- Вывод серебряных монет в честь войск радиоэлектронной борьбы
- Важность войск радиоэлектронной борьбы
- Структура войск радиоэлектронной борьбы
- День специалиста радиоэлектронной борьбы
- Национальные стандартные номинальные напряжения и частоты
- Особенности вооружения войск радиоэлектронной борьбы
- История войск радиоэлектронной борьбы
- Войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации
- Радиоэлектронная борьба во время Второй мировой войны
- Создание специальных средств радиопомех
- Возникновение служб радиопротиводействия
- Создание Центра комплексного технического контроля
- Развитие радиоэлектронной борьбы в 1990-х годах
- Применение интеллектуальных приборов в электроэнергетике
- Установка умных разъединителей и индикаторов короткого замыкания
- Шкафы автоматизации ПТК Пирамида
- Эффективность внедрения
- Интерфейс моделей
- Интерфейс моделей типа блок этажерочный
- Интерфейс моделей типа блок этажерочный сложный
- Интерфейс моделей типа блок сложный Куб + Плита
- Анализ конструкции на динамические механические воздействия в подсистеме АСОНИКА-М
- Результаты моделирования на динамические механические воздействия типовых конструкций блоков РЭС в подсистеме АСОНИКА-М
- Скачать
- Формирования Войск РЭБ
Вывод серебряных монет в честь войск радиоэлектронной борьбы
В 2024 году Банк России выпустил серебряные монеты, которые посвящены войскам радиоэлектронной борьбы.
Важность войск радиоэлектронной борьбы
Подразделения войск радиоэлектронной борьбы осуществляют мероприятия по завоеванию господства в эфире, защите своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушению работы систем управления войсками противника, снижению эффективности применения его боевых средств.
Структура войск радиоэлектронной борьбы
Центральный орган войск радиоэлектронной борьбы — Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации. Начальники Войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ регулярно выполняют важные задачи.
День специалиста радиоэлектронной борьбы
Праздник День специалиста радиоэлектронной борьбы был учрежден приказом Министра обороны Российской Федерации № 183 от 3 мая 1999 года. Этот день отмечается ежегодно 15 апреля.
Национальные стандартные номинальные напряжения и частоты
В мире наиболее распространены два основных стандартных напряжения и частоты. Американский стандарт — 100-127 вольт 60 герц, а также европейский стандарт — 220-240 вольт 50 герц.
Особенности вооружения войск радиоэлектронной борьбы
Основу сил радиоэлектронной борьбы составляют наземные, авиационные части и подразделения, входящие в состав объединений и соединений видов Вооруженных сил. Средства радиоэлектронной борьбы объединяются в систему вооружения РЭБ для защиты вооружения и военной техники от разведки и высокоточного оружия.
История войск радиоэлектронной борьбы
Во время Первой мировой войны радиопомехи применялись с целью нарушения связи между штабами армий, корпусов и дивизий, а также между военными кораблями.
Войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации
- Годы существования: 1991 — настоящее время
- Подчинение: Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации
- Входит в: Сухопутные войска Российской Федерации
- Тип вид оперативного обеспечения: Радиоэлектронная борьба
- Девиз: На каждое действие найдётся своё противодействие
- Действующий командир: генерал-лейтенант Юрий Илларионович Ласточкин
Википедия: войска радиоэлектронной борьбы Российской Федерации
Радиоэлектронная борьба во время Второй мировой войны
Во время Второй мировой войны радиоэлектронная борьба велась уже не эпизодически, а непрерывно, при этом использовались специально разрабатываемые средства радиоэлектронного подавления и защиты радиоэлектронных средств (РЭС).
Во второй половине XX века наблюдалось бурное развитие радиоэлектронной борьбы. Одной из главных задач становится радиоэлектронное подавление средств и систем радиосвязи, радионавигации и радиолокации противника.
Создание специальных средств радиопомех
Это включало бортовые радиолокационные системы боевых самолетов и кораблей, имеющих оружие с радиолокационными головками самонаведения. Одновременно встала необходимость защищать свои РЭС от радиоэлектронного подавления врага и взаимных радиопомех.
Возникновение служб радиопротиводействия
В связи с этим, начинается формирование служб радиопротиводействия в ВС СССР и создание специальных средств помех радиосвязи противника для них.
Первые средства радиопротиводействия промышленного производства поступают в войска к 1950 году. Тогда же в советской армии создаётся специальная служба радиоэлектронной борьбы.
