Защита контактной сети по тепловому режиму при различных циклах тяговой нагрузки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.22.07, кандидат технических наук Тепляков, Валерий Борисович
- Специальность ВАК РФ05.22.07
- Количество страниц 167
Оглавление диссертации кандидат технических наук Тепляков, Валерий Борисович
ВВЕДЕНИЕ.
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.1. Обзор и сравнительный анализ современных методов измерения температуры проводов.
1.2. Анализ методов теплового контроля проводов контактной сети.
1.3. Анализ повреждений проводов контактной сети по тепловому режиму на примере Куйбышевской железной дороги.
1.4. Цели и задачи исследования.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.
2. ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОВОДОВ
КОНТАКТНОЙ СЕТИ.
2.1. Методы теплового расчета проводов контактной сети.
2.2. Характеристики нагревания проводов контактной сети.
2.3. Статистические характеристики нагревания проводов контактной сети.
2.4. Определение доверительных интервалов границ превышения температуры проводов контактной сети.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.
3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРОВОДОВ И ЛОКАЛЬНЫХ
МЕСТ ИЗНОСА КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ.
3.1. Расчет температуры нагрева проводов контактной сети при различных циклах тяговой нагрузки.
3.2. Исследование тепловых процессов в контактном tf проводе с участками местного износа.
3.3. Выбор межпоездного интервала без теплового контроля контактной подвески.
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ.
4. РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ТЗКС).
4.1. Обоснование применения тепловой защиты контактной сети.
4.2. Выбор места установки датчиков температуры ТЗКС.
4.3. Выбор датчика и схема измерения температуры.
4.4. Разработка теплового стенда для испытания ТЗКС.
4.5. Выбор уставки тепловой защиты по температуре.
ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ.
5. РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ ТЗКС. ф 5.1. Принцип работы ТЗКС.
5.2 Разработка реле выдержек времени.
5.3. Монтаж аппаратуры ТЗКС в контактную сеть действующего участка.
5.4. Согласование ТЗКС со станцией управления быстродействующего выключателя фидера контактной сети.
5.5. Технико-экономическая эффективность применения ТЗКС.
ВЫВОДЫ ПО ПЯТОЙ ГЛАВЕ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», 05.22.07 шифр ВАК
Совершенствование методов и средств неразрушающего контроля элементов контактной сети и токоприемников электроподвижного состава электрифицированных железных дорог2008 год, доктор технических наук Ли, Валерий Николаевич
Применение методов неразрушающего контроля элементов токосъема электрифицированных железных дорог2009 год, кандидат технических наук Титов, Евгений Александрович
Совершенствование конструкций электрических соединений многопроволочных проводов контактной сети2006 год, кандидат технических наук Самохвалова, Жанна Владимировна
Теория и методы расчетов процессов проектирования и технического обслуживания контактной сети2002 год, доктор технических наук Галкин, Александр Геннадьевич
Электромагнитные средства автоматического контроля износа электроконтактного провода2013 год, кандидат технических наук Петренко, Елизавета Олеговна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Защита контактной сети по тепловому режиму при различных циклах тяговой нагрузки»
Во всех странах мирового сообщества, где имеются, в первую очередь электрифицированные железные дороги ставится вопрос перевода экономики с энергорасточительного на энергосберегающий путь развития. Россия, в этом плане, не является исключением. Указ президента России №472 от 07 мая 1995 г. «Основные направления энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 г.» предусматривает комплекс мероприятий по электросбережению.
К важнейшей составляющей этого вопроса можно отнести мероприятия по снижению расхода цветных металлов, потерь, расхода электрической энергии в контактной сети магистральных железных дорог. Основной особенностью энергетической политики железнодорожного транспорта на перспективу до 2010 г. является всемерное энергосбережение цветных металлов с одновременном повышением эффективности потребления этих ресурсов.
Указание МПС РФ от 11.02.2003 г. №149р «О комплексном плане работы по распространению передового опыта на железнодорожном транспорте на 2003 год» предусматривает широкое внедрение достижений науки и техники в производство.
