Нпф энергетика: АО «НПФ «Открытие» — негосударственный пенсионный фонд

Компании: АО «НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

Реквизиты



ИНН


7704300589


Лицензия ЦБ РФ


3/2


ОГРН


1147799009159


КПП


770201001


Страна


Российская Федерация


Регион


Москва


Отрасль


НПФ


Адрес в интернете


www.npfe.ru

Позиции в рэнкингах


10-е место за 2017 год


Место в рэнкинге НПФ по объему активов (до 2017г — место в рэнкинге НПФ по объему капитала и резервов/ИОУД)

5-е место за 2017 год


Место в рэнкинге НПФ по объему обязательства по договорам НПО (до 2017г — место в рэнкинге НПФ по объему пенсионных резервов)

9-е место за 2017 год


Место в рэнкинге НПФ по объему обязательств по договорам ОПС (до 2017г — место в рэнкинге НПФ по объему пенсионных накоплений)

Архив рейтингов



Рейтинги финансовой надежности негосударственных пенсионных фондов (отозван)





Национальная шкалаПрогнозДата


отозван


отозван, 04. 06.2015
04.06.2015


A++


A++, Стабильный, 04.06.2015
Стабильный04.06.2015


A++


A++, Стабильный, 12. 03.2014
Стабильный12.03.2014


A++


A++, Стабильный, 13.11.2012
Стабильный13.11.2012


A++


A++, Стабильный, 27. 10.2011
Стабильный27.10.2011


A++


A++, Стабильный, 18.10.2011
Стабильный18.10.2011


A++


A++, 08. 08.2011
08.08.2011


A++


A++, 15.03.2010
15.03.2010


A++


A++, 16. 11.2008
16.11.2008

Научно-производственная фирма «Сосны» — Журнал «Известия ВУЗов. Ядерная энергетика»

Исследование образования горючих газов и выхода радионуклидов при обращении с ОЯТ реактора АМ под водой

А.З. Гаязов, А.Ю. Лещенко, В.П. Смирнов (ООО НПФ «Сосны»), П.А. Ильин, В.Г. Теплов (АО «ГНЦ НИИАР»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №2, 2021

Приведены результаты экспериментов по исследованию накопления горючих газов в условиях, моделирующих обращение с негерметичным ОЯТ реактора АМ в воде. Исследовались две топливные композиции: уран-молибденовое топливо с магниевым подслоем и карбид урана с кальциевым подслоем. Полученные данные могут использоваться для обоснования пожаро-взрывобезопасности технологий обращения с разрушенным ОЯТ с рассмотренными топливными композициями (ОЯТ реакторов АМ, АМБ, ЭГП-6 и др. ) в воде, например, при обосновании технологий подготовки ОЯТ АМБ к переработке под слоем воды.

Разработка и верификация CFD-модели печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония

Р.Н. Шамсутдинов, С.В. Павлов, А.Ю. Лещенко

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №4, 2019

Ретортная садочная печь для карботермического синтеза нитридов урана и плутония является составной частью цепочки оборудования модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК). Для проверки реализуемости заданных теплофизических режимов работы печи (скорость нагрева и охлаждения, температура на загруженном в печь продукте) была создана расчетная CFD-модель печи в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation. Выполнена верификация разработанной CFD-модели и подтверждена её адекватность на основе экспериментальных данных испытаний печи в рабочем режиме. Относительное отклонение расчетных значений температуры загруженного продукта от экспериментальных значений в процессе изотермической выдержки не превышает 0,7%

Возможности методов гамма-спектрометрии для on-line-контроля продуктов деления в процессе пирохимической регенерации нитридного ОЯТ

Б.А. Канашов, В.П. Смирнов (ООО НПФ «Сосны»), В.В. Кадилин, Р.Ф. Ибрагимов, Г.Л. Деденко, К.Ф. Власик, В.С. Руденко, Э.М. Глаговский, Е.Э. Лупарь (АО «НИИТФА»), Г.В. Полётов, Е.А. Ломтев, А.А. Смирнов, В.С. Хрунов (АО «Институт физико-технических проблем»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №2, 2018

Впервые сообщаются сведения о результатах испытаний детекторов различных типов и аппаратуры каналов гаммаспектрометрии в условиях внешнего излучения, характерного для процедуры пирохимической переработки отработавшего смешанного нитридного уранплутониевого (СНУП) топлива. В качестве детекторов испытывались полупроводниковый детектор с кристаллом CdZnTe; сцинтилляционный детектор с кристаллом LaBr3; ионизационная камера на основе сжатого ксенона.  

