<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Community: доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12477</link>
    <description>доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту</description>
    <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:10:53 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-15T21:10:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РІЗНИХ ТИПІВ КОНТАКТНИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ</title>
      <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15286</link>
      <description>Title: АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РІЗНИХ ТИПІВ КОНТАКТНИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ
Authors: Рудик, Юрій Іванович; Перерва, Ростислав; Назаровець, Олег
Abstract: Проблема в тому, що при будь-якому способі з’єднання дротів виявити великий перехідний опір важко, так як при цьому сила струму не міняється, що унеможливлює захист від цього явища за допомогою апаратів захисту чи іншим централізованим способом. Відтак, виявити проблему можливо тільки оглянувши електромережу [6]. Провівши дослідження пожежної небезпеки шляхом експериментального вимірювання перехідного опору в місцях контакту всіх методів з’єднання з провідниками як з однаковим матеріалом жил, так і з різними матеріалами жил було встановлено, що при правильному монтажі всі види з’єднань показали наближено однакові результати опору.</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15286</guid>
      <dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>COMPARATIVE  ASSESSMENT  OF  RENEWABLE  SOURCES FOR  CRITICAL  FACILITIES OF DECENTRALIZED SUPPLY</title>
      <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12631</link>
      <description>Title: COMPARATIVE  ASSESSMENT  OF  RENEWABLE  SOURCES FOR  CRITICAL  FACILITIES OF DECENTRALIZED SUPPLY
Authors: Rudyk, Yuriy; Starodub, Yurii; Karpenko, Vasily; Kuts, Victor; Zdeb, Volodymyr; Рудик Юрій Іванович
Abstract: The concept of energy supply is widely discussed, but there is no consensus on ways of its provision. &#xD;
In the current research, we have provided an analysis of available combinations of renewable sources for decentralized energy supply. It is important for critical facilities on territorial society and district levels. The article e considers the safety  of  the  technical  component  of  a  complex  organizational  and  technical  system  by  studying  the  functional relationship between the parameters: temperature, time, active power, hydrogen participation, etc. The idea of the work is to evaluate the ratios of generating capacities of different types of renewable sources in complex systems and select highly efficient technologies and energy means for decentralized energy supply.
Description: https://doi.org/10.23939/istcmtm2023.04.010</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12631</guid>
      <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ВИПРОБУВАННЯ З’ЄДНУВАЧІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕРМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ</title>
      <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12583</link>
      <description>Title: ВИПРОБУВАННЯ З’ЄДНУВАЧІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕРМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Authors: Соляник, Назар; Назаровець, Олег; Рудик, Юрій; Рудик Юрій Іванович
Abstract: Вступ. Серед альтернативних джерел електроенергії значна кількість суб’єктів господарювання обирає сонячну енергію. Причиною цього є низка факторів: автономність, ефективність, простота експлуатації та доступність. Стрімке збільшення використання фотоелектричних систем в приватному секторі українців обумовлює покращення рівня пожежної безпеки цих систем та їхніх компонентів. В групу ризику потрапляють з'єднувачі, провідники, розподільчі коробки та інвертори. З вищезгаданих компонентів фотоелектричні з'єднувачі є найбільш вразливими до імпульсних перенапруг, механічних ушкоджень та високих (низьких) температур. Мета. Експериментальним шляхом дослідити фотоелектричний з’єднувач типу МС-4 та провідники, що з’єднуються за допомогою струмового перевантаження, на можливість виникнення короткого замикання та перенавантажень, чим визначити місця підвищеної небезпеки у фотоелектричній системі. Методи. У дослідженні використовували метод струмового перенавантаження. Для цього використовували електроустановку, яка містить: автотрансформатор з регульованою напругою від 0 до 240 B; силовий трансформатор потужністю 4,5 кВА з напругою на первинній обмотці U1=220 В і напругою на вторинній обмотці U2=5 В; трансформатор струму типу ТК-20 з параметрами: І1/І2 =300/5 А; вимірювальні прилади (амперметри, вольтметри); стіл з паранітовою плитою, на поверхню якої виведені контактні затискачі. Результати. Отримані результати випробувань свідчать про те, що з’єднувачі постійного струму типу МС-4 різних виробників по-різному реагують на перенавантаження та стрімке збільшення напруги в мережі, оскільки термічна деструкція провідників та з’єднувачів за однакових параметрів почалася в різний проміжок часу. Висновки. У результаті дослідження визначили місця підвищеної небезпеки фотоелектричної системи саме на провідниках та з’єднаннях. Використання несертифікованого обладнання призведе до катастрофічних наслідків не лише для суб’єкта господарювання, а й для оперативно-рятувальних служб цивільного захисту.
Description: Introduction. Among alternative sources of electricity, a significant number of business entities choose solar energy, this is preceded by a number of factors: autonomy, efficiency, ease of operation and availability. The rapid increase in the use of photovoltaic systems in the private sector of Ukrainians leads to an improvement in the level of fire safety of these systems and their components. Connectors, conductors, junction boxes and inverters fall into the risk group. Of the above components, photovoltaic connectors are the most vulnerable to impulse overvoltages, mechanical damage and high (low) temperatures. Purpose. Experimentally investigate by testing a photovoltaic connector of the MS-4 type and conductors connected using a current overload to the possibility of creating a short circuit and creating overloads, then identify weaknesses in the photovoltaic system. Methods. The current overload method was used in the study. For this purpose, an electrical installation was used, which contains: an autotransformer with an adjustable voltage from 0 to 240 B, a power transformer with a capacity of 4.5 kVA with a voltage at the primary winding of 220 V and a voltage at the secondary winding -5 V; current transformer type TK-20 with parameters: / =300/5 А; measuring instruments (ammeters, voltmeters); table with paranite plate on the surface of which contact clamps are brought out.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12583</guid>
      <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ПРОТИІМПУЛЬСНИЙ ЗАХИСТ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</title>
      <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12582</link>
      <description>Title: ПРОТИІМПУЛЬСНИЙ ЗАХИСТ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Authors: Рудик, Юрій Іванович; Рудик, Андрій; Галас, Олег; Рудик Юрій Іванович
Abstract: Protection  devices  against  impulse  voltage  up  to  1000  V  are &#xD;
considered  for  networks  where  sensitive  and  expensive  electrical  equipment  is &#xD;
used,  which  can  be  damaged  by  short-term  overvoltages.  Approaches  to  the &#xD;
dependence  of  information  security  on  the  security  of  hardware,  especially  the &#xD;
reliability of power supply in critical conditions, are presented. Their essence is &#xD;
based on the principle: cloud security is the responsibility of the provider, network &#xD;
security is  the responsibility of the client. Therefore, the issue of improving the &#xD;
security of information networks requires various attention.
Description: Розглядаються  пристрої  захисту  від  імпульсної  напруги до 1000 В мереж, де  використовується чутливе та дороге електрообладнан-ня, яке може бути пошкоджене від короткочасних перенапруг. Наведено підходи до залежності інформаційної безпеки від безпеки апаратної частини, особливо надійності електропостачання у критичних умовах. Їх суть заснована на принципі: безпека хмари  –  це відповідальність провайдера, безпека мережі –  це відповідальність клієнта. Тому питання підвищення безпеки інформаційних мереж потребує різноманітної уваги.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12582</guid>
      <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

