделирование и исследование процесса управления с целью его оптимизации,
4) исследование свойств системы электроснабжения как объекта управления,
5) разработка новой технологии технического обслуживания по реальной потребности как способа управления состоянием систем электроснабжения,
6) оценка эффективности рекомендуемой технологии технического обслуживания.
Рассмотрение технического обслуживания как процесса управления обнаруживает главное условие эффективности обслуживания -достаточное информационное обеспечение. В данном случае требуется информация о времени и месте возникновения дефекта, чтобы эффективно устранить его. Задача своевременного обнаружения дефекта решается организацией непрерывной диагностики электрической изоляции систем электроснабжения под рабочим напряжением. Для создания эффективной системы диагностики необходимо:
12
1) обобщить и проанализировать опыт эксплуатации, выявить дефекты, приводящие к отказам, причины их возникновения и ход развития;
2) определить наблюдаемые характеристики (параметры), изменение которых связано с возникновением и развитием дефектов;
3) выявить связи между значениями параметров и техническим состоянием объекта; установить предельные значения параметров, характеризующих переход объекта в опасное состояние;
4) разработать методы измерения этих параметров в условиях эксплуатации;
5) установить критерии браковки.
Дефекты по характеру их развития можно разбить на следующие основные группы:
1) дефекты, при которых переход из исправного (работоспособного) состояния в неработоспособное (отказ) происходит очень быстро (мгновенный отказ);
2) дефекты, которые развиваются до отказа в течение нескольких суток или месяцев;
3) дефекты с длительным периодом развития до нескольких лет, которые можно рассматривать как процесс старения.
В первом случае контроль с целью раннего выявления дефектов невозможен. Это область действия релейной защиты от развития повреждений. При быстро развивающихся дефектах необходимы автоматизированные системы диагностики, обеспечивающие непрерывный или достаточно частый контроль. В третьем случае достаточен периодический контроль.
По нашим исследованиям в действующих городских системах электроснабжения напряжением 6-10 кВ большая часть дефектов (около 80 %) относится ко второй группе [10]. Именно постепенность развития
13 дефектов делает возможным успешную реализацию технологии обслуживания по реальной потребности.
При решении поставленных задач в данной работе в качестве методологической и теоретической основы исследования приняты труды отечественных и зарубежных ученых и различные нормативно-технические документы. Обзор трудов показывает, что имеется мировая тенденция постепенного перехода к техническому обслуживанию по реальной потребности, реализуемая пока на крупном электротехническом оборудовании: генераторах [11], силовых трансформаторах [8], высоковольтных конденсаторных вводах [12]. Применительно к кабельным системам электроснабжения эти вопросы наиболее интенсивно разрабатываются в Японии [117 -124, 126-130, 138-141], но все они пока не предполагают непрерывной диагностики электрической изоляции под рабочим напряжением. Имеются сообщения об аналогичных работах в Великобритании [115,116,135,136,137] и Германии [114,125, 131, 132, 134]. В России работы в этом направлении нам неизвестны.
Используемые в данной диссертационной работе методы исследования заключаются в применении системного анализа, математического и семантического моделирования, математической статистики, теории вероятностей, дифференциального исчисления, теории множеств, математического анализа и экспериментальных исследований.
Научная новизна данной работы состоит в:
1) разработке новой технологии технического обслуживания кабельных систем электроснабжения городов по реальной потребности,
2) результатах исследования поведения изоляции в действующих кабельных системах электроснабжения 6-10 кВ,
14
3) результатах исследования процесса эксплуатации систем электроснабжения при помощи разработанных автором информационных моделей,
4) способе непрерывного диагностирования изоляции под рабочим напряжением,
5) технических средствах, реализующих предложенный способ непрерывного диагностирования изоляции под рабочим напряжением,
6) программном обеспечении для сбора, хранения и использования информации о текущем состоянии систем электроснабжения при помощи ЭВМ.
Практическая значимость работы выражается в:
1) повышении надежности и экономичности электроснабжения,
2) снижении аварийности в системах электроснабжения,
3) увеличении срока службы элементов систем электроснабжения,
4) снижении эксплуатационных расходов,
5) упрощении технического обслуживания,
6) экономии электроэнергии.
На защиту выносятся следующие основные результаты работы.
1. Целесообразно и возможно повышение эффективности технического обслуживания систем электроснабжения городов и других объектов на основе получения и использования информации о текущем состоянии эксплуатируемой системы.
