<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2024-67-6-475-487</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2427</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Способ внесения смесей для оптимизации заземления при монтаже вертикальных составных заземлителей</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>A Method of Applying Mixtures to Optimize Grounding  during Installation of Vertical Composite Grounding Devices</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Павлович</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pavlovich</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Барайшук</surname><given-names>С. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Baraishuk</surname><given-names>S. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:Барайшук Сергей Михайлович –УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,просп. Независимости, 99, 223023, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 29 775-76-37bear_s@rambler.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Baraishuk Siarhei M. –Belarusian State Agrarian Technical University,99, Nezavisimosty Ave., 223023, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 29 775-76-37bear_s@rambler.ru</p></bio><email xlink:type="simple">bear_s@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Муродов</surname><given-names>М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Murodov</surname><given-names>M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Наманган</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Namangan</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Набиев</surname><given-names>М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nabiev</surname><given-names>M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Наманган</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Namangan</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский государственный аграрный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State Agrarian Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Наманганский инженерно-строительный институт</institution><country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Namangan Engineering-Construction Institute</institution><country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>67</volume><issue>6</issue><fpage>475</fpage><lpage>487</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Павлович И.А., Барайшук С.М., Муродов М., Набиев М., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Павлович И.А., Барайшук С.М., Муродов М., Набиев М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Pavlovich I.A., Baraishuk S.M., Murodov M., Nabiev M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2427">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2427</self-uri><abstract><p>В статье рассмотрен способ применения смесей для оптимизации электрофизических параметров заземляющих устройств совместно с вертикальными составными заземлителями. Установлено, что колебания удельного сопротивления грунта, вызванные изменениями погодно-климатических условий, могут привести к нестабильности сопротивления контура заземления. Исследование показывает, что без соответствующих мер сопротивление контура в результате сезонных изменений свойств грунтов может превысить допустимые значения. Это чревато отклонениями сопротивления растеканию тока заземляющих устройств вне пределов допустимых параметров. Для компенсации этих колебаний предлагается способ уменьшения коэффициента сезонности. Снижение сезонности играет важную роль при обеспечении безопасности обслуживающего персонала и сельскохозяйственных животных путем поддержания сопротивления заземляющего устройства в пределах нормативно установленных значений. Обсуждаются методы искусственного уменьшения сопротивления контура заземления, включая увеличение его размеров и использование глубинных заземлителей. Приведены результаты вертикального электродного зондирования грунта в местах заложения заземлителей, показано влияние влажности на удельное сопротивление грунта, рассмотрено влияние слойности грунта и наличия влагонасыщенных слоев грунта. Предложены способ, позволяющий вносить смесь совместно с вертикальным составным заземлителем, конструкции муфты, наконечника и вспомогательного устройства, проведены экспериментальные исследования предложенных конструкций и представлены результаты измерения сопротивления растеканию тока такого заземлителя как со стандартными, так и с предложенными муфтами. Проведено сравнение с заземлителем без применения смесей. Результаты измерений демонстрируют, что с увеличением длины заземлителя, его диаметра и объема вводимой смеси сопротивление снижается. Показано, что предложенное решение позволяет снизить сезонность в 1,64–2,1 раза в зависимости от применяемых муфт и получить заземлитель с эквивалентным диаметром в десятки раз большим, чем диаметр составного заземлителя. Авторы предлагают использование грунтозамещающих смесей для снижения удельного сопротивления грунта и обеспечения стабильности контура заземления в течение всего срока эксплуатации. Предложенный метод внесения смесей без  предварительного бурения позволяет снизить затраты на строительство заземляющих устройств.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article considers the method of using mixtures to optimize the electrophysical  parameters of grounding devices in conjunction with vertical composite grounding conductors.  