Создание Центра комплексного технического контроля
30 августа 1989 года министр обороны СССР своим приказом создаёт на базе узла комплексного технического контроля (КТК) и специальной лаборатории Генерального штаба Центр комплексного технического контроля ГШ с местом дислокации в Москве. Силами Центра в Московской зоне была создана многопозиционная автоматизированная приёмо-пеленгационная сеть.
Развитие радиоэлектронной борьбы в 1990-х годах
В начале и середине 1990-х годов Управление РЭБ Генштаба ВС РФ столкнулось с необходимостью обеспечивать функционирование действующих и разработку новых РЭС и взаимодействие с радиочастотными органами постсоветских государств.
Применение интеллектуальных приборов в электроэнергетике
Для сбора информации об энергопотреблении и предотвращения незаконного использования электроэнергии у потребителей устанавливаются интеллектуальные приборы учёта КВАНТ.
Отличительная особенность счётчиков КВАНТ — наличие протокола обмена данными СПОДЭС и измерение параметров качества электрической сети.
Установка умных разъединителей и индикаторов короткого замыкания
На воздушных линиях электропередач устанавливаются интеллектуальные цифровые управляемые разъединители и индикаторы короткого замыкания.
Это позволит обеспечить дистанционное секционирование воздушных линий электропередач, оперативно определить место и тип аварийной ситуации и осуществить автоматическое отключение поврежденного участка ВЛ.
Шкафы автоматизации ПТК Пирамида
На трансформаторных подстанциях устанавливаются шкафы автоматизации ПТК Пирамида (исполнения АТМ или КТМ). Это полнофункциональные комплектные изделия, в состав которых входит следующее оборудование:
- SM160-02М, основной узел, обеспечивающий функции АСКУЭ и АСДУ
- Приборы учёта электрической энергии
- Контроллеры ввода-вывода ST450
- Многофункциональные измерительные преобразователи ST 500
- Источник бесперебойного питания АП 07
- Элементы питания и коммуникации
- Различное дополнительное оборудование
Вся информация с различных источников консолидируется и обрабатывается на уровне контроллера SM160-02М. После этого все данные по различным каналам связи поступают в программное обеспечение верхнего уровня системы Пирамида 2.0.
Эффективность внедрения
АСОНИКА-М – программа для анализа типовых конструкций блоков РЭС на механические и тепловые воздействия. Программа позволяет провести анализ типовых конструкций с различными видами воздействий, такими как статические нагрузки, гармоническая и случайная вибрация, линейные ускорения и другие.
В подсистеме реализована база данных, содержащая необходимые для расчета механических и тепловых характеристик физико-механические и теплофизические параметры конструкционных материалов.
Подсистема позволяет анализировать различные типы конструкций, такие как блок цилиндрический, блок кассетный, блок этажерочный и другие. Модели любой конструкции являются параметрическими, с возможностью изменения размеров структурных элементов.
Для создания модели типовой конструкции блока РЭС существует специализированный интерфейс ввода, а также гибкие операции ввода в соответствии со спецификой конструкции.
| Тип конструкции | Описание |
|---|---|
| Блок цилиндрический | Конструкция в форме цилиндра |
| Блок кассетный | Конструкция, состоящая из кассет |
| Блок этажерочный | Конструкция с платформами на разных уровнях |
| Блок сложный | Сложная конструкция с разными элементами |
Интерфейс моделей
- Блок цилиндрический: Описание интерфейса модели типа блок цилиндрический
- Блок кассетный: Описание интерфейса модели типа блок кассетный
Интерфейс моделей типа блок этажерочный
Интерфейс моделей типа блок этажерочный сложный
Интерфейс моделей типа блок сложный Куб + Плита
Примеры интерфейсов моделей в подсистеме АСОНИКА-М
Подсистема предоставляет возможность проводить анализ типовых конструкций блоков РЭС на следующие виды динамических механических воздействий:
- Гармоническая вибрация
- Случайная вибрация
- Одиночный удар
- Многократный удар
- Линейное ускорение
- Акустический шум
Анализ конструкции на динамические механические воздействия в подсистеме АСОНИКА-М
В результате моделирования на динамические механические воздействия могут быть получены:
- Поля перемещений
- Поля ускорений
- Поля напряжений
- Поля времени до усталостного разрушения
- Графики зависимости суммарных ускорений, перемещений, напряжений и времени до усталостного разрушения от времени или частоты в контрольных точках.
Результаты моделирования на динамические механические воздействия типовых конструкций блоков РЭС в подсистеме АСОНИКА-М
После анализа типовых конструкций блоков РЭС результаты моделирования передаются в подсистему АСОНИКА-ТМ для дальнейшего моделирования механических процессов в печатных узлах РЭС.