Общее положения проводимой в системе тягового электроснабжения технической политики направлено на расчет проводов контактной подвески на крайние значения температур по климатическим районам с учетом нагрева проводов не только солнечной радиацией, но и токами нагрузки до предельной допустимой температуры 95 °С. Без тепловой защиты это учесть крайне сложно, если вообще выполнимо.
По анализу отказов работы технических средств в условиях повышение массы поездов, роста движения поездов на электрической тяге на 6,8 % в 2002 году возросла повреждаемость контактной сети из-за пережогов проводов при увеличении тяговых нагрузок в первую очередь на железных дорогах постоянного тока с предельными износами контактной сети со сроком службы более 40 лет.
По Куйбышевской железной дороги степень износа основных фондов в хозяйстве электрификации достигла 74,6 %.
Потери на железнодорожном транспорте от задержек поездов по вине хозяйства электроснабжения в 2002 г. увеличились на 43 % и составили 14,2 млн.руб., в том числе по Куйбышевской 1,5 млн.руб, а пережоги проводов
- 18,4 %. Обрывы контактного провода по предельному местному износу на Куйбышевской железной дороге составляют - 9 %.
Ускорение общественного производства всегда и неизбежно связано с развитием транспортных систем различных уровней. Важная роль уделяется железнодорожному транспорту, как одной из ключевых отраслей экономики, а его электрификация - основное направление применения наиболее прогрессивных видов тяги. Особое место в системе тягового электроснабжения занимает контактная сеть.
Ф Токи, протекающие по проводам, приводят к выделению в них тепла, а, следовательно, к потерям энергии и к повышению их температуры относительно окружающей среды. Повышение температуры приводит к двум последствиям:
- изменяет натяжение и ординаты кривых провисания свободно подвешенных проводов контактной сети и некомпенсированных проводов цепных подвесок, в которых возникает перекос струн, фиксаторов и консолей, а также изменение положения компенсирующих грузов;
- вызывает старение проводов, что выражается в понижении предела упругости и разрушающего натяжения, тем самым, понижая запас прочности сооружения.
В настоящее время использование более мощных локомотивов и проведение поездов повышенной массы и длины обусловливают увеличение мощности устройств тягового электроснабжения. Наряду с неизбежным увеличением мощности тяговых подстанций и усилением контактной сети (КС) возникает необходимость более полного использования её нагрузочной способности.
Нагрузочная способность КС определяется токовой нагрузкой проводов по условиям нагрева.
Существующие защиты не учитывают температуру нагрева проводов. В настоящее время, согласно «Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог (ЦЭ-868) [72]» выбор сечения контактной подвески (КП) для обеспечения пропуска поездов повышенной массы и длины производится исходя из охлаждения провода со скоростью 1 м/с, наибольшей температуры окружающей среды +40 °С и допустимых величин превышения температуры проводов током меньших тока уставки фидерных быстродействующих выключателей (БВ).
Вследствие влияния метеорологических условий возникает значительный ресурс по температурному режиму. Данное положение обусловливает неполное использование нагрузочной способности КС при различных температурах окружающей среды и скорости ветра, а также при кратковременных бросках тока в пусковом режиме. Нагрузочную способность КС можно реализовать с помощью устройства, которое позволяет контролировать температуру проводов и отключать питание данного участка при повышении его величины, допустимой по условиям нормальной эксплуатации и сохранения необходимой механической прочности проводов.
Механическая прочность проводов контактной подвески зависит от их температуры, которая в свою очередь определяется, протекающим по ним током и метеорологическими условиями: температурой окружающей среды, охлаждением провода ветром и его величиной и как направлен перпендикулярно к проводу или вдоль него, а также наличием или отсутствием солнечной радиации.
