Academic literature on the topic 'Reliability of electrical equipment'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Reliability of electrical equipment.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Li, Jun, Qing Wei Dong, Ye Zhan, and Xiang Bin Yu. "Reliability Study of Aviation Equipment." Advanced Materials Research 933 (May 2014): 428–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.933.428.

Full text
Abstract:
It is well-known that reliability of equipment is the most important of all performance to all equipments. In order to make the equipments which include mechanical equipments, electrical equipments and so on work normally, reliability theory FMECA is applied in an aviation equipment to study its reliability and improve operational reliability of the product. Through its reliability mathematical model, average of operational time is predicted based on calculating failure probability of all electrical components. According to the process of FMECA, all kinds of the failure mode, reasons, effects and criticality of the products can be determined completely. By comparing these criticality data as shown, the paper analyses adopted method by that the contents, accents and operating process of maintenance may be instituted finally. FMECA-based method for reliability study of the equipment and the equipment maintenance perform well. The results indicate that application of FMECA method can analyze reliability in detail and improve operational reliability of the equipment. Therefore this will supply theoretical bases and concrete measures of maintenance of the products to improve operational reliability of products. FMECA can be feasible and effective for improving operational reliability of all equipments.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Doan, Daniel. "Equipment Reliability and Electrical Safety [Electrical Safety]." IEEE Industry Applications Magazine 21, no. 4 (July 2015): 5. http://dx.doi.org/10.1109/mias.2015.2417474.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Jiang, Jing. "Reliability Test and Analysis of Electrical Automation Control Equipment." Applied Mechanics and Materials 556-562 (May 2014): 2380–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2380.

Full text
Abstract:
For a long time, reliability plays an extremely important role in electrical automation control equipment. To improve electrical automation control equipment’s reliability, the job should be promoted to a strategic height so as to assume and effectively control the factors affecting the reliability of the equipment, thus ensure the accuracy of reliability test. This paper, based on this, first is to implement the reliability influence factors analysis, and then introduces the main testing methods. By contrast, it finally comes to the conclusion that this article can provide certain reference for the research of related topics.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Naumov, Igor V., Elena V. Karpova, and Dmitriy N. Karamov. "Reliability level research in distribution electrical networks of Irkutsk." E3S Web of Conferences 114 (2019): 03005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911403005.

Full text
Abstract:
Forecasting of level of reliability of power supply of consumers is one of the major tasks at implementation of actions for improvement of operational characteristics of distribution electrical networks. On the one hand, assessment of damageability allows to develop a number of actions for increase in reliability of electric equipment and elements of electrical networks, with another, to create a stock of that equipment which is subject to risk of premature failure. The purpose of the present article is implementation of statistical assessment of damageability of basic elements of distribution electrical networks of 10 kV on the basis of the predicted information on possible refusals in these networks. The main objectives for achievement of the specified purpose are: 1. Implementation of preventive assessment of refusals in electrical networks on the basis of data of dispatching magazines of observations; 2. Statistical assessment of casual events of failures of electric equipment and detection of their laws of distribution.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Li, Ming. "Reliability Test and Analysis of Electrical Automation Control Equipment." Applied Mechanics and Materials 556-562 (May 2014): 2233–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2233.

Full text
Abstract:
Improve the reliability of electrical automation control equipment is hot issues manufacturer and user have been focused on, therefore, the relevant measures must be taken to strengthen the reliability of the electrical automation control equipment. This paper discusses on the reliability test method and the status quo of electrical automation control equipment, and further discusses the measures to improve the reliability of the electrical automation control equipment and the choice of control equipment reliability test method of.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Bychkov, Anatoly V. "VIBRATION DIAGNOSTICS SYSTEM FOR ELECTRIC MOTOR WITH ACTIVE ULTRASONIC SENSING." Vestnik Chuvashskogo universiteta, no. 1 (March 30, 2022): 34–43. http://dx.doi.org/10.47026/1810-1909-2022-1-34-43.

Full text
Abstract:
At present, part of the fixed assets of electric grid infrastructure is becoming obsolete in the Russian Federation. It leads to an inevitable decrease of operational reliability of single electrical equipment and power-supply systems as a whole. At the same time the requirement to the reliability for most electrotechnical complexes is the main one. As a result, diagnostics is the most important process in electrical equipment’s operation. Diagnostics is based on measurements, control and analysis of a large number of equipment’s characteristics and parameters. One of the important components of diagnostics is vibration control, as it allows detecting a large number of mechanical defects and defects in electrical or magnetic parts of electrical equipment. Vibration control, as a means of malfunctions diagnosis and ensuring the stable operation of electrical equipment, is most often carried out by contact sensors. The paper describes the experimentally tested vibration diagnostics system for an electric motor, which is based on remote ultrasonic measurements together with contact measurements. It is shown that remote measurements allow controlling moving elements and having more capabilities than contact ones. A significant difference between vibration signals obtained by different methods was found: using traditional contact sensors installed on the engine body and using active ultrasonic sensing of rotating elements. A comparative analysis of information obtained from contact and noncontact sensors is proposed for the diagnostics of electrical equipment. The analysis was carried out both in starting and steady state operation modes of the electric motor. The joint use of contact and remote measurements significantly increases the informative value and data reliability of technical condition forecasts.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Rusin, A. Y. "TIME REDUCTION TESTS OF RELIABILITY ELECTRICAL EQUIPMENT." Bulletin of the Tver State Technical University. Series «Building. Electrical engineering and chemical technology», no. 3 (2020): 60–68. http://dx.doi.org/10.46573/2658-7459-2020-3-60-68.