2. Информационные модели, характеризующие процесс эксплуатации систем электроснабжения 6-10 кВ, а также полученные с их помощью результаты.
3. Аппаратура для исследования поведения изоляции в действующих системах электроснабжения 6-10 кВ, а также полученные с ее помощью результаты.
15
4. Методы и технические средства диагностирования изоляции под рабочим напряжением.
5. Программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, переработки и использования информации о текущем состоянии систем электроснабжения при помощи ЭВМ.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав основной части, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы составляет 274 страницы текста и 64 иллюстрации.
В главе 1 проведены системный анализ и моделирование процесса эксплуатации систем электроснабжения. Разработано дерево целей процесса эксплуатации, позволяющее выделить глобальную цель и частные цели и установить связи между ними. Показаны роль и место технического обслуживания и ремонтов на дереве целей.
В главе 2 проведено моделирование и исследование существующей технологии технического обслуживания по календарному принципу, как составной части процесса эксплуатации, с целью выявления ее потенциальных возможностей. Изучены достоинства и недостатки этой технологии и возможности ее усовершенствования. Выявлены неэффективность и практическая невозможность усовершенствования данной технологии.
Глава 3 посвящена разработке концепции технического обслуживания как процесса управления состоянием систем электроснабжения. Осуществлено моделирование и исследование процесса управления с целью его оптимизации. Критерием управления предложено рассматривать риск возникновения аварий в системах электроснабжения. Определены принципы управления риском и метод его количественной оценки. Установлено, что одним из главных факторов успешности
16 технического обслуживания является достаточное информационное обеспечение. Поставлена задача удовлетворения этого условия.
Глава 4 посвящена исследованию свойств объекта управления, в качестве которого рассмотрены городские кабельные системы электроснабжения напряжением 6-10 кВ. Исследования проводились экспериментально при помощи специально разработанных для этой цели приборов, а также по полученным другими авторами результатам. Здесь же обобщены результаты исследований и сделаны соответствующие выводы.
Глава 5 посвящена разработке технологии технического обслуживания изоляции кабельных систем электроснабжения по реальной потребности, в основе которого лежит непрерывная диагностика изоляции под рабочим напряжением. Для осуществления диагностирования предложен оригинальный способ (запатентован) с применением специального источника контрольных сигналов, не поддерживающего режима короткого замыкания. Применение такого источника позволило реализовать диагностику под рабочим напряжением.
В главе 6 рассмотрена эффективность технологии технического обслуживания по реальной потребности на примере кабельных систем электроснабжения городов напряжением 6-10 кВ.
Основной вклад автора состоит в разработке новой ресурсосберегающей технологии технического обслуживания систем электроснабжения, реализованной на примере городских кабельных систем электроснабжения напряжением 6-10 кВ.
17
Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Повышение эффективности эксплуатации кабельных линий передачи на основе их диагностики методом импульсной рефлектометрии2009 год, кандидат технических наук Гильманов, Эдуард Ахнафович
Обеспечение безопасности кабельных линий 6-35 кВ с использованием комбинированной диагностики2024 год, кандидат наук Новикова Фрейре Шавиер Жессиане да Консейсау
Разработка технических средств и методов контроля и испытаний электрооборудования нефтегазодобывающих комплексов в условиях эксплуатации2005 год, кандидат технических наук Акимов, Александр Михайлович
Обеспечение эффективности функционирования систем электроснабжения металлургических производств посредством безотказности электроизоляционных элементов распределительных сетей2007 год, кандидат технических наук Черных, Иван Алексеевич
Обеспечение работоспособности распределительных электрических сетей 10кВ сельскохозяйственного назначения на основе разработанных методов и средств диагностирования2005 год, доктор технических наук Рыбаков, Леонид Максимович
Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Мусин, Агзам Хамитович
Выводы обмотки подсоединяются к изоляторам 19 на крышке бака.
П3.4. Бак
Бак изготавливается из стального листа. Крышка 1 бака снабжена патрубком с резьбовой пробкой 23 предназначенным для заполнения бака трансформаторным маслом. Бок не имеет расширителя, поэтому уровень масла в баке должен быть на 10 - 15 мм ниже крышки. Бак снабжен сливным патрубком. Взаимное расположение наливного патрубка на крышке и сливного на баке - по диагонали сверху вниз и слева направо. По периметру крышки просверлено двадцать отверстий для болтов для крепления к баку. Кроме того, на крышке имеются отверстия для изоляторов, для шпилек магнитопровода, для клеммных колодок.