Экспериментальный стенд для газодинамических исследований канала печи спекания таблеток ядерного топлива

И.В. Кузьмин, А.Ю. Лещенко, С.В. Павлов, Р.Н. Шамсутдинов (ООО НПФ «Сосны»), Ю.С. Мочалов (ЧУ «ИТЦП “Прорыв”»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №4, 2018

Спекание таблеток ядерного топлива в высокотемпературных печах осуществляется в атмосфере со строго определенными требованиями по составу газовых сред в различных температурных зонах печи. Реализация заданного технологического режима в печи спекания таблеток смешанного нитридного уранплутониевого (СНУП) топлива обеспечивается схемой подачи газов, конструкцией барьеров между температурными зонами, а также узлов подачи и отвода газов. Для проверки работоспособности заложенных технических решений при разработке канала печи спекания СНУП-топлива была создана расчетная CFD-модель в пакете Ansys Fluent и выполнена ее валидация.  

Исследование образования водорода и выхода радионуклидов при хранении разрушенного оксидного ОЯТ во влажной среде

А.З. Гаязов, С.В. Комаров, А.Ю. Лещенко, К.Е. Ревенко, В.П. Смирнов (ООО НПФ «Сосны»), Е.А. Звир, П.А. Ильин, В.Г. Теплов (АО «ГНЦ НИИАР»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №3, 2018

Приведены результаты экспериментов по исследованию накопления водорода и газообразных продуктов деления (ГПД) в условиях, моделирующих временное хранение разрушенного ОЯТ ВВЭР-440 в герметичных пеналах после слива воды без проведения операции осушки топлива. Получены совпадающие между собой кинетики накопления водорода и ГПД для влажного ОЯТ в герметичном пенале. Кинетики имеют резкий перелом в снижении скорости накопления водорода и ГПД через 46 ч после начала экспериментов.

Изменение изгибной жесткости ТВС ВВЭР-1000 при эксплуатации

С. В. Павлов

 Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №3, 2016

Безопасная работа энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 во многом определяется геометрической стабильностью конструкции ТВС (величина и форма прогиба, угол скручивания, длина, поперечный размер, депланация дистанционирующих решеток) в течение всего срока их эксплуатации. От изменения геометрических параметров ТВС зависят надежность работы органов системы управления и защиты реактора (ОР СУЗ), а также безопасность транспортно-технологических операций с ТВС при перегрузке ядерного топлива во время планового предупредительного ремонта энергоблока.

Моделирование облучения персонала, задействованного в технологическом процессе разделки ОЯТ АМБ под водой

В.П. Смирнов, А.З. Гаязов, И.В. Кузьмин, А.Ю. Лещенко, С.В. Семеновых (ООО НПФ «Сосны»), В.В. Серебряков, А.С. Хренов (ОАО «ГНЦ НИИАР»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №3, 2013

Согласно техническим решениям, принятым при проектировании первой очереди Белоярской АЭС, бассейны выдержки (БВ) предназначались для временного хранения ОТВС в семнадцатиместных кассетах из углеродистой стали типа К-17у. Время выдержки ОТВС определялось необходимостью снижения тепловыделения и активности радиоактивных веществ, и должно было составлять три года. Однако кассеты с ОТВС остаются на хранении…

Поведение сплава Э-125 при высокотемпературном окислении

В.Г. Асмолов (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), В.П.Смирнов, А.Ю.Лещенко, И.В.Кузьмин (ООО НПФ «Сосны»), А.С. Покровский, Г.П. Кобылянский, Д.В. Харьков (ОАО «ГНЦ НИИАР»)

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, №3, 2013

Сплав Э125 широко используется в ядерной энергетике. К наиболее известному его применению относятся технологические каналы и каналы СУЗ реактора РБМК и чехлы для ТВС реакторов ВВЭР. Учитывая такое значительное использование сплава данных по его свойствам в условиях аварийного перегрева явно недостаточно. Специалистами ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «ГНЦ НИИАР» и ООО НПФ…

Количество просмотров: 2483

NPF Блок питания постоянного тока Mean Well

Описание

MEAN WELL Блоки питания с одним выходом, 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт и 860–10 000 мА, выход постоянного тока, регулируемая яркость

Mean Well Блоки питания постоянного тока с одним выходом

Среднее значение Драйверы светодиодов постоянного тока Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264 В) и доступны в моделях мощностью от 40 до 120 Вт, которые действуют как переключающее устройство для преобразования входного переменного напряжения в постоянный ток с одним выходом от 860 до 10000 мА. Подробности смотрите в спецификациях отдельных продуктов. Области применения включают декоративное освещение на основе светодиодов, архитектурное освещение, освещение сцены/театра, светодиодные электронные дисплеи.