Full text
Abstract:
It is noted that improving materials and technologies leads to increased reliability of electrical equipment. It is shown that аt the same time, the time for testing new equipment samples for reliability increases and the cost of carrying them out increases. Research results are given that can reduce the time of testing equipment for reliability.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Giorgio, Massimiliano, Maurizio Guida, and Gianpaolo Pulcini. "Reliability-Growth Analysis of Locomotive Electrical Equipment." Journal of Quality Technology 38, no. 1 (January 2006): 14–30. http://dx.doi.org/10.1080/00224065.2006.11918581.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Sabitov, L. S., A. E. Aukhadeyev, R. G. Idiyatullin, R. S. Litvinenko, L. N. Kisneeva, A. N. Khusnutdinov, and O. V. Ilyushin. "Reliability study for traction electrical equipment of urban electric transport." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 915 (September 16, 2020): 012048. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/915/1/012048.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Kudryashev, Gennadiy, Aleksandr Tret’yakov, and Oksana Shpak. "The Impact of Electricity Losses on the Reliability of Electrical Equipment in the Rural Power Grid of 0.4 kV." Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK 1, no. 42 (January 2021): 34–38. http://dx.doi.org/10.22314/2658-4859-2021-68-1-34-38.

Full text
Abstract:
Rural networks are characterized by a large length and low load density. In the country, there are problems with the reliability of electricity supply to agricultural enterprises and the uninterrupted operation of electrical equipment. The average duration of consumer outages is up to 100 hours annually. In Western developed countries, it is statistically defined as an acceptable state of electricity supply, when for a medium- voltage network during the year, the total duration of interruptions is in the range of 15-60 minutes per year. The permanent functioning of the Russian agro-industrial complex is impossible without reliable and stable operation of rural electric distribution networks. (Research purpose) The research purpose is in studying the impact of electricity losses on the reliability of electrical equipment in the rural power grid of 0.4 kilovolt. (Materials and methods) The methods of ensuring reliability include: design features of the system, reliability of electrical equipment; provision of backup power, system management tools, organization of operation. The reasons for the decrease in reliability were: equipment failures, errors of operating personnel, excess of resource capabilities, deviation of the actual operating conditions of the equipment from the calculated ones. (Results and discussion) The article considers the issues of additional electricity losses in the low- voltage network of 0.4 kilovolts on the example of the power supply of an agricultural enterprise, caused by the flow of reactive energy. The article presents graphs of phase voltages and power consumption. Authors conducted experimental studies in a network of 0.4 kilovolts. The article presents the calculated reliability indicators of electrical equipment at an agricultural enterprise. The increase in reliability when installing a compensating device in the 0.4 kilovolt network are described. (Conclusions) The increase of reliability of electrical equipment is revealed, the probability of failure operation of the electric motors decreased by 3 percent; the probability of failure operation of the electric motors decreased by 19 percent; reducing the failure rate by 15 percent; decrease in failure rates by 14 percent.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Westerlund, Per. "Condition measuring and lifetime modelling of electrical power transmission equipment." Licentiate thesis, KTH, Elektroteknisk teori och konstruktion, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167136.

Full text
Abstract:
The electric grid is important in modern society, so the outages should be few. The transmission grid should have a real high availability, since it transports electrical energy across the country. Then, it is difficult to plan outages for maintenance and installation. This thesis lists twenty surveys about failures of circuit breakers and disconnectors, with data about the cause and the lifetime. It also contains a survey of about forty condition-measuring methods for circuit breakers and disconnectors, mostly applicable to the electric contacts and the mechanical parts. As there is no published method to monitor the electric contacts at voltages around 400 kV, a system with IR sensors has been installed at the nine contacts of six disconnectors. The purpose is to avoid outages for maintenance by estimating the condition of the contacts while the disconnectors are still connected to high voltage. The measured temperatures are collected by radio and regressed against the square of the current, since the best exponent for the current was found to be 2.0. The coefficient of determination $R^2$ is high, greater than 0.9. This gives for each contact a regression coefficient, which can serve as an estimate of the condition of the contact. The higher the coefficient is, the more heat is produced at the contact, which can damage the material. This enables a ranking of the different contacts and shows which the worst ones are. This coefficient can also give a dynamic rating of the disconnector.
Elnätet är viktigt i det moderna samhället, så antalet avbrott bör vara lågt. Särskilt stamnätet bör ha en särskilt hög tillgänglighet, då det transporterar elektrisk energi tvärsöver landet. Då blir det svårt att planera avbrott för underhåll och utbyggnad. Denna avhandling tar upp tjugo studier av fel i brytare och frånskiljare med data om felorsak och livslängd. Den har också en översikt av ett fyrtiotal olika metoder för tillståndsmätningar för brytare och frånskiljare, som huvudsakligen rör de elektriska kontakterna och de mekaniska delarna. Eftersom det inte finns någon beskriven metod för att övervaka elektriska kontakter för spänningar på runt 400 kV, har ett system med IR sensorer installerats på de nio kontakterna på sex frånskiljare. Målet är att minska antalet avbrott för underhåll genom att skatta skicket hos kontakterna, när frånskiljarna fortfarande är kopplade till högspänning. De uppmätta temperaturerna tas emot genom radio och behandlas genom regression mot kvadraten av strömmen, då den bästa exponenten för strömmen visade sig vara 2,0. Förklaringsfaktorn $R^2$ är hög, över 0,9. För varje kontakt ger det en regressionskoefficient, som blir en skattning av kontaktens skick. Ju högre koefficienten är, desto mer värme utvecklas det i kontakten, vilket kan leda till skador på materialet. Kontakternas olika koefficienter ger en rankordning dem och därmed en möjlighet att prioritera vilken frånskiljare som ska underhållas först. Systemet kan också användas för att minska eller öka den tillåtna strömmen baserat på skicket.

