Перевод: со всех языков на немецкий

с немецкого на все языки

power+engineering+en

  • 1 power engineering

    power engineering s ELEK Starkstromtechnik f

    English-german dictionary > power engineering

  • 2 power engineering

    power engineering Starkstromtechnik f

    English-German dictionary of Electrical Engineering and Electronics > power engineering

  • 3 power engineering

    pract <el> ■ elektrische Energietechnik f DIN 13321 ; Starkstromtechnik f obs.prakt

    English-german technical dictionary > power engineering

  • 4 power engineering

    Energetik; Energiewirtschaft

    English-German geography dictionary > power engineering

  • 5 electric power engineering

    electric power engineering Starkstromtechnik f

    English-German dictionary of Electrical Engineering and Electronics > electric power engineering

  • 6 electric power engineering

    <el> ■ elektrische Energietechnik f DIN 13321 ; Starkstromtechnik f obs.prakt

    English-german technical dictionary > electric power engineering

  • 7 water power engineering

    <energ.hydr> ■ Wasserkrafttechnik f

    English-german technical dictionary > water power engineering

  • 8 engineering data

    <tech.gen> (e.g. dimensions, weight, performance, power ratings) ■ technische Daten pl

    English-german technical dictionary > engineering data

  • 9 энергетика

    1. Energiewirtschaft

     

    энергетика
    Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии.
    [ ГОСТ 19431-84]
    [ ГОСТ Р 51594-2000]

    энергетика
    В рамках своей энергетической политики Европейский Союз заботится о создании такой экономики, которая потребляла бы минимум энергии и одновременно являлась бы более перспективной, устойчивой и конкурентоспособной.

    Европейский Союз должен для этого справиться со следующими вызовами:
    - изменение климата;
    - обеспечение надежности энергоснабжения;
    - инвестирование в науку и исследования в сфере энергоэффективности, возобновляемых видов энергии и новых технологий, в частности, низкоуглеродистых технологий;
    - создание внутреннего рынка энергии.

    Европейский Союз считает важным дифференциацию источников поставки энергоносителей и поэтому проявляет интерес ко всем источникам энергии: ископаемым (уголь, газ и нефть), атомным и возобновляемым (солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы, гидроэнергия, геотермическая энергия, энергия приливов).

    После представления общей энергетической политики в январе 2007 г. проблемы энергетики снова находятся в центре европейской активности. Договоры о создании Европейского объединения угля и стали (Договор ЕОУС 1951 г.) и Европейского Сообщества по атомной энергии (Договор Евратома 1957 г.) составляют фундамент европейской структуры Сообществ.
    Договор о создании Европейского Сообщества не предусматривает правового основания для энергетической политики Сообщества. Энергетическая политика основывается на Договоре Евратома и отдельных положениях глав «Внутренний рынок» и «Окружающая среда».

    Программа «Разумная энергия для Европы» в рамках программы по росту конкурентоспособности и инновациям (2007–2013 гг.) предусматривает помощь Сообщества в реализации целей устойчивого развития в сфере энергетики.
    [ Глоссарий Европейского Союза]

    Тематики

    EN

    DE

    Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > энергетика

  • 10 шинопровод

    1. Schienenverteiler

     

    система сборных шин
    шинопровод
    Устройство, представляющее собой систему проводников, состоящее из шин, установленных на опорах из изоляционного материала или в каналах, коробах или подобных оболочках, и прошедшее типовые испытания.
    Устройство может состоять из следующих элементов:
    - прямые секции с узлами ответвления или без них;
    - секции для изменения положения фаз, разветвления, поворота, а также вводные и переходные;
    - секции ответвленные.
    Примечание — Термин «шинопровод» не определяет геометрическую форму, габариты и размеры проводников.
    (МЭС 441-12-07, с изменением)
    [ ГОСТ Р 51321. 1-2000 ( МЭК 60439-1-92)]

