Научная деятельность

Научно-исследовательская работа на кафедре Электроэнергетики и электротехники ведется по нескольким направлениям:

1.   Электромагнитный контроль технического состояния высоковольтного электроэнергетического оборудования

Сотрудники кафедры Электроэнергетики и электротехники и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН создали уникальный метод оперативной диагностики высоковольтного оборудования. Метод позволяет выявлять дефекты на начальной стадии их появления и развития на основании анализа спектров его собственного электромагнитного излучения.

Разработанный метод не имеет аналогов и может стать составной частью систем непрерывного контроля. Изобретение защищено десятью патентами. На практике комплекс, состоящий из спектроанализатора, антенны и компьютера активно используется для контроля технического состояния электроэнергетического оборудования, установленного на подстанциях Приморского края, Дальнего Востока, Объектах Транснефть, Мобильных газотурбинных электрических станций.

2.   Разработка синхронных генераторов с постоянными магнитами

Наибольшее число объектов интеллектуальной собственности, а именно, 31 патент на изобретения и полезные модели, получено за разработки синхронных генераторов с постоянными магнитами.

Разработаны как относительно тихоходные генераторы небольшой мощности для ветроэлектрических установок, так и высокоскоростные генераторы с газовыми подшипниками. Творческий союз профессоров Виктора Дмитриевича Сергеева и Владимира Викторовича Дидова позволил создать уникальные бесконтактные синхронные генераторы с внешним и внутренним ротором, магнитные подшипники к ним, создать математические модели. По данной тематике подготовлены и защищены две кандидатские диссертации.

3.  Разработка способов переработки жидких радиоактивных отходов

В ходе исследовательской работы кафедры и сотрудничества с Институтом химии ДВО РАН коллективом ученых под руководством профессора ДВФУ В.А. Достовалова и доктора химических наук П.С. Гордиенко спроектировано и изготовлено новое электротехническое оборудование многоцелевого назначения. Разработанная система компьютерного управления технологическим процессом формирования покрытий может эффективно использоваться на современных судостроительных и авиастроительных заводах. На основе этого оборудования разработан и протестирован способ переработки жидких радиоактивных отходов, который осуществляется за счет воздействия на них электрического тока. В январе 2015 года на этот способ получен патент. Это изобретение можно использовать на предприятиях по утилизации радиоактивных отходов.

4.  Электродинамика градиентных метаматериалов

На кафедре Электроэнергетики и электротехники ведется работа по развитию методов диагностики высоковольтного оборудования на основе приборов и устройств, изготовленных с помощью метаматериалов – материалов, которых не существует в природе. Основной способ получения большинства известных метаматериалов основан на их “сборке” из огромного количества миниатюрных дискретных модулей, ячеек или наночастиц. То есть получение «тонких пленок», которые обладают специальными поглощающими и отражающими и, в частности, широкополосными безотражательными свойствами. В итоге можно создавать устройства, которые будут избирательно пропускать световые волны. На основе технологий метаматериалов можно создавать и устройства для диагностики высоковольтного оборудования. С их помощью можно получить сведения о малых и предельно малых концентрациях газов в оборудовании. А это в свою очередь позволяет рассматривать процессы, происходящие в изоляции на микроскопическом уровне. Эта информация даст возможность прогнозировать сроки безаварийной работы оборудования, выявлять скрытые дефекты. В результате в электроэнергетике будут использоваться новейшие достижения в областях информационных и нанотехнологий, материаловедения.

5.  Разработка и исследование интеллектуальной системы энергоснабжения острова Русский

Инженерная школа Дальневосточного федерального университета в настоящее время развивает комплекс экспериментальных установок для поддержки учебного процесса и проведения научных исследований в области электроэнергетических систем. Полигоном для указанных работ предполагается система электро- и теплоснабжения о. Русский, включая кампус ДВФУ. Наряду с действующими мини-ТЭЦ планируется развивать источники возобновляемой энергии – ветроагрегаты, солнечные и другие электростанции, а также накопители энергии. Технологической платформой будущей интегрированной системы электро- и тепло- хладоснабжения о. Русский приняты технологии интеллектуальной энергосистемы. Планируется тиражирование решений для будущей интегрированной интеллектуальной системы энергоснабжения о. Русский на изолированные системы энергоснабжения Дальнего Востока.

Кафедра участвует в качестве соисполнителя НИР "Формирование структуры виртуальной электростанции как интегрированной системы электро- и тепло-хладоснабжения с использованием инновационных технологий источников и накопителей энергии, сетевых элементов, активных потребителей и разработка интеллектуальной системы управления режимами интегрированной системы энергоснабжения" совместно с Институтом систем энергетики им.Л.А.Мелентьева СО РАН и Сколковским институтом науки и технологий.

За последние 3 года по результатам научных исследований по        вышеперечисленным направлениям    опубликованы статьи и подготовлены доклады на конференции, а именно:                            

                Научные статьи:

       в изданиях, индексируемых в Скопус -                                                          30

в зарубежных изданиях –                                                                                      6

изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования

(РИНЦ) -                                                                                                               5

Другие издания -                                                                                                  7

Доклады:

на конференциях, состоявшихся за рубежом -                                                    13

на всероссийских и международных конференциях -                                           29

на региональных конференциях -                                                                          8

Получены положительные решения на объекты интеллектуальной

собственности                                                                                                     37