П3.5. Изоляторы
Изоляторы установлены на крышке бака. Каждый изолятор состоит из двух частей. Наружные части 19 расположены над крышкой бака, внутренние 21 - под крышкой. Изоляторы неподвижно зафиксированы на
251 крышке с помощью токоведущих шпилек, шайб и гаек. Шпильки изоляторов изготовлены из латуни.
П3.6. Перечень элементов параметрического генератора (ПГ ) Таблица П3.1
Позиция Наименование
1 Крышка бака
2 Катушка возбуждения
3 Колодка клеммная
4 Катушка контурная
5 Бак
9 Брус опорный
11 Прокладка изолирующая
12 Балка ярмовая
13 Пластина
18 Пластина
19 Изолятор
20 Рым - болт
21 Изолятор
22 Пробка сливная
23 Пробка наливная
30 Винт
35 Гайка
36 Гайка
44 Шайба
45 Шайба
46 Шайба
252
Продолжение таблицы П3.1
Позиция Наименование
47 Шпилька
48 Шпилька
49 Шпилька
50 Трубка изолирующая о со
600
Ф Ф Ф Ф Ф Ф)
Ф Ф 0-Ф
Ф Ф Ф Ф
97
Рис.П3.2. Параметрический генератор. Вид сверху.
254
255
257
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение названной в данной работе проблемы (неудовлетворительной эффективности технического обслуживания систем электроснабжения городов) показало, что данная проблема не может быть решена традиционными методами. В то же время обстановка настоятельно требует ее решения.
Исследования показали, что для решения проблемы нужны новые технологии обслуживания. В данной диссертации разработана такая технология на примере кабельных систем электроснабжения напряжением 6-10 кВ. По новой технологии техническое обслуживание проводится только в случае возникновения реальной потребности. Потребность же выявляется при помощи непрерывного диагностирования состояния систем электроснабжения под рабочим напряжением. В широком смысле выявление потребности может рассматриваться как обеспечение объекта информационными ресурсами, а сама технология - как новая информационная технология. Решение задачи выявления реальной потребности выполнено на уровне изобретения. Разработана соответствующая аппаратурная реализация.
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Мусин, Агзам Хамитович, 1999 год
1. Население России-1997. -М.: Центр демографии и экологии, 1998.
2. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. -Л.: Энергоиздат, 1982.
3. Китушин В.Г. Надежность энергетических систем. -М.: Высшая школа, 1984.
4. Мусин А.Х. Модель процесса технического обслуживания систем электроснабжения 6-10 кВ городов. Промышленная энергетика, 1998, №10.
5. Мусин А.Х., Ашихмин С.И. Об эффективности профилактических испытаний городских кабельных линий 10 кВ.-Промышленная энергетика, 1990, N12.
6. Мусин А.Х., Корхонен В.К. Статистическая модель повреждаемости городских кабельных линий 10 кВ.-Промышленная энергетика, 1991, N8.
7. Сви П.М. Контроль изоляции оборудования высокого напряжения,-М.:Энергия, 1980.
8. Сви П.М. Контроль изоляции оборудования высокого напряжения.-М. :Энергоатомиздат, 1988.
9. Мусин А.Х. Оценка продолжительности жизни дефектов изоляции кабелей 6-10 кВ городской электрической сети. -Промышленная энергетика, 1998, №6.
10. Мусин А.Х., Ищенко О.И., Мамаев А.И., Аверьянов В.Н. Некоторые результаты исследования изоляции в действующей городской кабельной сети 10 кВ. Депонировано в Информэнерго №132эн, 1986.
11. Алексеев В.А. Определение состояния (диагностика) крупных гидрогенераторов. Аналитический обзор. -М.: ЭНАС, 1998.258
12. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. Непрерывный контроль изоляции вводов по уровню высших гармоник в токах утечки. Изв.вузов СССР.Энергетика, 1983, N11.
13. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ.-М. .Высшая школа, 1989.
14. Федосенко Р.Я. Надежность кабельных линий 6-10 кВ,-М.:Энергия, 1972.
15. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений. -М.:Энергоатомиздат, 1986.
16. Шуцкий В.И., Жидков В.О., Ильин Ю.Н. Защитное шунтирование однофазных повреждений электроустановок. -М.:Энергоатомиздат, 1986.
17. Погарский В.И. Об улучшении профилактических испытаний кабельных линий 6-10 кВ.-Электричество, 1973, N12.