    шинопровод
    Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями.
    [ПУЭ]

    шинопровод
    Жесткий токопровод напряжением до 1000 В заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями.
    [ОСТ 36-115-85]

    шинопровод
    Жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии, состоящий из неизолированных или изолированных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
    [ ГОСТ Р 53310-2012]

    EN

    busway
    A prefabricated assembly of standard lengths of busbars rigidly supported by solid insulation and enclosed in a sheet-metal housing.
    [ http://www.answers.com/topic/busway]

    busway
    Busway is defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA) as a prefabricated electrical distribution system consisting of bus bars in a protective enclosure, including straight lengths, fittings, devices, and accessories. Busway includes bus bars, an insulating and/or support material, and a housing.
    [ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]

    КЛАССИФИКАЦИЯ [ ГОСТ 6815-79]

    1.1. Шинопроводы по назначению подразделяются на:

    • распределительные, предназначенные для распределения электрической энергии;
    • магистральные, предназначенные для передачи электрической энергии от источника к месту распределения (распределительным пунктам, распределительным шинопроводам) или мощным приемникам электрической энергии.

    1.2. По конструктивному исполнению шинопроводы подразделяются на:

    • трехфазные;
    • трехфазные с нулевым рабочим проводником;
    • трехфазные с нулевым рабочим и нулевым защитным проводником.

    2. Основные параметры и размеры

    2.1. Основные элементы шинопроводов

    2.1.1. Основными элементами распределительных шинопроводов являются:

    а) прямые секции - для прямолинейных участков линии, имеющие места для присоединения одного или двух ответвительных устройств для секций длиной до 2 м включительно, двух, трех, четырех или более - для секций длиной 3 м;
    б) прямые прогоночные секции - для прямолинейных участков линий, где присоединение ответвительных устройств не требуется;
    в) угловые секции - для поворотов линии на 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
    г) вводные секции или вводные коробки с коммутационной, защитной и коммутационной аппаратурой или без нее - для подвода питания к шинопроводам кабелем, проводами или шинопроводом;
    д) переходные секции или устройства - для соединения двух шинопроводов на различные номинальные токи или шинопроводов разных конструкций;
    е) ответвительные устройства (коробки, штепсели) - для разъемного присоединения приемников электрической энергии. Коробки должны выпускаться с разъединителем, с разъединителем и с предохранителями или с автоматическим выключателем;
    з) присоединительные фланцы - для сочленения оболочек шинопроводов с оболочками щитов или шкафов;
    и) торцовые крышки (заглушки) - для закрытия торцов крайних секций шинопровода;
    к) устройства для крепления шинопроводов к элементам строительных конструкций зданий и сооружений;

    2.1.2. Основными элементами магистральных шинопроводов являются:

    а) прямые секции - для прямолинейных участков линий;
    б) угловые секции - для поворотов линий на 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
    в) тройниковые секции - для разветвления в трех направлениях под углом 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
    г) подгоночные секции - для подгонки линии шинопроводов до необходимой длины;
    д) разделительные секции с разъединителем - для секционирования магистральных линий шинопроводов;
    е) компенсационные секции - для компенсации температурных изменений длины линии шинопроводов;
    ж) переходные секции - для соединения шинопроводов на разные номинальные токи;
    з) ответвительные устройства (секции, коробки) - для неразборного, разборного или разъемного присоединения распределительных пунктов, распределительных шинопроводов или приемников электрической энергии. Коробки должны выпускаться с разъединителем, с разъединителем и предохранителями или с автоматическим выключателем; секции могут выпускаться без указанных аппаратов;
    и) присоединительные секции - для присоединения шинопроводов к комплектным трансформаторным подстанциям;
    к) проходные секции - для прохода через стены и перекрытия;
    л) набор деталей и материалов для изолирования мест соединения секций шинопроводов с изолированными шинами;
    м) устройства для крепления шинопроводов к элементам строительных конструкций зданий и сооружений;
    н) крышки (заглушки) торцовые и угловые для закрытия торцов концевых секций шинопровода и углов.