Скачать
Версия для печати.pdf (3,82 МБ)
Справка и видеоматериалы по подсистеме (88,4 МБ)
Формирования Войск РЭБ
| Страна | Частота | Напряжение |
|---|---|---|
| C, F | 220 В | 50 Гц |
| C, F | 230 В | 50 Гц |
| B, C, F | 230 В | 50 Гц |
| A, B, F, I | 120 В | 60 Гц |
| A, B | 110 В | 60 Гц |
| … | … | … |
Примечание: таблица содержит информацию о частоте и напряжении в разных странах
В городах Ла-Пас и Виача напряжение составляет 115 В. На отдельных островах используется частота 50 Гц. Некоторые страны используют разъемы типа I с нейтральным контактом слева, если заземляющий контакт направлен вниз. В Бразилии производимые электроприборы должны соответствовать стандартам IEC 60906-1 начиная с 2010 года.
Британская Территория в Индийском Океане G 240 В 50 Гц
D , F , G , M 230 В 50 Гц
I 230 В 50 Гц
A , B 120 В 60 Гц Электроприборы, питающиеся от 220 В, подключаются через разъёмы типа G
Виргинские Острова (Великобритания) A , B 110 В 60 Гц
Виргинские Острова (США) A , B 120 В 60 Гц Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В). К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты и так далее. В старых домах могут встречаться розетки типа A, но с 1962 года устанавливаются только розетки типа B
C , E , F , I 220 В 50 Гц
A , B , C , F , G 220 В 50 Гц Разъёмы типа A и B распространены в Южном Вьетнаме, а в северном — типа C и F. В дорогих гостиницах, построенных предприятиями Сингапура и Гонконга, встречаются розетки типа G
D , G 230 В 50 Гц
C , D , E 230 В 50 Гц
C , D , E 220 В 50 Гц
C , F , K 220 В 50 Гц
C , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Незаземлённые розетки устарели и встречаются редко
C , G 230 В 50 Гц
G , K 240 В 50 Гц Розетки типа K встречаются в зданиях, построенных датской компанией Europort
D ,G ,M 220 В 50 Гц В целом аналогично Великобритании, но иногда встречаются разъёмы типа M (в основном на 13-15 А) или D
C , K 220 В 50 Гц
C , F , «Триполики» 230 В (ранее 220 В) 50 Гц В новостройках устанавливаются розетки Schuko. На острове Керкира применяются только розетки типа C и напряжение 220 В с частотой 50 Гц
C , F , G 230 В 50 Гц
C , F , D , G 230 В 50 Гц
D , G 220 В 50 Гц
C , E , F , H , M 230 В 50 Гц Розетки и вилки типа Н в настоящее время модифицированы для использования круглых контактов, поэтому современные розетки поддерживают типы С и Н. Розетки типа М используются в кондиционерах
C , F , D , M 230 В 50 Гц По стандарту IS 1293 напряжение должно быть 220 В, а частота — 50 Гц, но может изменяться в пределах от 216 до 253 В. В некоторых гостиницах есть также розетки на 120 В
C , F , G 220 В 50 Гц Розетка типа G встречается редко
B , C , D , F , G , J 230 В 50 Гц
C , D , G 230 В 50 Гц
C , F 220 В 50 Гц Незаземлённые розетки устарели и встречаются редко
G (Изредка D , M и F ) 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Стандартом NSAI предписывается использование розеток (I.S. 411) и вилок (I.S. 401) типа G, а также BS 4573 для электробритв, аналогично Великобритании. В старых домах, электрифицированных компанией Siemens, иногда встречаются розетки типа F
C , E , F , L 230 В (ранее 220 В) 50 Гц На Канарских островах в старых домах также встречаются розетки типа E и L, в основном используются розетки типа C, но в новостройках устанавливаются только розетки типа F. Тип розетки E за пределами Канарских островов встречается крайне редко, но в силу необходимости использовать импортное оборудование ими полностью оборудован Мадридский университет имени Карла III
A , D , G 230 В 50 Гц
A , C , G 230 В 50 Гц
D , G 240 В 50 Гц
I 240 В 50 Гц
A , C , I 220 В 50 Гц Большинство розеток совместимы с вилками типа A (неполяризованными) или I (без заземления). Некоторые вдобавок поддерживают вилки типа C. Существуют также заземлённые розетки для вилок типа I, обычно в виде отдельных гнёзд в дополнение к предыдущим типам. Стоит помнить, что на все эти разъёмы подаётся напряжение 220 В
(Тайвань) A , B 110 В 60 Гц В основном используются розетки типа A, либо похожие на тип B, но с нефункциональным отверстием на месте заземляющего контакта. Заземлённые розетки стали устанавливать относительно недавно. Нередки случаи, когда у вилок электроприборов отрезается заземляющий контакт. Размеры коробов для электроустановочных изделий аналогичны североамериканским. Для мощных электроприборов (в основном кондиционеров) часто подводится цепь 220 В