Характеристики

  • Блок питания в режиме постоянного тока
  • Диммирование 3-в-1: 0–10 В, ШИМ, сопротивление
  • Универсальный вход переменного напряжения
  • Полностью изолированный пластиковый корпус
  • Охлаждение конвекцией свободного воздуха
  • Блок питания класса 2 UL1310

Просмотреть всеЗакрыть

Дополнительная информация

производителя

Номер детали:

БСФ-НПФ-Х-Х

Артикул производителя:

НПФ

Марка:

Средняя скважина

Тип крепления:

Источник питания для светодиодов

Тип драйвера:

Постоянный ток

Входное напряжение:

120-277 (универсальный)

Максимальная выходная мощность:

40 Вт, 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт

Максимальный выходной ток:

760 мА, 840 мА, 960 мА, 1120 мА, 1250 мА, 1340 мА, 1430 мА, 1670 мА, 1888 мА, 2000 мА, 2150 мА, 2300 мА, 2500 мА, 2670 мА, 2900 мА, 3000 мА, 3340 мА, 3400 мА, 3750 мА, 4000 мА, 4500 мА, 5000 мА, 6000 мА, 7500 мА, 8000 мА, 10000 мА

Рейтинг местоположения:

Сухой/влажный

Класс UL:

Класс 2

Гарантия:

Размер корпуса:

10

Просмотреть всеЗакрыть

NPF-90D-30 Блок питания постоянного тока Mean Well 90 Вт/3000 мА

Сопутствующие товары

Нет в наличии

Источники постоянного тока NPF-90D-12 Mean Well

Mean Well

MSRP:

80,95 $

Ваша цена:

В настоящее время:

$65,95

Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом Драйверы светодиодов постоянного тока Mean Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264) и доступны в моделях на 40 и 120 Вт, которые действуют как переключатели. ..

Нет в наличии

Источники постоянного тока NPF-90D-15 Mean Well

Mean Well

MSRP:

80,95 $

Ваша цена:

В настоящее время:

$65,95

Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом Драйверы светодиодов постоянного тока Mean Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264) и доступны в моделях на 40 и 120 Вт, которые действуют как переключатели…

Нет в наличии

Источники постоянного тока NPF-90D-20 Mean Well

Mean Well

MSRP:

80,95 $

Ваша цена:

В настоящее время:

$65,95

Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом Драйверы светодиодов постоянного тока Mean Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264) и доступны в моделях на 40 и 120 Вт, которые действуют как переключатели. ..

Добавить в корзину

Источники постоянного тока NPF-90D-24 Mean Well

Mean Well

MSRP:

80,95 $

Ваша цена:

В настоящее время:

$67,95

Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом Драйверы светодиодов постоянного тока Mean Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264) и доступны в моделях на 40 и 120 Вт, которые действуют как переключатели…

Нет в наличии

Источники постоянного тока NPF-90D-48 Mean Well

Mean Well

MSRP:

80,95 $

Ваша цена:

В настоящее время:

$65,95

Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом Драйверы светодиодов постоянного тока Mean Well NPF работают от сетевого напряжения (90-264) и доступны в моделях на 40 и 120 Вт, которые действуют как переключатели. ..

Клиенты также просмотрели

Источники питания постоянного тока средней скважины серии NPF

Mean Well

MSRP:

44,00 $

Ваша цена:

В настоящее время:

36,95 долларов США

Было:

$44,00

Блоки питания MEAN WELL с одним выходом, 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт и 860–10 000 мА, выход постоянного тока, диммируемый
Источники питания постоянного тока Mean Well с одним выходом
Светодиод постоянного тока NPF от Mean Well…

Добавить в корзину

Драйвер светодиодов EUC-075S500DT Inventronics — 75 Вт, 5000 мА, затемнение

Inventronics

MSRP:

$100.

Нпф энергетика: АО «НПФ «Открытие» — негосударственный пенсионный фонд