    2.2.3. В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин).
    Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.

    В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:

    1. магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников;
    2. распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников;
    3. троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников;
    4. осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.

    [ПУЭ, часть 2]


     


    4468
    [ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]


    4470


    4471
    [ http://electrical-engineering-portal.com/standards-and-applications-of-medium-voltage-bus-duct]
    Конструкция шинопровода на среднее напряжение

    Параллельные тексты EN-RU

    A major advantage of busway is the ease in which busway sections are connected together.

    Electrical power can be supplied to any area of a building by connecting standard lengths of busway.

    It typically takes fewer man-hours to install or change a busway system than cable and conduit assemblies.

    Основное преимущество шинопровода заключается в легкости соединения его секций.

    Соединяя эти стандартные секции можно легко снабдить электроэнергией любую часть здания.

    Как правило, установить или изменить систему шинопроводов занимает гораздо меньше времени, чем выполнить аналогичные работы, применяя разводку кабелем в защитных трубах.

    4504

    [ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]

    The total distribution system frequently consists of a combination of busway and cable and conduit.

    In this example power from the utility company is metered and enters the plant through a distribution switchboard.

    The switchboard serves as the main disconnecting means.

    Как правило, распределение электроэнергии производится как через шинопроводы, так и через проложенные в защитных трубах кабели.

    В данном примере поступающая от питающей сети электроэнергия измеряется на вводе в главное распределительный щит (ГРЩ).

    ГРЩ является главным коммутационным устройством.

    The feeder on the left feeds a distribution switchboard, which in turn feeds a panelboard and a 480 volt, three-phase, three-wire (3Ø3W) motor.

    Распределительная цепь, изображенная слева, питает распределительный щит, который в свою очередь питает групповой щиток и электродвигатель.
    Электродвигатель получает питание через трехфазную трехпроводную линию напряжением 480 В.

    The middle feeder feeds another switchboard, which divides the power into three, three-phase, three-wire circuits. Each circuit feeds a busway run to 480 volt motors.

    Средняя (на чертеже) распределительная цепь питает другой распределительный щит, от которого электроэнергия распределяется через три трехфазные трехпроводные линии на шинопроводы.
    Каждый шинопровод используется для питания электродвигателей напряжением 480 В.

    The feeder on the right supplies 120/208 volt power, through a step-down transformer, to lighting and receptacle panelboards.

    Распределительная цепь, изображенная справа, питает напряжением 120/208 В через понижающий трансформатор щитки для отдельных групп светильников и штепсельных розеток.

    Branch circuits from the lighting and receptacle panelboards supply power for lighting and outlets throughout the plant.
    [ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]

    Групповые электрические цепи, идущие от групповых щитков, предназначены для питания всех светильников и штепсельных розеток предприятия.

    [Перевод Интент]

     

    Selection of the busbar trunking system based on voltage drop.
    [Legrand]

    Выбор шинопровода по падению напряжения.
    [Перевод Интент]


     

    Недопустимые, нерекомендуемые

    Примечание(1)- Мнение автора карточки

    Тематики

    Обобщающие термины

    Близкие понятия

    • электропроводки, выполненные шинопроводами

    Действия

    Сопутствующие термины

    EN

    DE

    FR

    Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > шинопровод

  • 11 электростанция

    1. Kraftwerk
    2. Elektrizitätswerk

     

    электростанция
    Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла.
    [ ГОСТ 19431-84]


    электростанция
    Энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431.
    [ ГОСТ 24291-90]
    электростанция
    Комплекс зданий, сооружений, оборудования и устройств, объединённых в промышленное предприятие, вырабатывающее электроэнергию
    [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

    EN

    power station
    an installation whose purpose is to generate electricity and which includes civil engineering works, energy conversion equipment and all the necessary ancillary equipment
    [IEV ref 602-01-01]

    FR

    centrale électrique
    équipement destiné à la production d'énergie électrique et qui comprend les ouvrages de génie civil, de conversion énergétique ainsi que l'appareillage associé
    [IEV ref 602-01-01]

    4.2 Электростанция
    В состав электростанции входит один или несколько электроагрегатов и оборудование для
    собственных нужд, подсоединенная аппаратура управления и коммутационная аппаратура и,
    при необходимости, место установки (например, здание, специальное оборудование для защиты
    от атмосферных воздействий).