Для каждой марки провода известна предельная допустимая температура, превышение которой приводит к так называемому "отжигу" провода, в результате которого резко снижается его механическая прочность и поскольку медь не обладает упругой деформацией, способность принять прежние размеры после остывания. Отожженный провод способен растягиваться под действием на* грузки от силы тяжести и буквально "лечь" на путь со всеми вытекающими по
•г следствиями.
Причинами "отжига", как правило, являлись случаи неотключения К.З. выключателями фидеров (КС) вследствие их неправильной настройки или же отказа, а также случаи недопустимой перегрузки проводов подвески тяговыми токами от поездов повышенной массы и длины, отправленных "пачкой", т.е. друг за другом с минимальным интервалом. Таким образом, причиной отжига проводов является недопустимая по величине и длительная токовая нагрузка проводов подвески.
Общеизвестно, что допустимая нагрузка проводов зависит от состояния окружающей среды и, например, существенно больше зимой, чем летом. Следует особо отметить, что провод может быть отожжен и эластичность его потеряна не сразу по всей длине, а на отдельных локальных участках, где количество выделяемого тепла повышено, например, в местах износа контактного провода или же в местах, где к проводу крепятся зажимы электрических соединителей. В последнем случае повышенное выделение тепла может явиться следствием большого переходного сопротивления окислившихся или же плохо затянутых деталей электрических соединителей. Локальная потеря эластичности также опасна, так как может привести к растяжению, а затем и обрыву провода на этом участке. В настоящее время на электрифицированных железных дорогах для регистрации мест повышенного нагрева проводов КП используются ручные переносные приборы. Работа с ними малопроизводительна и неудобна, а получаемая информация - неоперативная. Поэтому ведутся работы по созданию систем автоматического контроля теплового состояния КП. Однако, до настоящего времени эта проблема не нашла своего окончательного решения. Это объяснятся спецификой условий работ систем контроля на железных дорогах и трудностями разработки простых и надежных устройств измерения температуры проводов.
Более рационально нагрузочная способность проводов КП используется при применение тепловых защит, так как они автоматически учитывают влия ние внешней среды. Несмотря на то, что использование тепловых защит требует больших затрат на оборудование и его обслуживание, их применение полностью оправдывается. Из сказанного следует, что эффективная и надежная эксплуатация КС невозможна без объективного контроля, за тепловым состоянием проводов подвески, такой контроль должен быть осуществлён специальной "тепловой" защитой фидеров КС.
Именно в плане решения проблемы контроля теплового состояния и разработки устройства тепловой защиты контактной сети удовлетворяющею требованиям эксплуатации, и проводились теоретические и экспериментальные исследования, результаты которых и составили основное содержание диссертационной работы.
Большой вклад в области тепловых расчетов проводов и создания аппаратуры по тепловому контролю контактной сети внесли Российские ученые в области электрификации железных дорог: В.Н. Пупынин, В.П. Михеев, А.С. Бо-♦ чев, А.В. Котельников, В.П. Герасимов, Р.И. Мирошниченко, И.В. Павлов, В.А.
Вологин, B.JI. Григорьев, А.А. Порцелан, Ю.П. Неугодников, И.П. Неугодников, А.И. Гуков, Г.Г. Марквардт, Л.С. Лабунский, Е.П. Фигурнов, Т.Е. Петрова, И.Б. Фогельсон, Б.С. Финкельштейн и другие [2, 21, 46, 49, 58, 60, 92, 93].
Однако неучет ряда эксплуатационных и метеорологических факторов, выдвигаемых со стороны контактной сети на позволяет сделать заключение об исчерпывающем решении проблемы теплового контроля контактной сети. Это явилось основанием начала исследований в этом направлении, развернутой в Самарской государственной академии путей сообщения на кафедре «Электроснабжения железнодорожного транспорта».