QC 20150522

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Lindquist, Tommie. "On reliability modelling of ageing equipment in electric power systems with regard to the effect of maintenance." Licentiate thesis, Stockholm, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lindquist, Tommie. "On reliability and maintenance modelling of ageing equipment in electric power systems." Doctoral thesis, Stockholm : Electromagnetic Engineering, Elektroteknisk teori & konstruktion, Kungliga Tekniska högskolan, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4688.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Westerlund, Per. "Condition measuring and lifetime modelling of disconnectors, circuit breakers and other electrical power transmission equipment." Doctoral thesis, KTH, Elektroteknisk teori och konstruktion, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-214984.

Full text
Abstract:
The supply of electricity is important in modern society, so the outages of the electric grid should be few and short, especially for the transmission grid. A summary of the history of the Swedish electrical system is presented. The objective is to be able to plan the maintenance better by following the condition of the equipment. The risk matrix can be used to choose which component to be maintained. The risk matrix is improved by adding a dimension, the uncertainty of the probability. The risk can be reduced along any dimension: better measurements, preventive maintenance or more redundancy. The number of dimensions can be reduced to two by following iso-risk lines calculated for the beta distribution. This thesis lists twenty surveys about circuit breakers and disconnectors, with statistics about the failures and the lifetime. It also presents about forty condition-measuring methods for circuit breakers and disconnectors, mostly applicable to the electric contacts and the mechanical parts. A method for scheduling thermography based on analysis of variance of the current is tried. Its aim is to reduce the uncertainty of thermography and it is able to explain two thirds of the variation using the time of the day, the day of the week and the week number as explanatory variables. However, the main problem remains as the current is in general too low. A system with IR sensors has been installed at the nine contacts of six disconnectors with the purpose of avoiding outages for maintenance if the contacts are in a good condition. The measured temperatures are sent by radio and regressed against the square of the current, the best exponent found. The coefficient of determination $R^2$ is high, greater than 0.9. The higher the regression coefficient is, the more heat is produced at the contact. So this ranks the different contacts. Finally a framework for lifetime modelling and condition measuring is presented. Lifetime modelling consists in associating a distribution of time to failure with each subpopulation. Condition measuring means measuring a parameter and estimating its value in the future. If it exceeds a threshold, maintenance should be carried out. The effect of maintenance of the contacts is shown for four disconnectors. An extension of the risk matrix with uncertainty, a survey of statistics and condition monitoring methods, a system with IR sensors at contacts, a thermography scheduling method and a framework for lifetime modelling and condition measuring are presented. They can improve the planning of outages for maintenance. Finally a framework for lifetime modelling and condition measuring is presented. Lifetime modelling consists in associating a distribution of time to failure with each subpopulation. Condition measuring means measuring a parameter and estimating its value in the future. If it exceeds a threshold, maintenance should be carried out. The effect of maintenance of the contacts is shown for four disconnectors. An extension of the risk matrix with uncertainty, a survey of statistics and condition monitoring methods, a system with IR sensors at contacts, a thermography scheduling method and a framework for lifetime modelling and condition measuring are presented. They can improve the planning of outages for maintenance.
Elförsörjningen är viktig i det moderna samhället, så avbrotten bör vara få och korta, särskilt i stamnätet. En kortfattad historik över det svenska elsystemet presenteras. Målet är att kunna planera avbrotten för underhåll bättre genom att veta mera om apparaternas skick. Det är svårt att planera avbrott för underhåll och utbyggnad. Riskmatrisen är verktyg för att välja vad som ska underhållas och den kan förbättras genom att lägga till en dimension, sannolikhetens osäkerhet. Risken kan minskas längs med varje dimension: bättre mätningar, förebyggande underhåll och mer redundans. Antalet dimensioner kan igen bli två genom att följa linjer med samma risk, som är beräknade för betafördelningen. Denna avhandling tar upp tjugo studier av fel i brytare och frånskiljare med data om felorsak och livslängd. Den har också en översikt av ett fyrtiotal olika metoder för tillståndsmätningar för brytare och frånskiljare, som huvudsakligen rör de elektriska kontakterna och de mekaniska delarna. Ett system med IR sensorer har installerats på de nio kontakterna på sex frånskiljare. Målet är att minska antalet avbrott för underhåll genom att skatta skicket när frånskiljarna är i drift. De uppmätta temperaturerna tas emot genom radio och behandlas genom regression mot kvadraten av strömmen, då den bästa exponenten för strömmen visade sig vara 2,0. Förklaringsfaktorn $R^2$ är hög, över 0,9. För varje kontakt ger det en regressionskoefficient. Ju högre koefficienten är, desto mer värme utvecklas det i kontakten, vilket kan leda till skador på materialet. Koefficienterna ger en rangordning av frånskiljarna. Systemet kan också användas för att minska eller öka den tillåtna strömmen baserat på skicket. Slutligen förklaras ett ramverk för livslängdsmodellering och tillståndsmätning. Livslängdsmodellering innebär att koppla en fördelning för tiden till fel med varje delpopulation. Med tillståndsmätning avses att mäta en parameter och skatta dess värde i framtiden. Om den överskrider en tröskel, måste apparaten underhållas. Effekten av underhåll visas för fyra frånskiljare. En utveckling av riskmatrisen med osäkerheten, en sammanställning av statistik och metoder för tillståndsövervakning, ett system med IR-sensor vid kontakerna, en metod för termografiplanering och ett ramverk för livslängdsmodellering och tillståndsmätningar presenteras. De kan förbättra avbrottsplaneringen.