18. Федосенко Р.Я. Эффективность испытаний кабельных линий 6-10 кВ.-Электрические станции, 1980, N5.
19. Козлов В.А., Куликович Л.М. Прокладка, обслуживание и ремонт кабельных линий.-Л.:Энергоатомиздат, 1984.
20. Федоров A.A., Лебедев Г.М., Разгильдеев Г.И., Салий В.М., Шаповалова И.Г. О сроках профилактичесих испытаний кабелей 6 кВ,-Промышленная энергетика, 1981, N8.
21. Деверни В.Г.,Данилова Р.Т. О последствиях высоковольтных профилактических испытаний в кабельных сетях 6-10 кВ.-Энергетик, 1981, N6.
22. Дударев Л.Е. Профилактические испытания изоляции сетей под нагрузкой методом икуственно созданных перенапряжений.-Электричество, 1979, N8.
23. Розанов М.Н. Надежность электроэнергетических систем. М. :Энергоатомиздат, 1984.259
24. Герцбах И.Б. Модели профилактики.-М.:Советское радио, 1969.
25. Статистические методы в инженерных исследованиях./Под ред.Г.К.Круга.-М.:Высшая школа, 1983.
26. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н., Мамаев А.И., Гордиенко A.B. Автоматический регистратор импульсов перенапряжений.-Информац. листок Алтайского ЦНТИ N84-34, 1984.
27. Мусин А.Х., Ищенко О.И., Мамаев А.И., Аверьянов В.Н. Математическая модель отказов изоляции кабельных линий 6-10 кВ,-Депонировано в Информэнерго N20423H, 1986.
28. Назаров В.В. Контроль изоляции в сетях 3-10 кВ. Электрические станции, 1981, N1.
29. Трухан А.П. Эффективность различных способов заземления нейтрали сетей 6-10 кВ.-Сб. статей: Режимы нейтрали в электрических системах.Изд-во "Наукова думка", Киев, 1974.
30. Мусин А.Х., Ашихмин С.Й., Корхонен В.К. Перенапряжения при порывах городских кабелей 6-10 кВ.-Промышленная энергетика, 1992, N1.
31. Ягудаев Б.М., Цибукидис Д.Д. Создание условий электробезопасности и надежного функционирования релейной защиты от замыканий на землю в системах электроснабжения 6-10 кВ горных предприятий.-Промышленная энергетика, 1991, N1.
32. Булгаков С.Н. Новые технологии системного решения критических проблем городов. -М.: ВНИИНТПИ, 1984.
33. Справочник по электротехническим материалам. Под. ред. Ю.В. Корицкого и В.И. Тареева.-М.:Госэнергоиздат, 1959, ч.2.
34. Мусаэлян Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций.-М.:Энергоатомиздат, 1986.
35. Вайда Д. Исследования повреждений изоляции.-М.:Энергия, 1968.
36. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы.-М.:Энергия, 1976.260
37. Баранов Б. М. О профилактических испытаниях изоляции кабельных сетей. -Электрические станции, 1980, №2,
38. Хаяси Т. Вынужденные колебания в нелинейных системах. ИЛ, 1957.
39. Андронов A.A. и др. Теория колебаний.-Физматгиз, 1959.
40. Боголюбов H.H., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний.-Физматгиз, 1958.
41. Ахманов С. А., Рошаль A.C. К теории переходных процессов в параметрически возбуждаемом контуре. Изв. вузов, Радиофизика, т.У1,К5, 1963.
42. Мусин А.Х., Шмойдов A.B. Инженерный метод расчета индуктивного параметрона,- Изв. вузов. Электромеханика, 1977, N3.
43. Манделыптамм Л.И. Собрание трудов, т.2, Изд. АН СССР, 1950.
44. Фабрикант В.А., Глухов В.П., Паперно Л.Б. Элементы устройств релейной защиты и их проектирование. М. :Высшая школа, 1968.
45. Каштан А.Е., Кравцов Ю.А., Рылов В.А. Параметрические генераторы и делители частоты.- М.:Советское радио, 1966.
46. Авторское свидетельство N432628 (СССР). Параметрический фильтр токов нулевой последовательности/ Мусин А.Х., Шмойлов A.B., Вайнштейн P.A., Корягин A.B. Опубл.в Б.И.,1974,Ш2.
47. Авторское свидетельство N815831 (СССР). Параметрический фильтр токов нулевой последовательности/ Мусин А.Х. Опубл. в Б.И., 1981, N11.