A , B 120 В 60 Гц Аналогично США и Канаде, в домах может быть по две противофазные цепи на 120 В, позволяющие подключть приборы на 240 В. Колумбийские правила устройства электроустановок (исп. Codigo Electrico Colombiano) аналогичны американским
C , E , F 220 В 50 Гц
C , E , F 230 В 50 Гц
Демократическая Республика Конго C , D , F 220 В 50 Гц
A , B , C , F 220 В 60 Гц Основной тип розеток — F. Розетки типа C (CEE 7/17) считаются устаревшими, но всё ещё встречаются. Часто их заменяют на розетки типа F, не подключая при этом заземление. В некоторых старых домах ещё встречается напряжение 110 В, разведённое по североамериканской противофазной схеме, и при переводе на 220 В часто используется линейное напряжение. 110 В обычно подаётся на розетки типов A и B. Часто в квартирах можно встретить понижающие трансформаторы, через которые подключают электроприборы, купленные в США или Японии. Также розетки на 110 В изредка встречаются в гостиницах. Коробки под электроустановочные изделия соответствуют американским размерам.
C , F , G 240 В 50 Гц
A , B , F 127 В и 220 В 60 Гц Напряжение 220 В используется только в сетях с розетками типа F и встречается редко
A , B , C , E , F 230 В 50 Гц
A , B , C , F , D , G 240 В 50 Гц
D , L 127 В и 230 В 50 Гц Энергосистемы Триполи, Киренаики, Бенгази, Дерны, Себхи и Тобрука работают на напряжении 230 В
C , F , J 230 В 50 Гц Разъёмы типа C — только CEE 7/16
C , D , E , J , K 127 В и 220 В 50 Гц
D , M , G , F 220 В 50 Гц Официальный стандарт отсутствует. Примечательно, что в паромном терминале Гонконг — Макао, который был построен правительством Португалии до передачи суверенитета Китаю, использовались типы E и F. После передачи суверенитета КНР Макао перешёл на тип G для государственных и частных зданий. До 1980 года был принят устаревший в настоящее время стандарт 110 В. Розетки типа F встречаются крайне редко
A , D , F , G , J , K , L 230 В 50 Гц Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
G 230 В (ранее 240 В) 50 Гц
C , E , F 127 В и 220 В 50 Гц Планируется повсеместный переход на 220 В
A , B 127 В 60 Гц Основное напряжение в сети составляет 127 В (от 114 до 140 В), в остальном стандарты близки к североамериканским (NMX-J-163-ANCE)
C , F , M 220 В 50 Гц Розетки типа M встречаются в основном вдоль границы с ЮАР, включая столицу Мапуту
C , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Встречаются розетки советского образца
C , D , E , F 230 В 50 Гц
C , E , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц
C , D , F , G , I 230 В 50 Гц Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания. В крупных гостиницах встречаются розетки типа G, кроме того, утверждается, что в них есть розетки типа I и другие
D , M 220 В 50 Гц
C , D , M 230 В 50 Гц
A , B , C , D , E , F 220 В 50 Гц Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
I 230 В 50 Гц С 1997 года по стандарту напряжение должно составлять 230 В ±6 %
C , F 230 В 50 Гц Широко распространено заземление по системе IT, но в новостройках используется TN. В Бергене встречаются электроустановки, заземлённые по системе TT. Розетки без заземления устанавливать в новостройках запрещено
C , D , F , G 220 В 50 Гц BS 1363
C , F , G 240 В 50 Гц Напряжение обычно нестабильно. Розетки типов C и F встречаются редко
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья G 240 В 50 Гц
C , D , G , M 230 В 50 Гц По стандарту напряжение составляет 230 В ±5 %, частота — 50 Гц ±2 %, но Karachi Electric Supply Corporation (KESC) поставляет потребителям 240 В. Разъёмы типа C и D используются для маломощных устройств, для мощных — в основном разъёмы типа M. Разъёмы типа G встречаются редко
C , E , F , H , M 230 В 50 Гц Используются электросети, построенные по стандартам Израиля: розетки и вилки типа Н модифицированы для использования круглых контактов, поэтому современные розетки поддерживают типы С и Н. Розетки типа М используются в кондиционерах
A , B 110 В 60 Гц 120 В в Панама-Сити
Папуа — Новая Гвинея I 240 В 50 Гц