    [ ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005]

    Тематики

    Синонимы

    • ЭС

    EN

    DE

    FR

    1 электростанция; ЭС

    Энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431

    601-03-01*; 602-01-01

    de Kraftwerk

    en power station

    fr central electrique

    Источник: ГОСТ 24291-90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения оригинал документа

    27. Электростанция

    D. Kraftwerk

    E. Power station

    F. Centrale électrique

    Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла

    Источник: ГОСТ 19431-84: Энергетика и электрификация. Термины и определения оригинал документа

    Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > электростанция

  • 12 engine

    noun
    1) Motor, der; (rocket/jet engine) Triebwerk, das
    2) (locomotive) Lok[omotive], die
    * * *
    ['en‹in] 1. noun
    1) (a machine in which heat or other energy is used to produce motion: The car has a new engine.) der Motor
    2) (a railway engine: He likes to sit in a seat facing the engine.) die Lokomotive
    - academic.ru/116016/engine-driver">engine-driver
    - engineer 2. verb
    (to arrange by skill or by cunning means: He engineered my promotion.) bewerkstelligen
    * * *
    en·gine
    [ˈenʤɪn]
    n
    1. (mechanical power source) Maschine f, Motor m; of aircraft Triebwerk nt
    diesel/petrol \engine Diesel-/Benzinmotor m
    jet \engine Düsen[strahl]triebwerk nt
    2. RAIL Lok[omotive] f
    * * *
    ['endZIn]
    n
    1) Maschine f; (of car, plane etc) Motor m; (of ship) Maschine f
    2) (RAIL) Lokomotive f, Lok f
    3) (COMPUT: search engine) Suchmaschine f
    * * *
    engine [ˈendʒın]
    A s
    1. a) Maschine f, mechanisches Werkzeug
    b) auch engine of torture HIST Folterwerkzeug n
    2. TECH (Antriebs-, Kraft-, Dampf) Maschine f, (besonders Verbrennungs) Motor m
    3. BAHN Lokomotive f
    4. TECH Holländer m, Stoffmühle f
    B v/t mit einem Motor versehen
    eng. abk
    2. engineer (engineering)
    * * *
    noun
    1) Motor, der; (rocket/jet engine) Triebwerk, das
    2) (locomotive) Lok[omotive], die
    * * *
    n.
    Lokomotive f.
    Maschine -n f.
    Motor -en m.
    Triebwerk n.

    English-german dictionary > engine

  • 13 human

    1. adjective

    the human racedie menschliche Rasse

    I'm only humanich bin auch nur ein Mensch

    be human! — sei kein Unmensch!; see also academic.ru/49183/nature">nature 4)