El suministro de energía eléctrica es importante en la sociedad moderna. Por eso los cortes eléctricos deben ser poco frecuentes y de poca duración, sobre todo en la red de transmisión. Esta tesis resume la historia del sistema eléctrico sueco. El objetivo es planificar los cortes mejor siguiendo la condición de los aparatos. La matriz de riesgo se utiliza muchas veces para escoger en qué aparatos debería realizarse mantenimiento. Esta matriz se puede mejorar añadiendo una dimensión: la incertidumbre de la probabilidad. El riesgo puede ser disminuido siguiendo cada una de las tres dimensiones: mejores mediciones, mantenimiento preventivo y mayor redundancia. El número de dimensiones puede reducirse siguiendo líneas del mismo riesgo calculadas para la distribución beta. Esta tesis presenta veinte estudios de fallos en interruptores y seccionadores con datos sobre la causa y el tiempo hasta la avería. Contiene también una visión general de cuarenta métodos para medir la condición de seccionadores e interruptores, aplicables en su mayoría a los contactos eléctricos y los componentes mecánicos. Se ha instalado un sistema con sensores infrarrojos en los seis contactos de nueve seccionadores. El objetivo es disminuir los cortes de servicio para mantenimiento, estimando la condición con el seccionador en servicio. Las temperaturas son transmitidas por radio y se hace una regresión con el cuadrado de la corriente, ya que el mejor exponente de la corriente resultó ser 2,0. $R^2$ alcanza un valor de 0,9 indicando un buen ajuste de los datos por parte del modelo. Existe un coeficiente de regresión para cada contacto y este sirve para ordenar los contactos según la necesidad de mantenimiento, ya que cuanto mayor sea el coeficiente más calor se produce en el contacto. Finalmente se explica que el modelado de tiempo hasta la avería consiste en asignar una distribución estadística a cada equipo. La monitorización del estado consiste en medir y estimar un parámetro y luego predecir su valor en el futuro. Si va a sobrepasar un cierto límite, el equipo necesitará de mantenimiento. Se presenta el efecto de mantenimiento de cuatro seccionadores. Un desarrollo de la matriz de riesgo, un conjunto de estadísticas y métodos de monitoreo de condición, un sistema de sensores IR situados cerca de los contactos, en método de planificación de termografía y un concepto para explicar la modelización de tiempo hasta la avería y de la monitorización de la condición han sido presentados y hace posible una mejor planificación de los cortes de servicio.

QC 20170928

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Hideblad, Daniel. "Equipment for Accelerated Vibration Testing." Thesis, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-62587.

Full text
Abstract:
The increasing complexity with the decrease in size of EEE – components (Electronic, electric and electromagnetic) raises the question on how higher energy frequencies will affect the components and their continuous development. The most common vibration testing equipment currently in use within the automotive industry and SCANIA CV AB are the electrodynamic shaker (ED system). This thesis covers the characteristics of different vibration testing equipment while analysing their strengths and weaknesses, not only for the automotive industry but also including equipment more commonly handled within the aero and space industry. The project aims to find a complement for the ED system and study the possibility for its replacement in the automotive industry.In particular, experiments are carried out and documented on a so-called “Repeatable shaker system” (RS system) for the purpose to get a better understanding on the functions of the equipment and its overall differences compared to the electrodynamic system when it comes to random vibration testing.It became clear that complementing or replacing the ED system is difficult and that the RS system work fundamentally different in comparison. Accordingly, the RS system is not a potential replacement for our purpose and it cannot perform at the same level of precision but instead is able to achieve higher energy frequencies overall, making it still ideal for its intended purposes, but not as a replacement of the ED system.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Endo, Fumihiro, Masaki Kanamitsu, Ryo Shiomi, Hiroki Kojima, Naoki Hayakawa, and Hitoshi Okubo. "Optimization of Asset Management and Power System Operation Based on Equipment Performance." IEEE, 2008. http://hdl.handle.net/2237/11798.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Кушвид, Леонід Віталійович, and Leonid Kushvyd. "Розробка заходів щодо надійної роботи електричного обладнання газоперекачувальної компресорної станції." Master's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії,Тернопіль, Україна, 2020. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33200.