Целью работы является разработка методов теплового расчета проводов и устройства тепловой защиты контактной сети, удовлетворяющей требованиям эксплуатации.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие теоретические и экспериментальные задачи:
1) провести анализ отказов контактной сети из-за недопустимого теплового режима;
2) провести анализ существующих методов измерения температуры проводов и устройств контроля за их тепловым состоянием;
3) определить статистические характеристики и доверительные интервалы превышения температуры нагрева проводов контактной сети при различных циклах тяговой нагрузки и воздействия метеорологических условий;
4) разработать методы теплового расчета проводов и определения локальных мест нагрева контактных проводов при различных циклах тяговой нагрузки;
5) теоретически и экспериментально обосновать место установки датчиков температуры тепловой защиты контактной сети;
6) разработать конструкцию тепловой защиты контактной сети с датчиками температуры, установленными в проводе;
7) провести экспериментальные исследования работы тепловой защиты контактной сети.
В результате решения этих задач:
- предложены методики теплового расчета проводов контактной сети при различных циклах тяговой нагрузки и метеорологических условий;
- методики анализа тепловых процессов в локальных местах износа контактного провода;
- обосновано место установки датчиков температуры ТЗКС и её конструкция;
- разработан тепловой стенд для исследования работы ТЗКС при любых циклах тяговой нагрузки.
Учитывая сложность решения задач, некоторые вопросы решались экспериментальным путем. На стенде с помощью регистрирующей аппаратуры.
На основании теоретических и экспериментальных исследований разработана и доведена до внедрения устройство тепловой защиты контактной сети (ТЗКС), которая позволяет уменьшать число пережогов проводов контактной сети.
Новизна практических результатов подтверждена свидетельством на полезную модель и патентом по техническим решениям, полученным на их основе.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
Похожие диссертационные работы по специальности «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», 05.22.07 шифр ВАК
Автоматизированный контроль и управление режимами работы трансформаторов тяговых подстанций2008 год, кандидат технических наук Сузгаев, Максим Валерьевич
Автоматизированный комплекс для диагностирования параметров положения контактного провода и изоляции контактной сети из транспортного средства2001 год, кандидат технических наук Мрыхин, Дмитрий Станиславович
Совершенствование аэродинамических и тепловых расчётов проводов контактной сети2011 год, кандидат технических наук Паранин, Александр Викторович
Совершенствование электротепловых расчетов и характеристик контактной сети постоянного тока2019 год, кандидат наук Батрашов Андрей Борисович
Испытание электротяговой сети переменного тока на наличие короткого замыкания1998 год, кандидат технических наук Кузнецова, Ольга Вадимовна
Заключение диссертации по теме «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», Тепляков, Валерий Борисович
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В диссертационной работе получили дальнейшее развитие и практическое решение проблемы теплового контроля контактной сети. Выполненные теоретические и экспериментальные исследования, а также стендовые испытания позволили получить следующие основные результаты:
1. На основе анализа длительной эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог показано, что в последние годы резко возросло количество повреждений из-за недопустимого нагрева элементов контактной сети, особенно постоянного тока, срок эксплуатации которых превышает 40 лет. В результате этого сделан вывод о том, что требуется контроль контактной подвески по тепловому режиму.
2. Разработаны методики теплового расчета проводов контактной сети и контактных проводов в локальных местах износа, позволяющие определить температуры нагрева при любых циклах тяговой нагрузки и воздействия метеорологических условий.
3. На основании проведенных исследований установлено, что в тепловых расчетах, а также в устройствах контроля теплового состояния проводов должно быть учтено влияние метеорологических условий. Это требование реализовано в разработанной ТЗКС.
4. Теоретическими расчетами получено и экспериментально подтверждено место установки датчиков температуры тепловой защиты контактной сети. В разработанном устройстве ТЗКС датчики температуры установлены в проводах контрольного участка в непосредственной близости от тяговой подстанции.
5. Исследованиями тепловых процессов в проводах контактной сети установлено, что лимитирующим проводом во всех типах контактных подвесок является контактный провод с локальным износом.
6. Разработаны методики выбора уставки тепловой защиты контактной сети по температуре и межпоездного интервала при любых циклах тяговой нагрузки и окружающей среды. Во всех случаях исключается отжиг проводов из-за недопустимого нагрева.