A , B , C , F 220 В 60 Гц В Таларе 110/220 В, в Арекипе — 50 Гц
C , E , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Незаземлённые розетки типа C встречаются редко, в основном в старых домах и в сельской местности
C , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Часто встречаются розетки, аналогичные советским
A , B 115 В 60 Гц
Сан-Томе и Принсипи C , F 220 В 50 Гц
A , B , F , G 127 В и 220 В 60 Гц Стандарт SASO 2203. Напряжение зависит от города и подключения к определённой электростанции. Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
C , E , F 127 В и 220 В 50 Гц Напряжение зависит от города и подключения к определённой электростанции. Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
Северные Марианские Острова A , B 110 В 60 Гц
Сен-Пьер и Микелон E 230 В 50 Гц
C , D , E , F , K 230 В 50 Гц
Сент-Винсент и Гренадины A , C , E , G , I , K 230 В 50 Гц Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
Сент-Китс и Невис A , B , D , G 110 В и 230 В 60 Гц
G (M для мощных приборов) 230 В 50 Гц Аналогично Малайзии, по стандарту напряжение в сети должно быть 230 В +10 % −6 %. Кроме вилок типа G и M, часто используются вилки типа C (в основном для подключения аудио- и видеотехники), подключаемые либо через переходники, либо без (в последнем случае вилка входит с усилием и может сломаться). Также встречаются розетки, похожие на британские для электробритв
C , E , F , L 220 В 50 Гц
C , E , F 230 В 50 Гц STN 34 4516
A , B 120 В 60 Гц Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В). К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты и так далее. В старых домах могут встречаться розетки типа A, но с 1962 года устанавливаются розетки только типа B
C , F , D 230 В 50 Гц
C , F 127 В 60 Гц
Теркс и Кайкос A , B 110 В 60 Гц
C , F 220 В 50 Гц В Ломе — 127 В
Тринидад и Тобаго A , B 115 В 60 Гц
B , C , F 220 В 50 Гц
C , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц 20 мая 2014 года на территории Украины был принят международный европейский стандарт CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014. Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». Он устанавливает напряжение 400/230 В ± 10 %, а иные вопросы официально гармонизированы со стандартами ЕС
Уоллис и Футуна A , B , C , E , F 110 В и 220 В 60 Гц/50 Гц Напряжение зависит от города и подключения к определённой электростанции. Распространение типов розеток зависит от застройщика и собственника здания
C , F , L и I 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Чаще всего встречаются розетки типа L, реже — типа F (в них обычно включают компьютеры). Розетки типа I встречаются в очень старых постройках и разводятся как в Аргентине
C , F , K 230 В 50 Гц
I 240 В 50 Гц AS/NZS 3112
A , B , C 220 В 60 Гц В основном используются разъёмы типа A, но встречаются и тип C. Розетки типа B обычно используются для мощных приборов и компьютеров
C , E 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Розетки без заземления запрещены
C , F 220 В (ранее 220 В) 50 Гц
C , E , F 230 В 50 Гц ČSN 35 4516
C , F , L 220 В 50 Гц
C , F , J 230 В 50 Гц SN SEV 1011:2009
C , F 230 В (ранее 220 В) 50 Гц Незаземлённые розетки в новостройках запрещены. Наиболее мощные приборы питаются от трёхфазной сети, аналогично промышленным приборам. В ванных комнатах иногда встречаются розетки на 110—115 В
D , M , G 230 В 50 Гц В новых домах и наиболее дорогих гостиницах используются розетки типа G
C , E , F 220 В 50 Гц В новых зданиях обычно устанавливаются розетки типа F
C , E , F , L 220 В 50 Гц Розетки типов E и L крайне редки
C , F , M , N 220 В 50 Гц
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова G 240 В 50 Гц
C , D , F 230 В 50 Гц
A , B 110 В и 220 В 50 Гц
A , B 100 В 50 Гц и 60 Гц В восточных областях (Токио, Кавасаки, Саппоро, Йокогама и Сендай) преобладает электрификация током частотой 50 Гц, в то время как в западных областях (Окинава, Осака, Киото, Кобе, Нагоя, Хиросима) — 60 Гц. Для военного оборудования на Окинаве используется напряжение 120 В. Кроме того, в Японии часто устанавливаются розетки типа A, причём ещё довольно широко встречается неполяризованный вариант. В остальном правила устройства электроустановок близки к североамериканским