Full text
Abstract:
На основі обчисленої потужності 630 кВт здійснено вибір двигуна компресора типу 4АЗМО – 630 / 60002УХЛ4 з ККД 95.7% та cos =0.88. Здійснено розрахунок електродвигуна по нагріву та перевантаженню. Здійснено розрахунок перерізів проводів мережі живлення та розподільної мережі. Проведено розрахунок освітлення. Запропоновано загальну рівномірну систему освітлення. Освітленість становить 75 лк. Як джерело світла прийнята лампа ДРЛ потужністю 400 Вт з світловим потоком 23500 Лм. Також проведено розрахунок аварійного освітлення. Проведення вибір обладнання станції, а саме: автоматичні вимикачі АП  50 для кіл керування, контактори КМВ  5211, вакуумні вимикачі BB / TEL 10 для силових кіл.
В кваліфікаційній роботі проведено обчислення потужності та здійснення вибору двигуна компресора, запропоновані зміни в схемі керування компресором, проведено розрахунок електродвигуна по нагріву та перевантаженню, здійснено розрахунок освітлення, проведена оцінка зорових робіт, здійснено вибір системи освітлення та джерел світла, здійснено розміщення світильників та вибір їх типу, а також вибір ламп, пораховано аварійне освітлення приміщення, здійснено розрахунок освітлення точковим методом, проведена перевірка заземлення на установці. Також проведено вибір апаратури, вибір перерізу проводів кабелів живлення, здійснено опис спроектованої схеми керування, розглянуто захист виробничого цеху
In the qualification work the calculation of power and selection of the compressor motor is carried out, changes in the control scheme of the compressor are offered, the electric motor on heating and overload is calculated, lighting is calculated, visual works are estimated, lighting system and light sources are selected, lamps are placed and selected. type, as well as the choice of lamps, the emergency lighting of the room is calculated, the calculation of spot lighting is performed, the grounding check on the installation is carried out. Also the choice of the equipment, the choice of section of wires of power cables is carried out, the description of the designed control scheme is carried out, protection of production shop is considered
ЗМІСТ ВСТУП...6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ...8 1.1 Автоматизація технологічних енергоустановок для ефективного транспорту газу...8 1.2 Автоматизація електроприводних газоперекачувальних агрегатів 11 1.3 Апарати повітряного охолодження газу із стабільною вихідною температурою...13 1.4 Висновки до розділу...19 2 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ...20 2.1 Обчислення потужності та здійснення вибору електродвигуна компресора...20 2.2 Зміни в схемі керування компресором...21 2.3 Розрахунок електродвигуна по нагріву та перевантаженню...22 2.4 Розрахунок освітлення...24 2.5 Оцінка зорових робіт...25 2.6 Вибір системи освітлення та джерел світла...26 2.7 Розміщення світильників та вибір їх типу...27 2.8 Вибір ламп...29 2.9 Схема живлення, вибір типу щитків...30 2.10 Перерізи мережі живлення та розподільної мережі...33 2.11 Аварійне освітлення приміщення...35 2.12 Розрахунок освітлення точковим методом...37 2.13 Перевірка заземлення на установці...39 2.14 Висновки до розділу...3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ...43 3.1 Вибір обладнання...43 3.2 Вибір перерізу проводів кабелів живлення...45 3.3 Опис спроектованої схеми керування...45 3.4 Захист виробничого цеху...48 3.5 Принципова схема управління електродвигуном компресора. Управління релейним захистом...48 3.5.1 Принцип дії схеми управління...48 3.5.2 Вибір апаратів для схеми управління...50 3.6 Висновки до розділу..54 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...55 4.1 Захисне відключення...55 4.2 Організаційні заходи щодо попередження електротравм...56 4.3 Забезпечення оповіщення персоналу та населення у разі виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах...59 4.4 Джерела виникнення та уражаюча дія електромагнітного імпульсу...60 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...63 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...64 ДОДАТКИ...1 Додаток А. Захист виробничого цеху...2
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Постол, Л. М. "Проект модернізації ВРП-110 кВ підстанції 330 кВ "Суми північна". Вибір первинного та вторинного обладнання." Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71487.