Разработана и внедрена тепловая защита контактной сети, удовлетворяющая требованиям эксплуатации и позволяющая подачу звукового или светового сигнала при температурах +95 °С и +120 °С и отключение питания фидерной зоны при достижении температуры нагрева провода +140 °С. При этом защита учитывает нагрев провода тяговыми токами и солнечной радиацией и охлаждение ветром.
Экономический эффект от применения ТЗКС составляет 190 тыс.руб. на одну фидерную зону.
144
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Тепляков, Валерий Борисович, 2003 год
1. Алексеев А.Г., Войшвилло Г.В. Операционные усилители и применение. М.: Радио и связь, 1989. - 120 с.
2. Аппаратура тепловой защиты контактной сети постоянного тока от отжигов проводов / Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. - Екатеринбург, 1995. - 30 с.
3. Архангельский Е.В., Воробьев Н.А., Дроздов Н.А. / Расчет пропускной способности железных дорог 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1977. - 310 с.
4. Атнас М., Фабл П. Оптимальное управление. М.: Машиностроение, 1968.-764 с.
5. Бабушкин В.В. Состояние и перспективы развития радиометрии инфракрасного диапазона. М.: Измерительная техника, 1975. - №8, С. 64-67.
6. Бобнев М.П., Кривицкий Б.Х., Ярлыков М.С. Комплексные системы радиоавтоматики. М.: Сов. радио, 1968. - 232 с.
7. Богданов Ю.В., Гаранин М.А., Шанталов М.А. // Инфракрасная техника для хозяйства электроснабжения / Локомотив.: №3, 2002. С. 39 - 40.
8. Бочев А.С. Определение характеристик случайного процесса нагрева контактного провода. / Тр. РИИЖТ, вып. 160. С. 7-9.
9. Бошнак Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. Л.: Машиностроение, 1974.-С. 214-215.
10. Будянов В.П., Кривоносов А.И. Устройство для измерения разности температур / А. с. СССР №292077. Бюл. №4, 1971.
11. Бургсдорф В.В. Сооружение и эксплуатация линий электропередачи в сильно гололедных районах. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1947. - 230 с.
12. Васютинский С.В. Вопросы теории и расчета трансформатора. Л.: Энергия, 1970.-384 с.
13. Ветров Н.И. Справочник электромеханика контактной сети. М.: Транспорт, 1967. - 188 с.
14. Владимиров B.C. Уравнения математической физики.-М.: Наука, 1971.512 с.
15. Власов И.И. и др. Проектирование контактной сети электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1964. - 281 с.
16. Воронин А.В. Вопросы методики определения средних значений расчетных величин при электрическом расчете тяговых сетей. Сборник статей по электрификации железных дорог. ИКТП. М., Изд-во АН СССР, вып. №2, i960. - С. 8 - 10.
17. Воронин А.В. Некоторые вопросы технико-экономических расчетов в энергетике. Электричество, 1961. №9, С. 15 - 19.
18. Воронин А.В. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1970. - 296 с.
19. Горошков Ю.И., Бондарев Н.А. Контактная сеть. М.: Транспорт, 1973. -138 с.
20. Григорьев В. Л. Рельсовая сеть в системе электроснабжения электрических железных дорог: Учебное пособие. М.: ВЗИИТ, 1988. -68 с.
21. Григорьев В.Л., Бажанов В.Л. Тепловой контроль контактной подвески. Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. Самара, 1994. - 80 с.
22. Григорьев В.Л., Тепляков В.Б. Тепловая защита контактной сети // Электрификация и научно-технический прогресс на железнодорожном транспорте. Второй международный симпозиум. Санкт - Петербург, Eltrans: ПГУПС/ 2003. - С. 65.
23. Григорьев В.Л., Тепляков В.Б. Тепловой расчет контактной сети // Вклад ученых вузов в научно-технический прогресс на железнодорожном транспорте: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. Самара: СамГАПС, 2003. - С. 51-52.
24. Григорьев В.Л., Тепляков В.Б. Технико-экономическое обоснование применения тепловой защиты контактной сети // Труды 3-ей Международной научно-практической конференции: Безопасность транспортных систем. Самара: СамИИТ, 2002. - С. 24-30.
25. Грубер Б.И., Секретов A.M., Зюзин Ю.А. Устройство для защиты контактных проводов от перегрева / А. с. СССР №673488. Бюл. №26, 1979.
26. Иванов В.В., Бакеев Е.Е. Оперативное управление участком энергоснабжения электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1986. - 133 с.
27. Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети. ЦЭ-761. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. М.: Транспорт, 2000. - 190 с.
28. Инструкция по обеспечению надежности работы устройств электроснабжения железных дорог в зимних условиях. ЦЭ-713. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. М.: Трансиздат, 1992. - 48 с.
29. Кожух В.Н. Автоматическое измерение разности температур. Энергия, 1968.- 88 с.
30. Козенин В.В., Усольцев И.Ф. Основы инфракрасной техники. М.: Машиностроение, 1967. - 289 с.
31. Концепция механизации ремонта и модернизации контактной сети электрифицированных железных дорог / Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. М.: 2000. - 119 с.
32. Концепция модернизация устройств электроснабжения железных дорог / Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. М.: 1999. -152 с.
33. Коптев А.А. Устойчивость систем электроснабжения в аварийных и чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. Ростов на - Дону: Рост, ун-т путей сообщения, 2001. - 396 с.
34. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1968. - 720 с.
35. Кудрявцев Е.В., Дружинин А.Е. Устройство для бесконтактного измерения температуры нити / А. с. СССР №323674. Бюл. №1, 1972.
36. Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче. М.: Госэнергоиздат, 1959. - 260 с.
37. Лабунский Л.С., Григорьев В.Л., Тепляков В.Б. Устройство тепловой защиты контактной сети / Патент РФ на полезную модель №33351. Бюл. №29, 2003.
38. Лабунский Л.С., Тепляков В.Б. Устройство для контроля температуры контактной подвески. / А. с. РФ №23420. Бюл. №6, 2002.
39. Левин Е.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Сов. радио, 1974.-550 с.
40. Лыков А.В. Теория электропроводности. М.: Высшая школа, 1967.1. ЯР460 с.
41. Малахов А.Н. / Флуктуации в автоколебательных системах. М.: «Наука», 1968.-660 с.
42. Марквардт Г.Г. / Приближенное определение коэффициента эффективности поездного тока при применении рекуперативного торможения. Техника железных дорог, 1956. №4. - С. 19-20.
43. Марквардт Г.Г., Дунаев Н.Н. Устройство для контроля температуры и защиты от перегрева проводов контактной сети. / А. с. СССР №16814 Бюл. №3, 1991.
44. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1965. - 520 с.
45. Мельзак И.Я. Обзор зарубежных исследований по нагреву проводов ф линий электропередачи электрическим током. Ж. Энергохозяйство зарубежом, №3, 1973.-С. 19-22.
46. Мирошников Н.И., Овчаренко Г.М. Влияние побочных потоков излучения на работу ИК радиометра. Оптико-механическая промышленность, №10, 1970. - С. 3-6.
47. Мирошниченко Р.И. Совершенствование расчета пропускной способности участков по устройствам электроснабжения. «Вестник Всесоюз. н.-и. ин-та ж.-д. транспорта», №7, 1979. - С. 5-10.
48. Мирошниченко Р.И. Сравнительная оценка способов усиления систем постоянного тока 3 кВ. «Вестник Всесоюз. н.-и. ин-та ж.-д. транспорта», №1, 1973.-С. 6-12.
49. Михеев М.А. Основы теплопередачи. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1956. -456 с.
50. Михеев М.А., Михеева П.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1973. -305 с.
51. Мясоедов П.Г., Соколов А.Ф. Отображение информации. М.: Военное $ издание МО СССР, 1971. - 262 с.55.
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.