    2. noun
    Mensch, der
    * * *
    ['hju:mən] 1. adjective
    (of, natural to, concerning, or belonging to, mankind: human nature; The dog was so clever that he seemed almost human.) menschlich
    2. noun
    (a person: Humans are not as different from animals as we might think.) der Mensch
    - humanly
    - human being
    - human resources
    * * *
    hu·man
    [ˈhju:mən]
    I. n Mensch m
    II. adj behaviour, skeleton menschlich
    to form a \human chain eine Menschenkette bilden
    to be beyond \human power nicht in der Macht des Menschen liegen
    \human relationships/sexuality die Beziehungen/die Sexualität des Menschen
    * * *
    ['hjuːmən]
    1. adj
    menschlich; health, brain, part of the body des Menschen
    2. n
    Mensch m
    * * *
    human [ˈhjuːmən]
    A adj (adv humanly)
    1. menschlich, Menschen…:
    I am only human ich bin auch nur ein Mensch;
    they’re only human too die kochen auch nur mit Wasser;
    that’s only human das ist doch menschlich;
    human being Mensch m;
    human chain Menschenkette f;
    human counter Human Counter m (der Strahlenschutzüberwachung dienendes Messgerät zur Bestimmung der vom menschlichen Körper aufgenommenen und wieder abgegebenen Strahlung);
    human dignity Menschenwürde f;
    human engineering Human Engineering n, Anthropotechnik f (Teilgebiet der Industrieanthropologie, das sich mit der Anpassung technischer Einrichtungen und Abläufe an die physischen, psychischen und sozialen Erfordernisse des Menschen befasst);
    human error menschliches Versagen;
    human flesh Menschenfleisch n;
    human history die Geschichte der Menschheit;
    human immunodeficiency virus MED humanes Immunschwächevirus;
    human interest (das) menschlich Ansprechende, (der) menschliche Aspekt;
    human-interest story ergreifende oder ein menschliches Schicksal behandelnde Geschichte;
    human medicine Humanmedizin f;
    human nature die menschliche Natur;
    it’s only human nature to do sth es ist nur allzu menschlich oder es liegt ganz einfach in der menschlichen Natur, etwas zu tun;
    human race Menschengeschlecht n;
    a) zwischenmenschliche Beziehungen,
    b) Human Relations, Kontaktpflege f;
    human resources pl Arbeitskräftepotential n;
    human resources department US Personalabteilung f;
    human rights Menschenrechte;
    human rights activist Menschenrechtler(in);
    human rights organization Menschenrechtsorganisation f;
    human touch menschliche Note; err 1
    2. humane 1
    B s Mensch m
    * * *
    1. adjective

    be human! — sei kein Unmensch!; see also nature 4)

    2. noun
    Mensch, der
    * * *
    adj.
    human adj.
    menschlich adj.

    English-german dictionary > human

  • 14 hydroelectric

    English-German geography dictionary > hydroelectric

  • 15 оптимизация

    1. Optimierung

     

    оптимизация
    Процесс отыскания варианта, соответствующего критерию оптимальности
    [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

    оптимизация
    1. Процесс нахождения экстремума функции, т.е. выбор наилучшего варианта из множества возможных, процесс выработки оптимальных решений; 2. Процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. Иначе говоря, первое определение трактует термин «О.» как факт выработки и принятия оптимального решения (в широком смысле этих слов); мы выясняем, какое состояние изучаемой системы будет наилучшим с точки зрения предъявляемых к ней требований (критерия оптимальности) и рассматриваем такое состояние как цель. В этом смысле применяется также термин «субоптимизация» в случаях, когда отыскивается оптимум по какому-либо одному критерию из нескольких в векторной задаче оптимизации (см. Оптимальность по Парето, Векторная оптимизация). Второе определение имеет в виду процесс выполнения этого решения: т.е. перевод системы от существующего к искомому оптимальному состоянию. В зависимости от вида используемых критериев оптимальности (целевых функций или функционалов) и ограничений модели (множества допустимых решений) различают скалярную О., векторную О., мно¬гокритериальную О., стохастическую О (см. Стохастическое программирование), гладкую и негладкую (см. Гладкая функция), дискретную и непрерывную (см. Дискретность, Непрерывность), выпуклую и вогнутую (см. Выпуклость, вогнутость) и др. Численные методы О., т.е. методы построения алгоритмов нахождения оп¬тимальных значений целевых функций и соответствующих точек области допустимых значений — развитой отдел современной вычислительной математики. См. Оптимальная задача.
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Параллельные тексты EN-RU из ABB Review. Перевод компании Интент

    The quest for the optimum

    Вопрос оптимизации

    Throughout the history of industry, there has been one factor that has spurred on progress more than any other. That factor is productivity. From the invention of the first pump to advanced computer-based optimization methods, the key to the success of new ideas was that they permitted more to be achieved with less. This meant that consumers could, over time and measured in real terms, afford to buy more with less money. Luxuries restricted to a tiny minority not much more than a generation ago are now available to almost everybody in developed countries, with many developing countries rapidly catching up.