Full text
Abstract:
Наведено характеристики об'єкту реконструкції, приведені техніко-економічні обґрунтування необхідності реконструкції об’єкту, виконаний аналіз варіантів реконструкції, виконано розрахунок електричних параметрів аварійних режимів, зроблений вибір силового и вторинного обладнання, виконано розрахунок економічної ефективності, Визначені параметри для проектування систем АСОЕ, АСУ ТП, АСКПЯЕ. В результаті проектування визначена головна схема ВРП 110 кВ. Виконаний розрахунок струмів короткого замикання на шинах 110кВ та лініях приєднань. Проведений аналіз характеристик та вибір силового обладнання (комутаційних апаратів, шинних струмопроводів, вимірювальних трансформаторів тощо). Проведений аналіз характеристик та вибір пристроїв РЗА та ПА. Виконане технічне завдання на проектування АСУ ТП диспетчеризацій та автоматизації перемикань на ВРП 110кВ. Виконане технічне завдання на проектування автоматизованих систем обліку та контролю параметрів якості електроенергії. Проаналізована економічна ефективність реконструкції та визначений термін окупності проекту. Проаналізована система заходу від дії електроструму, а також визначені критерії перевірки стану безпеки за видами електроустановок.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Бартків, Андрій Степанович, and Andriy Bartkiv. "Дослідження надійності пристроїв релейного захисту на лініях 110/10(6) кВ." Master's thesis, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29658.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі проведено модернізацію трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ з використанням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту для забезпечення надійності й ефективності постачання електроенергії споживачам. Досліджена модель надійності пристроїв релейного захисту як результат визначення ймовірностей відмов їх схем в певні моменти часу, а також на інтервалі часу. Досліджена модель коефіцієнта передачі електромагнітного трансформатора струму як елемента кола релейного захисту і встановлено необхідний динамічний діапазон лінійного перетворення первинного струму без спотворень й робочий частотний діапазон перетворювача. Проведена заміна короткозамикачів на стороні 110 кВ на елегазові вимикачі, оливних вимикачів на стороні 35 кВ на вакуумні, а також здійснений вибір трансформаторів струму і напруги та іншого комутаційного обладнання. Виконаний розрахунок струмів короткого замикання кіл навантажень 110/35/10 кВ, на основі яких здійснено вибір захисного обладнання.
In this diploma paper the modernization of the 110/35/10 kV transformer substation using microprocessor relay protection devices to ensure the reliability and efficiency of electricity supply to consumers has been carried out. The reliability model of the relay protection devices as a result of determining the probability of failure their circuits at certain points in time, as well as at the time interval, has been researched. The model of the transmission ratio of the electromagnetic current transformer as an element of the relay protection circuit has been investigated. The required dynamic range of linear conversion of the primary current without distortion and the operating frequency range of the converter was set. The 110 kV short circuits by the 35 kV gas switches and the vacuum switches on the vacuum switches were replaced. The choice of current and voltage transformers and other switching equipments was made. The calculation of short circuits currents of 110/35/10 kV loads, on the basis of which the choice of protective equipment are executed.
ВСТУП ……………………………………………………………………… 9 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА .......………………………………………….. 13 1.1 Аналіз електричного господарства трансформаторної підстанції 110 кВ ................................................................................................. 13 1.2 Аналіз технічного стану комутаційного обладнання ПС 110/35/10 кВ ................................................................................ 14 1.3 Обґрунтування заміни оливних вимикачів на вакуумні чи елегазові ............................................................................................. 15 1.4 Переваги вакуумних вимикачів ....................................................... 15 1.5 Переваги елегазових вимикачів ....................................................... 15 1.6 Аналіз електропостачання міста Тернополя ................................... 16 1.7 Аналіз потужності режимів і ефективності функціонування ПС 110 кВ .......................................................................................... 17 1.8 Аналіз мікропроцесорних пристроїв релейного захисту. Їх особливості, переваги і недоліки ................................................ 20 1.9 Аналіз причин низької функціональної надійності мікропроцесорних пристроїв релейного захисту .......................... 21 1.10 Мікропроцесорний захист, який використовується для захисту трансформаторів і автотрансформаторів ........................................ 23 1.11 Висновки до розділу ....................................................................... 26 2 НАУКОВО–ДОСЛІДНА ЧАСТИНА .......……………………………….. 28 Дослідження надійності мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та вимог до цифрових первинних перетворювачів ......... 28 2.1 Проблеми оцінювання надійності релейного захисту .................. 28 2.2 Порівняльний аналіз надійності схем релейного захисту ............................................................................................... 32 2.3 Релейний захист нового покоління. Вимоги до цифрових первинних перетворювачів сигналів ........................................…... 35 2.4 Висновки до розділу ……..........................................……………... 41 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА …………......…………………………….. 42 3.1 Вибір вимикачів .....................................................………………… 42 3.2 Вибір роз’єднувачів .......................................................................... 46 3.3 Вибір вимірювальних трансформаторів струму і трансформаторів напруги ................................................................ 48 3.4 Вибір струмоведучих частин ........................................................... 54 3.5 Вибір конструкції розподільного пристрою ...............…………... 56 3.6 Вибір трансформатора власних потреб .......................................... 56 3.7 Вибір запобіжників та автоматичних вимикачів .....................….. 57 3.8 Вибір обмежувачів перенапруги 10 кВ ........................................... 59 3.9 Висновки до розділу ....................................................................... 61 4 ПРОЕКТНО–КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА ……………….......….. 62 Розрахунок струмів короткого замикання на дільницях електромережі трансформаторної підстанції та режимів навантажень ....................................................................................... 62 4.1 Початкові дані для розрахунку струмів короткого замикання ..... 63 4.2 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-1 .................. 64 4.3 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-2 ..............… 71 4.4 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-3 .................. 75 4.5 Регулювання напруги трансформаторною підстанцією 110/35/10 кВ ....................................................................................... 79 4.6 Розрахунок штучного заземлення ПС 110/35/10 кВ ...................... 80 4.7 Розрахунок блискавкозахисту ПС 110/35/10 кВ ........................... 84 4.8 Висновки до розділу .....................................……………………… 87 5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА …………….......…………………………….. 88 5.1 Вибір і розрахунок мікропроцесорного релейного захисту трансформатора .......................................................................…… 88 5.2 Конфігурація мікропроцесорного терміналу типу БЭ2704 V041 ............................................................................. 90 5.3 Розрахунок диференційного захисту трансформатора ................. 91 5.4 Розрахунок максимального струмового захисту з блокуванням по напрузі .......................................................................................... 96 5.5 Вибір уставок пристрою резервування відмови вимикача ........... 102 5.6 Розрахунок захисту від перевантаження ........................................ 102 5.7 Розрахунок блокування пристрою регулювання під напругою ... 103 5.8 Розрахунок захисту від перегрівання ............................................. 104 5.9 Газовий захист ................................................................................... 104 5.10 Газовий захист перемикача пристрою регулювання під напругою ............................................................................................ 105 5.11 Висновки до розділу ....................................................................... 105 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ….....……….. 106 6.1 Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень ................................................................................................ 106 6.2 Ступінь деталізації розрахунків економічної ефективності ......... 112 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …....................................................................………………... 113 7.1 Аналіз небезпечних факторів на трансформаторній підстанції та розробка заходів щодо їх зниження ................................................ 113 7.2 Заходи пожежної безпеки на трансформаторній підстанції ......... 114 7.3 Організаційні заходи захисту персоналу підстанції ...................... 115 7.4 Організація цивільного захисту на об’єктах електроенергетики ............................................................................ 116 7.5 Роль місцевого управління у створенні безпекового середовища життєдіяльності людей ..................................................................... 117 8 ЕКОЛОГІЯ …………………….......………………………………………. 119 8.1 Необхідність дотримання екологічного балансу біосфери .......... 120 8.2 Створення локальних енергетичних систем для мінімізації впливу на біосферу ........................................................................... 121 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ….......…………… 123 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………….......……………………………… 125
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Mynář, Josef. "Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-378018.