48. Авторское свидетельство N922648 (СССР). Измеритель активного тока/ Мусин А.Х. ~ Опубл. в Б.И.,1982, N15.
49. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. М.: Финансы и статаистика, 1995.
50. Парад СУБД. Компьютер пресс. Обозрение зарубежной прессы. 1991, N1.261
51. Бойко B.B. и др. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: 1989.
52. Сильвия Бемер. FoxPro 2.6 для Windows: Пер. с нем. Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1995.
53. Попов A.A. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных. М. .Радио и связь, 1995.
54. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд.5-е, исправл. и доп. Уфа, ПК "Дегтярев и сын", НПО "Информатика и компьютеры", 1993.
55. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Изд.2-е, исрпавл. и доп. М.Международное агентство "A.D.&T.",1996.
56. Мусин А.Х. Диагностическая модель отказов изоляции кабельных линий 6-10 кВ. Барнаул/ Межвузовский сб.научн.трудов.Изд-во АлтГТУим.И.И.Ползунова, 1995.
57. Мусин А.Х. О величине испытательного напряжения кабелей 6-10 кВ. Барнаул/ Межвузовский сб.научн.трудов. Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 1995.
58. Андреев B.C. Теория нелинейных электрических цепей. -М.: Связь, 1972.
59. Бессонов Л.А. Нелинейные электрические цепи. М.:Высшая школа, 1964.
60. Вайнштейн P.A., Колодяжный В.В. Разновидности перемежающихся дуговых замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. Томск, 1985. - Рукопись деп. в Информэнерго 16.09.85; N19523H. РЖ Энергетика. 1986, N2E150.
61. Котельников О.И., Лерман Л.И. О перенапряжениях в кабельных сетях 6 кВ,- Промышленная энергетика, 1985, N5.262
62. Осипов Э.Р., Дергилев М.П., Обабков В.К. Высокочастотный резонанс в системах электроснабжения шахт и карьеров при дуговых замыканиях на землю. Известия вузов.Горный журнал, 1985, N9.
63. Федосенко Р.Я., Мельников А .Я. Эксплуатационная надежность электросетей сельскохозяйственного назначения. -М.:Энергия, 1977.
64. Барг И.Г., Валк Х.Я., Комаров Д.Т. Совершенствование обслуживания электросетей 0,4-20 кВ в сельской местности. М.:Энергия, 1980.
65. Прусс B.JL, Тисленко В.В. Повышение надежности сельских электрических сетей. Л.:Энергоатомиздат, 1989.
66. Мусс К.Б., Шулецкая С.П. Устройство профилактического направленного контроля за изоляцией в распределительных сетях 6 кВ с изолированной нейтралью. Промышленная энергетика, 1982, N1.
67. Самойлович И.С. Оптимальный уровень ограничения внутренних перенапряжений в сетях карьеров. Изв.вузов. Горный журнал, 1982, N12.
68. Шуцкий В.И., Шаткин А.Н. Использование трансформатора напряжения типа НТМИ для непрерывного контроля сопротивления изоляции в сетях 6-10 кВ. Промышленная энергетика, 1989, N9.
69. Ульянов Г.П., Царев М.К. К вопросу о разработке единого общесоюзного Положения по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования. Промышленная энергетика, 1986, N3.
70. Козлов В.А. По поводу статьи Иоффе A.A. "Влияние оптимальных решений на показатели городской электрической сети". Электрические станции, 1990, N8.
71. Негневицкий М.В., Файбисович В.А. Информационная модель для исследования аварийных режимов автоматизированной распределительной сети 6-20 кВ. Изв.вузов. Энергетика, 1983, N12.
72. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. Исследование низкочастотного индуктивного параметрона без подмагничивания постоянным током. -Изв.Томского политехи.инст-та, т.265, Томск, изд.ТГУ, 1973.263
73. Мусин А.Х., Вайнштейн P.A., Шмойлов A.B. Анализ и расчет параметрического делителя частоты с изменяющейся индуктивностью. -Электричество, 1972, N3.
74. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. Устройство защиты от устойчивых замыканий на землю сетей с изолированной и компенсированной нейтралью с применением параметрического генератора. Томский ЦНТИ, информлисток N73-74, Томск, 1974.
75. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. К вопросу построения сигнализации замыканий на землю в сетях с компенсированной нейтралью с применением параметрического генератора. М.:ВИНИТИ, РЖЭ, 1974, N8.
76. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. К вопросу построения сигнализации замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. М.:ВИНИТИ, РЖЭ, 1974, N8.