    На протяжении всей истории промышленности существует один фактор, подстегивающий ее развитие сильнее всего. Он называется «производительность». Начиная с изобретения первого насоса и заканчивая передовыми методами компьютерной оптимизации, успех новых идей зависел от того, позволяют ли они добиться большего результата меньшими усилиями. На языке потребителей это значит, что они всегда хотят купить больше, а заплатить меньше. Меньше чем поколение назад, многие предметы считались роскошью и были доступны лишь немногим. Сейчас в развитых странах, число которых быстро увеличивается, подобное может позволить себе почти каждый.

    With industry and consumers expecting the trend towards higher productivity to continue, engineering companies are faced with the challenge of identifying and realizing further optimization potential. The solution often lies in taking a step back and looking at the bigger picture. Rather than optimizing every step individually, many modern optimization techniques look at a process as a whole, and sometimes even beyond it. They can, for example, take into account factors such as the volatility of fuel quality and price, the performance of maintenance and service practices or even improved data tracking and handling. All this would not be possible without the advanced processing capability of modern computer and control systems, able to handle numerous variables over large domains, and so solve optimization problems that would otherwise remain intractable.

    На фоне общей заинтересованности в дальнейшем росте производительности, машиностроительные и проектировочные компании сталкиваются с необходимостью определения и реализации возможностей по оптимизации своей деятельности. Для того чтобы найти решение, часто нужно сделать шаг назад, поскольку большое видится на расстоянии. И поэтому вместо того, чтобы оптимизировать каждый этап производства по отдельности, многие современные решения охватывают процесс целиком, а иногда и выходят за его пределы. Например, они могут учитывать такие факторы, как изменение качества и цены топлива, результативность ремонта и обслуживания, и даже возможности по сбору и обработке данных. Все это невозможно без использования мощных современных компьютеров и систем управления, способных оперировать множеством переменных, связанных с крупномасштабными объектами, и решать проблемы оптимизации, которые другим способом решить нереально.

    Whether through a stunning example of how to improve the rolling of metal, or in a more general overview of progress in optimization algorithms, this edition of ABB Review brings you closer to the challenges and successes of real world computer-based optimization tasks. But it is not in optimization and solving alone that information technology is making a difference: Who would have thought 10 years ago, that a technician would today be able to diagnose equipment and advise on maintenance without even visiting the factory? ABB’s Remote Service makes this possible. In another article, ABB Review shows how the company is reducing paperwork while at the same time leveraging quality control through the computer-based tracking of production. And if you believed that so-called “Internet communities” were just about fun, you will be surprised to read how a spin-off of this idea is already leveraging production efficiency in real terms. Devices are able to form “social networks” and so facilitate maintenance.

    Рассказывая об ошеломляющем примере того, как был усовершенствован процесс прокатки металла, или давая общий обзор развития алгоритмов оптимизации, этот выпуск АББ Ревю знакомит вас с практическими задачами и достигнутыми успехами оптимизации на основе компьютерных технологий. Но информационные технологии способны не только оптимизировать процесс производства. Кто бы мог представить 10 лет назад, что сервисный специалист может диагностировать производственное оборудование и давать рекомендации по его обслуживанию, не выходя из офиса? Это стало возможно с пакетом Remote Service от АББ. В другой статье этого номера АББ Ревю рассказывается о том, как компания смогла уменьшить бумажный документооборот и одновременно повысить качество управления с помощью компьютерного контроля производства. Если вы считаете, что так называемые «интернет-сообщества» служат только для развлечения,
    то очень удивитесь, узнав, что на основе этой идеи можно реально повысить производительность. Формирование «социальной сети» из автоматов значительно облегчает их обслуживание.