Full text
Abstract:
The diploma thesis deals with the technical diagnostics of machines with a closer focus on vibrational diagnostics. In the thesis is elaborated a design of a diagnostic system with measurement methodology, measurement procedure and evaluation of measured data on the machine produced by Siemens.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Ambrose, Dean H. Research on the reliability of mine electrical equipment: A status report. [Washington]: United States Dept. of the Interior, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Jacobus, Mark J. Aging of cables, connections, and electrical penetration assemblies used in nuclear power plants. Washington, DC: Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Samoseĭko, V. F. Nadezhnostʹ sudovogo ėlektrooborudovanii͡a︡. Moskva: "Transport", 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

I͡Agudin, R. Sh. Nadezhnostʹ ustroĭstv zheleznodorozhnoĭ avtomatiki i telemekhaniki. Moskva: "Transport", 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Day, John. Automotive E/E reliability: Strategies for keeping pace in a feature-rich world. Warrendale, Pa: SAE International, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Makhutov, Nikolaĭ Andreevich. Vibrat͡s︡ii͡a︡ i dolgovechnostʹ sudovogo ėnergeticheskogo oborudovanii͡a︡. Leningrad: "Sudostroenie", 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Lawton, R. M. System guidelines for EMC safety-critical circuits: Design, selection, and margin demonstration : under contract NAS8-40259. Marshall Space Flight Center, Ala: National Aeronautics and Space Administration, [George C. Marshall Space Flight Center, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Lawton, R. M. System guidelines for EMC safety-critical circuits: Design, selection, and margin demonstration. MSFC, Ala: National Aeronautics and Space Administration,Marshall Space Flight Center, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Karnit︠s︡kiĭ, N. B. Sintez nadezhnosti i ėkonomichnosti teploėnergeticheskogo oborudovanii︠a︡ TĖS. Minsk: "VUZ-I︠U︡NITI", 1999.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Eto, Joseph H. Scoping study on trends in the economic value of electricity reliability to the U.S. economy. Berkeley, Calif: E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2001.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Chen, Jihong, Feng Yue, and Yao Zhang. "A Design to Improve the Reliability of Relay Protection Control Equipment." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 961–68. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1532-1_102.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Hu, Kuan, Lin Zhang, Zhaoxia Wang, and Pengya Fang. "A New Method to Determine Equipment Testing Period Based on Mission Reliability." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 231–36. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54233-6_25.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Muller, Chris, and Henry Yu. "China RoHS: How the Changing Regulatory Landscape Is Affecting Process Equipment Reliability." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 57–69. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21762-3_8.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Yang, Qianqian, Sheng Lin, and Ding Feng. "Research on Reliability Evaluation of Traction Power Supply Equipment Considering Human Factors." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 185–95. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-7989-4_19.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ramezani, Ali, Ali Tavakoli Golpaygani, and Mohammad Mehdi Movahedi. "Metrological Reliability and Electrical Safety: A Case Study on Electrosurgical Equipment." In XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2016, 941–45. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32703-7_183.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Dhillon, B. S. "Mining Equipment Reliability." In Applied Reliability for Engineers, 183–97. First edition. | Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, LLC, 2021.: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003132103-10.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Dhillon, B. S. "Medical Equipment Reliability." In Applied Reliability for Engineers, 167–82. First edition. | Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, LLC, 2021.: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003132103-9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Pereira, Geraldo Magela. "Electrical equipment." In Design of Hydroelectric Power Plants – Step by Step, 361–406. London: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003161325-11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Carter, A. D. S. "System or equipment reliability." In Mechanical Reliability, 331–45. London: Macmillan Education UK, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-18478-1_11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Natarajan, Dhanasekharan. "Reliability Evaluation of Equipment." In Reliable Design of Electronic Equipment, 67–84. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09111-2_6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Feng, Yongjie. "Reliability analysis of electrical automation control equipment." In ADVANCES IN MATERIALS, MACHINERY, ELECTRONICS III: 3rd International Conference on Advances in Materials, Machinery, Electronics (AMME 2019). Author(s), 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5090718.