77. Мусин А.Х. Угловая погрешность напряжения нулевой последовательности трансформатора напряжения типа НТМИ. Изв. Томского политехи, инст-та, т.282, Томск, изд.ТГУ, 1974.
78. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. Анализ управляемости фазой индуктивного параметрона. Электричество, 1975, N12.
79. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. О возможности применения индуктивного параметрона для осуществления земляной защиты компенсированных сетей. Изв. Томского политехн.инст-та, т.295, Томск, изд.ТГУ, 1974.
80. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. О возможности использования индуктивного параметрона для защиты от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. Изв.Томского политехн.инст-та, т.295, Томск, изд.ТГУ, 1974.264
81. Мусин А.Х. Улучшение отстройки фазового квантователя от высших гармоник сигнала. Изв.Томского политехн.инст-та, т.305, Томск, изд.ТГУ, 1975.
82. Мусин А.Х., Шмойлов A.B. Анализ фазоквантующего свойства индуктивного параметрона методом фазовой плоскости. / Материалы конф."Молодые ученые Томской обл.в 9-й пятилетке".- Томск, изд.ТГУ, 1975.
83. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. Контроль изоляции вводов по активному току утечки. Изв.вузов СССР.Энергетика, 1982, N1.
84. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. Оптоэлектронное сравнение абсолютных значений электрических величин./ Сб.:Координатно-чувствительные фотоприемники и оптикоэлектронные устройства на их основе.Тезисы докладов к Всесоюзному совещ.- Барнаул, АПИ, 1981.
85. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. Датчик активного тока с оптической развязкой./ Межвузовский еб.:Элементы оптоэлектронных устройств. -Барнаул, АПИ, 1981.
86. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. О периодичности профилактических испытаний конденсаторных вводов 110-220 кВ. Изв.вузов СССР.Энергетика, 1982, N5.
87. Мусин А.Х., Аверьянов В.Н. Оптоэлектронное устройство группового контроля изоляции вводов./ Сб. Измерения и контроль при автоматизации производственных процессов.Тезисы докладов к всесоюзному совещ.- Барнаул, АПИ, 1982.
88. Мусин А.Х. О вероятностном и детерменированном подходах к организации контроля высоковольтной изоляции. Там же.
89. Мусин А.Х., Соболев H.H., Аверьянов В.Н. Автоматический регистратор напряжения смещения нейтрали собственных нужд электростанций. Там же.265
90. Мусин А.Х. Целевая модель процесса эксплуатации сельской электрической сети 6-10 кВ./ Межвуз.сб.статей. Барнаул, АлтГТУ, 1996.
91. Мусин А.Х. Информационная система для обслуживания сельских электрических сетей 6-10 кВ./ Межвуз.сб.статей. Барнаул, АлтГТУ, 1996.
92. Мусин А.Х., Мусин М.А. Модель процесса эксплуатации городской электрической сети 6-10 кВ. Промышленная энергетика, 1997, N8.
93. Мусин А.Х., Мусин М.А. Компьютерная информационная система для обслуживания городских электрических сетей 6-10 кВ. Промышленная энергетика, 1997, N9.
94. Скопинцев В.А. Актуальные вопросы управления риском возникновения аварий на объектах электроэнергетики. Электрические станции, 1996, N5.
95. Васильчук В.П. Проблемы технической безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса. Безопасность труда в промышленности, 1993, N12.
96. Вентцель Е.С., Овчаров JI.A. Теория случайных процессов и ее инженерное приложение. М.: Наука, 1991.
97. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем.- М.: ОРГ-РЭС, 1993.
98. Антонов Г., Курочкин В. Некоторые теоретические аспекты аварийности сточки зрения практики. Морской сборник, 1994, N6.266
99. Скопинцев В.А., Морошкин Ю.В. Анализ и прогноз аварийности в электроэнергетических системах. Электрические станции, 1998, N11
100. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.:Наука, 1968.
101. Dolamic Е., Knezevic М. Naponska stanja prínastanku zemnog spoja u 6 kV sistemima na PK. Arhiv za Rudarstvo i Geologiju, 1983, vol. 21, N1-4, p.75-79.
102. Ко val D., Billinton R. Evaluating the effects of isolating-restortion procedures on distribution circuits reliability//IEEE Summer Power Meeting. -A-78. N 516-6. - 1978. - LosAngeles (California). - P.381-385.
103. Литвак Б.Г. Управленческие решения. М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Изд-во ЭКМОС, 1988.
104. Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М.: Финансы и статистика, 1998.
105. Локшин М.В. К анализу профилактических испытаний бумажно-масляной изоляции аппаратов высокого напряжения. Электричество, 1978, №6.
106. Локшин М.В., Сви П.М. Измерения диэлектрических потерь высоковольтной изоляции. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергия, 1973.
107. Кудратиллаев А.С, Методы и устройства контроля состояния изоляции оборудования и линий высокого напряжения. Ташкент: Фан, 1988.
108. Техника высоких напряжений./ Под ред. Д.В.Разевига. М.: Энергия, 1975.
109. Иерусалимов М.Е. Профилактические испытания изоляции высоковольтного оборудования. Известия вузов СССР. Энергетика, 1980, №9.267
110. Аракелян В.Г., Сенкевич Е.Д. Ранняя диагностика маслонаполненного высоковольтного оборудования. Электрические станции, 1985, №6.
111. Сви П.М. Контроль изоляции под рабочим напряжением. -Электричество, 1971, №3.
112. Применение метода наложения постоянного тока на действующие линии для определения характеристик кабельных распределительных сетей. Iga Atushi. "OHM", 1988, 75, N 2, 47-50 (Яп.) -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 9, 1988 г., 9Е107.
113. Контроль состояния электроизоляции работающих распределительных кабелей методом наложения постоянного тока без отключения линии. Tezuka Hizuri. "OHM", 1988, 75, N 2, 43-46 (Яп.) -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 9, 1988 г., 9Е106.
114. Аппаратура для контроля состояния кабелей под напряжением. / Ига Ацусии // Дэнки гэмба гидзюцу .- 1998 .-27 , N 317 .- с. 53-58 .- Яп. -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 4, 1989 г., 4Е131.
115. Контроль состояния кабеля, находящегося под напряжением. / Кояма Акири, Оккава Масае // Дэнки кэйсан .- 1989 .- 57, N5 .- с.39-45 .Яп. Реферативный журнал "22.Энергетика", N 11, 1989 г., 11Е143.
116. Метод диагностики состояния электроизоляции действующих кабелей на напряжение 6 кВ. / Нагасака Сусуму // Дэнки пекай дзасси = J. Jap. Elec. Assoc.- 1989 .- N 790 .- С. 24-30 .- Яп. Реферативный журнал "22.Энергетика", N 1,1990 г., 1Е97.
117. Метод диагностики состояния электроизоляции действующих кабелей на напряжение 6 кВ. / Нагасака Сусуму // Дэнки пекай дзасси = J. Jap. Elec. Assoc.- 1989 .- N 790 .- С. 24-30 .- Яп. Реферативный журнал "22.Энергетика", N 1,1990 г., 1Е97.269
118. Диагностика состояния кабельных. линий распределительных сетей. / Shinmoto Takashi // OHM 1989 .- 76, N 6 .- С. 65-70 .- Яп. -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 5, 1990 г., 5Е108.
119. Комбинированный прибор для проверки состояния кабелей и определения мест их повреждения. Fehlerortung an kabeln leictgemacht // Elektrotechnik. (Schweiz) .- 1990 .-41, N3 .- C. 5. Нем. - Реферативный журнал "22.Энергетика", N 8, 1990 г., 8Е118.
120. Аппаратура для испытания и диагностики состояния кабелей под напряжением методом наложения токов низкой частоты. / Nakanishi Kimio, Uejima Masayuki. // OHM .- 1990 .- 77, N 5 .- С. 49-55. Яп. -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 10, 1990 г., 10Е73.
121. Система автоматического контроля состояния изоляции кабелей высокого напряжения Linda-1500. // Пуранто Эндзиния = Plant eng. 1989. -21,N12. - С. 60-61. Яп. - Реферативный журнал "22.Энергетика", N 10, 1990 г., 10Е72.
122. Создания системы диагностирования силовых кабелей. // Сева дэнсэн ребю = Showa Wire and Cable Rev. 1990 .- 40, N 1 .- С. 10. - Яп. -Реферативный журнал "22.Энергетика", N 12, 1990 г., 12Ж323.
123. Непрерывный контроль изоляции кабельной сети в условиях эксплуатации. Kabelnetzuberwachung // Schweiz. Techn. . 1991. - 88, N 13. -С. 29. Нем. - Реферативный журнал "22.Энергетика", N 11, 1991 г., 11Е136.