    This edition of ABB Review also features several stories of service and consulting successes, demonstrating how ABB’s expertise has helped customers achieve higher levels of productivity. In a more fundamental look at the question of what reliability is really about, a thought-provoking analysis sets out to find the definition of that term that makes the greatest difference to overall production.

    В этом номере АББ Ревю есть несколько статей, рассказывающих об успешных решениях по организации дистанционного сервиса и консультирования. Из них видно, как опыт АББ помогает нашим заказчикам повысить производительность своих предприятий. Углубленные размышления о самой природе термина «надежность» приводят к парадоксальным выводам, способным в корне изменить представления об оптимизации производства.

    Robots have often been called “the extended arm of man.” They are continuously advancing productivity by meeting ever-tightening demands on precision and efficiency. This edition of ABB Review dedicates two articles to robots.

    Робот – это могучее «продолжение» человеческой руки. Применение роботов способствует постоянному повышению производительности, поскольку они отвечают самым строгим требованиям точности и эффективности. Две статьи в этом номере АББ Ревю посвящены роботам.

    Further technological breakthroughs discussed in this issue look at how ABB is keeping water clean or enabling gas to be shipped more efficiently.

    Говоря о других технологических достижениях, обсуждаемых на страницах журнала, следует упомянуть о том, как компания АББ обеспечивает чистоту воды, а также более эффективную перевозку сжиженного газа морским транспортом.

    The publication of this edition of ABB Review is timed to coincide with ABB Automation and Power World 2009, one of the company’s greatest customer events. Readers visiting this event will doubtlessly recognize many technologies and products that have been covered in this and recent editions of the journal. Among the new products ABB is launching at the event is a caliper permitting the flatness of paper to be measured optically. We are proud to carry a report on this product on the very day of its launch.

    Публикация этого номера АББ Ревю совпала по времени с крупнейшей конференцией для наших заказчиков «ABB Automation and Power World 2009». Читатели, посетившие ее, смогли воочию увидеть многие технологии и изделия, описанные в этом и предыдущих выпусках журнала. Среди новинок, представленных АББ на этой конференции, был датчик, позволяющий измерять толщину бумаги оптическим способом. Мы рады сообщить, что сегодня он готов к выпуску.

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > оптимизация

  • 16 производство энергетического оборудования для судов

    1. Schiffstechnik

     

    производство энергетического оборудования для судов

    [ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    EN

    marine engineering
    The design, construction, installation, operation, and maintenance of main power plants, as well as the associated auxiliary machinery and equipment, for the propulsion of ships. (Source: MGH)
    [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > производство энергетического оборудования для судов

  • 17 Electrical

    adjective
    elektrisch [Defekt, Kontakt]; Elektro[abteilung, -handel, -geräte]
    * * *
    adjective (related to electricity: electrical engineering; electrical appliances; an electrical fault.) elektrisch
    * * *
    elec·tri·cal
    [ɪˈlektrɪkəl]
    adj inv elektrisch, Elektro-
    \electrical circuit [elektrischer] Stromkreis
    \electrical device Elektrogerät nt
    \electrical fittings Elektroinstallationen pl
    * * *
    [I'lektrIkəl]
    adj
    components, fault, power, failure, activity, signal elektrisch

    electrical equipment/goods — Elektrogeräte pl

    * * *
    EETPU abk Br Electrical, Telecommunications, Electronic, and Plumbing Union (eine Gewerkschaft)
    * * *
    adjective
    elektrisch [Defekt, Kontakt]; Elektro[abteilung, -handel, -geräte]
    * * *
    adj.
    elektrisch adj.
    elektrischer adj.