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"Analysis of Reliability of Electric Automation Equipment." In 2018 5th International Conference on Electrical & Electronics Engineering and Computer Science. Francis Academic Press, 2018. http://dx.doi.org/10.25236/iceeecs.2018.116.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Zak, Pavel, Marek Tucan, and Ivan Kudlacek. "Tin coating of connectors - reliability risk for electrical equipment." In 2011 34th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/isse.2011.6053864.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Lu Jianguo, Luo Yanyan, Li Wenhua, and Zhao Sheng. "Study on reliability for automatic transfer switching equipment." In 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC 2012). IET, 2012. http://dx.doi.org/10.1049/cp.2012.0699.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ivanova, Svetlana P., Denis A. Pestryaev, Tatyana V. Myasnikova, and Oksana V. Sveklova. "Reliability assessment of switching process control equipment." In 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/reepe53907.2022.9731393.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Billinton, R. "Transmission equipment reliability using the Canadian Electrical Association information system." In Second International Conference on the Reliability of Transmission and Distribution Equipment. IEE, 1995. http://dx.doi.org/10.1049/cp:19950211.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Oleksijs, Romans, and Olegs Linkevics. "Failure simulation model for evaluation of CHP electrical equipment reliability." In 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/rtucon.2016.7763139.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Webb, John C., Michael D. Fontaine, Dennis M. Green, and Peter A. Stoppello. "Reliability Centered Maintenance for electrical equipment critical to worker safety." In 2013 59th IEEE Pulp and Paper Industry Conference - PPIC. IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/ppic.2013.6656057.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ross, R., B. Gholizad, G. Koopmans, S. Mousavi Gargari, J. J. Smit, M. Ghaffarian Niasar, C. G. Meijer, and A. M. Bucurenciu. "Insulation reliability of superconductive cables." In 2017 1st International Conference on Electrical Materials and Power Equipment (ICEMPE). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icempe.2017.7982044.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Marshall, J. "Reliability enhancement methodology and modelling for electronic equipment - the REMM project." In IEE Colloquium. Electrical Machines and Systems for the More Electric Aircraft. IEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1049/ic:19990841.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Reliability of electrical equipment"

1

Cesare, William A., and Susan B. Stockman. Electronic Equipment Reliability Data,. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada171503.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Steffen, D. H. Maintenance optimization plan for essential equipment reliability. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), February 1996. http://dx.doi.org/10.2172/206480.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

TANAKA, TINA J., EDWARD E. BAYNES JR., STEVEN P. NOWLEN, JOHN E. BROCKMANN, LOUIS A. GRITZO, and CHRISTOPHER R. SHADDIX. LDRD report: Smoke effects on electrical equipment. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 2000. http://dx.doi.org/10.2172/752612.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

PHILIPP, B. L. Cold Vacuum Drying (CVD) Electrical Equipment Hydrogen Hazard Protection. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 2000. http://dx.doi.org/10.2172/801154.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Takeshita, Toshiho. Some Problems About Electrical Equipment of the Truck Body. Warrendale, PA: SAE International, May 2005. http://dx.doi.org/10.4271/2005-08-0082.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Chang, Celine, Elyse Rhyne, and Paul Durko. How to Support Reliability and Maintenance of Your Equipment [Poster]. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), August 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1464640.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND WASHINGTON DC. Parts Application and Reliability Information Manual for Navy Electronic Equipment. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada171433.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

ARMY MATERIEL COMMAND ALEXANDRIA VA. Maintenance of Supplies and Equipment, Guide to Reliability-Centered Maintenance. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, June 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada170938.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Baxter, John, Margareta Wahlstrom, Malin Zu Castell-Rüdenhausen, and Anna Fråne. Plastic value chains: Case: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Nordic Council of Ministers, February 2015. http://dx.doi.org/10.6027/tn2015-510.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Philip J. Rous, Ellen D. Williams, and Michael S. Fuhrer. STRUCTURAL FLUCTUATIONS, ELECTRICAL RESPONSE AND THE RELIABILITY OF NANOSTRUCTURES (FINAL REPORT). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 2006. http://dx.doi.org/10.2172/888736.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography