Приводится пример должностной инструкции инженера по наладке и испытаниям электрооборудования. Рассматривается, какими навыками должен обладать специалист, а также представлен круг вопросов, которые должен знать и контролировать инженер пусконаладочных работ.
Приведенные расчеты показывают, что при введении организационно-технических мероприятий на производстве можно значительно сократить потребление электроэнергии на осветительные нужды.
Основным направлением в энергосбережении является переход к регулируемому приводу, который позволяет регулировать мощность, потребляемую из сети, а значит, поддерживать минимальное значение потерь энергии. Это осуществляется посредством управления координатами двигателя: скоростью и моментом.
Представлен анализ проблем, связанных с работой интеллектуальных сетей. Представлены основные преимущества технических решений на основе высоковольтных выключателей: лучшая селективность по сравнению с другими устройствами защиты для среднего и низкого напряжения; улучшенное функционирование защиты для пусковых токов, перегрузок, коротких замыканий с низкой величиной тока и замыканий на землю.
Представлена линейка преобразователей частоты для электродвигателей мощностью от 0,75 кВт до 1,5 МВт со встроенными интеллектуальными сервисами для промышленных применений.
Приведена методика экономического ранжирования осветительных приборов в зависимости от времени работы освещения в год. Выполнены расчеты для ретрофитных (обычных и галогенных ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп) и линейных (офисных светильников с люминесцентными лампами, а также светодиодных светильников) осветительных приборов. Расчеты проведены для трех значений стоимости электроэнергии. Выявлены наиболее экономически эффективные источники внутреннего освещения для государственных учреждений и помещений жилого сектора.
Приведены рекомендации по рационализации работы асинхронных двигателей на промышленных предприятиях. Рассмотрено влияние нагрузки асинхронных двигателей на потребление реактивной мощности.
Дежурный блок разработан для автоматизированной системы телемеханики. Обеспечивается резервирование компьютера. Дежурный блок интегрирован в автоматизированную систему с помощью специального конфигуратора. Возможны три режима работы: работа компьютера без дежурного блока, работа дежурного блока без компьютера и совместная работа дежурного блока с компьютером.