    English-german dictionary > Electrical

  • 18 electrical

    adjective
    elektrisch [Defekt, Kontakt]; Elektro[abteilung, -handel, -geräte]
    * * *
    adjective (related to electricity: electrical engineering; electrical appliances; an electrical fault.) elektrisch
    * * *
    elec·tri·cal
    [ɪˈlektrɪkəl]
    adj inv elektrisch, Elektro-
    \electrical circuit [elektrischer] Stromkreis
    \electrical device Elektrogerät nt
    \electrical fittings Elektroinstallationen pl
    * * *
    [I'lektrIkəl]
    adj
    components, fault, power, failure, activity, signal elektrisch

    electrical equipment/goods — Elektrogeräte pl

    * * *
    electrical [ıˈlektrıkl] adj (adv electrically) academic.ru/23649/electric">electric A
    * * *
    adjective
    elektrisch [Defekt, Kontakt]; Elektro[abteilung, -handel, -geräte]
    * * *
    adj.
    elektrisch adj.
    elektrischer adj.

    English-german dictionary > electrical

  • 19 aerial

    < aerospace> (related to flying, planes, flight engineering) ■ flugtechnisch; aviotechnisch; Flug...
    GB < tele> (e.g. a radio, television or CB antenna) ■ Antenne f DIN 45030
    adj <tech.gen> (above ground, in the open; e.g. pipe, power line) ■ oberirdisch; Ober...; Frei...

    English-german technical dictionary > aerial

  • 20 gépesítés

    (DE) Automation {e}; Automatisierung {e}; Mechanisierung {e}; (EN) automation; engineering; mechanization; power

    Magyar-német-angol szótár > gépesítés

См. также в других словарях:

  • Power engineering — Power engineering, also called power systems engineering, is a subfield of electrical engineering that deals with the generation, transmission and distribution of electric power as well as the electrical devices connected to such systems… …   Wikipedia

  • power engineering — energetika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energetics; power engineering vok. Energetik, f; Energiewirtschaft, f rus. энергетика, f pranc. énergétique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • power engineering — energetika statusas T sritis Energetika apibrėžtis Ūkio sritis, apimanti energijos išteklius, įvairių energijos rūšių gamybą, vertimą kitomis energijos rūšimis, perdavimą ir vartojimą. atitikmenys: angl. energetics; power engineering vok.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Power Engineering (magazine) — Infobox Magazine title = Rahul image size = 100px image caption = editor = David Wagman editor title = Managing Editor frequency = Monthly circulation = category = Science company = publisher = PennWell firstdate = 1896 country = Flag|United… …   Wikipedia

  • power engineering manager — energetikos vadybininkas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, tiriantis ir analizuojantis energijos išteklių rinką, apibendrinantis tyrimų rezultatus, rengiantis pasiūlymus, bendraujantis su klientais, organizuojantis atsiskaitymą su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • power engineering technician — energetikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris specializuojasi vienoje iš energetikos sričių. atitikmenys: angl. power engineering technician …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • power engineering — Смотри Энергетика …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • Moscow Power Engineering Institute — Московский энергетический институт (технический университет) Motto Energia omnium fundamentum (Энергия основа всего) Established 1930 …   Wikipedia

  • Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering — Coordinates: 55°8′14.6″N 36°36′22.9″E / 55.137389°N 36.606361°E / 55.137389; 36.606361 …   Wikipedia

  • KANUPP Institute of Nuclear Power Engineering — The KANUPP Institute of Nuclear Power Engineering (KINPOE), is located at Karachi Nuclear Power Complex near Paradise Point in Karachi, Sindh, Pakistan. KINPOE has been established by the Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC), to develop… …   Wikipedia

  • nuclear power engineering — branduolinė energetika statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Energetikos šaka, kurioje energija, išsiskirianti branduolių dalijimosi metu, naudojama elektros ir šilumos energijai gaminti, taip pat kitiems taikiems tikslams …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»