124. Непрерывный контроль изоляции кабельной сети в условиях эксплуатации. Kabelnetzuberwachung // Schweiz. Techn. . 1991. - 88, N 13. -С. 29. Нем. - Реферативный журнал "22.Энергетика", N 11, 1991 г., 11Е136.
125. Новые технологии диагностики подземных кабельных линий электропередачи / Тоя Ацуси // Denki hyoron = Elec. Rev. 1995 .- 80, N 12.- С. 33-38 .- Яп. Реферативный журнал "22.Энергетика", N 1, 1997 г., 1Е50.
126. Мусин А.Х. Управление риском возникновения аварий в системах электроснабжения 6-10 кВ городов. Промышленная энергетика, 1998, №11
127. Бажанов С.А., Воскресенский С.А. Профилактические испытания изоляции оборудования высокого напряжения. М.:Энергия, 1977.272
128. Приходько В.М., Кравченко В.И., Приходько A.M. Мобильная установка для комплексных испытаний и диагностики изоляции. -Промышленная энергетика, 1995, №10.
129. Цапенко Е.Ф. О непрерывном контроле сопротивления изоляции в распределительных сетях 6-10 кВ. Промышленная энергетика, 1981, №4.
130. Технические средства диагностирования/ Справочник. Под. Ред. В.В.Клюева. -М.: Машиностроение, 1989.
131. Приходько В.М., Кравченко В.И., Приходько A.M. Испытания и диагностика изоляции ЛЭП. Электрические станции, 1997, №11.
132. Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. М.: Высш. школа, 1982.
133. Поляков В.Е., Рыжкова E.H. Управление режимом нейтрали сетей 6-10 кВ для повышения селективности защиты от замыканий на землю. Известия вузов.Энергетика, 1993, №11.
134. Садыгов Г.С., Набиев Х.И., Оруджов Н.И. Заземление нейтрали сетей 6-10 кВ с помощью управляемого высоковольтного тиристорного коммутатора. Промышленная энергетика, 1998, №3.
135. Шабад М.А. Технико-экономические обоснования автоматизации распределительных электрических сетей. Энергетик, 1998, №9.
136. Семенов В. А. Методы анализа и технические средства исследования энергосистем (по материалам СИГРЭ). Энергетик, 1997, №1.
137. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. М.: Энергоатомиздат, 1980.
138. По материалам СИГРЭ. Электрические станции, 1994, №7.
139. Мозгалевский A.B., Гаскаров Д.В. Техническая диагностика. М.: Высш. школа, 1975.
140. Мозгалевский A.B., Койда А.Н. Вопросы проектирования систем диагностирования. Л.: Энергоатомиздат, 1985.
141. Вентцель У. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерное приложение,- М.:На.ук.а71991.
142. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе электрических станций, сетей и энергосистем. -М.:ОРГРЭС, 1993.
143. Мусин А.Х., Мусин М.А. Способ контроля изоляции в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью. Патент на изобретение №2125271, Россия, 20.01.99г.
144. Фабрикант В,Л Основы теории построения измерительных органов релейной защиты и автоматики. М.: Высш. школа, 1968.
145. Глухарев Ю.Д., Хаддуш А. Устройство контроля реального состояния изоляции подземных электрических сетей. -Цветная метазшургия, 1990, Ж?
146. Белоусов B.C., Леонтьев B.Á., Иванов В.Б. Способ определения понижения уровня изоляции на работающей кабельной линии. -Энергетика, 1991, №12.
147. Козлов B.C., Сендеревич Г.А., Старков FIA. Анализ критериев диагностики изоляции кабелей применительно к их использованию к контролю изоляции под рабочим напряжением. -Дел. в ГПТБ Украины 10,7.95 Ksi 749-У к95.
148. Объем и нормы испытаний электрооборудования. -М: ЭНАСД998.
149. Мусин А.Х., Семкин Б.В. Системы электрояабжения городов: технология ресурсосберегающего обслуживания. ~ Тезисы докладовнаучно-практической конференции «Наука городу». Барнаул: йзд-во Алт. ун-та, 1999.274
150. Мусин А.Х. Модель ирцесса принятия решения на техническое обслужившие систем электроснабжения 6-10 кВ городов. -Промышленная энергетика» 1999, N° в печати.
151. Мусин А.Х. Системы электроснабжения городов: технология рееурсосберешощего обслуживания по реальной потребности. Научно-производственное издание / Алт. гос. техн. ун-т им. Й.Й.Ползунова. -Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1999.
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.