It has been found that fluctuations in soil resistivity caused by changes in weather and climatic conditions can lead to instability of the ground loop resistance. The study shown that without appropriate measures, the resistance of the loop as a result of seasonal changes in soil properties may exceed acceptable values. This is fraught with deviations in the resistance to current spreading of grounding devices beyond the limits of acceptable parameters. To compensate for these fluctuations, a method is proposed to reduce the seasonality factor. Reducing seasonality plays an important role in ensuring the safety of service personnel and farm animals by maintaining the  resistance of the grounding device within the limits of regulatory values. The authors discuss methods for artificially reducing the resistance of the ground loop, including increasing its size and using deep ground electrodes. The results of vertical electrode probing of the soil at the sites of grounding conductors are presented, the effect of humidity on the resistivity of the soil is shown, the influence of soil layering and the presence of moisture-saturated soil layers is considered.  A method is proposed that allows the mixture to be introduced together with a vertical composite grounding device, the design of the coupling, tip and auxiliary device, experimental studies of the proposed designs are carried out and the results of measuring the current spreading resistance  of such a grounding device with both standard and proposed couplings are presented. A comparison was made with a grounding device without the use of mixtures. The measurement results demonstrate that with an increase in the length of the grounding device, its diameter and the volume of the injected mixture, the resistance decreases. It is shown that the proposed solution makes it possible to reduce seasonality by 1.64–2.1 times, depending on the couplings used, and to obtain a grounding conductor with an equivalent diameter dozens of times larger than the diameter of  a composite grounding conductor. The authors propose the use of soil-replacing mixtures to reduce soil resistivity and ensure the stability of the grounding loop throughout the entire service life.  The proposed method of applying mixtures without pre-drilling makes it possible to reduce the cost of constructing grounding devices.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>безопасность персонала</kwd><kwd>сопротивление заземления</kwd><kwd>нормативные значения</kwd><kwd>удельное сопротивление грунта</kwd><kwd>климатические условия</kwd><kwd>коэффициент сезонности</kwd><kwd>заземляющие электроды</kwd><kwd>глубинные заземлители</kwd><kwd>влажность грунта</kwd><kwd>температурные изменения</kwd><kwd>многослойность грунта</kwd><kwd>подземные воды</kwd><kwd>грунтозамещающие смеси</kwd><kwd>гидрогель</kwd><kwd>графит</kwd><kwd>глина</kwd><kwd>эксплуатационная стабильность</kwd><kwd>снижение затрат</kwd><kwd>бурение скважин</kwd><kwd>электропроводность грунта</kwd><kwd>вертикальное электродное зондирование</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>personnel safety</kwd><kwd>grounding resistance</kwd><kwd>standard values</kwd><kwd>soil resistivity</kwd><kwd>climatic conditions</kwd><kwd>seasonality factor</kwd><kwd>grounding electrodes</kwd><kwd>deep grounding devices</kwd><kwd>soil moisture</kwd><kwd>temperature changes</kwd><kwd>multilayered soil</kwd><kwd>groundwater</kwd><kwd>soil-substituting mixtures</kwd><kwd>hydrogel</kwd><kwd>graphite</kwd><kwd>clay</kwd><kwd>operational stability</kwd><kwd>cost reduction</kwd><kwd>well drilling</kwd><kwd>soil electrical conductivity</kwd><kwd>vertical electrode probing</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ снижения сезонных изменений сопротивления заземляющих устройств / С. М. Барайшук [и др.] // Агропанорама. 2023. № 6 (160). С. 19–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baraishuk S. М., Pavlovich I. A., Murodov M. Kh., Bogdanovich V. V. (2023) Method for Reducing Seasonal Changes in Resistance of Grounding Devices. Agropanorama, (6), 19–25. https://doi.org/10.56619/2078-7138-2023-160-6 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Глушко, В.И. Определение уровня перенапряжений во вторичных цепях подстанций при распространении по высоковольтным шинам грозового импульса напряжения / В. И. Глушко, Е. А. Дерюгина // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 3. С. 211–227. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-3-211-227.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Glushko V. I., Deryugina E. A. (2017) Determination of the Level of Overvoltage in the Secondary Circuits of Substations when Lightning Impulse Voltage is Distributed in High-Voltage Buses. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 60 (3), 211–227. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-3-211-227 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Струцкий, Н. В. Организация электрохимической защиты стальных подземных трубопроводов от коррозии в газораспределительной отрасли Республики Беларусь / Н. В. Струцкий, В. Н. Романюк // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 67, № 3. С. 257–267. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-3-257-267.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Strutsky N. V., Romaniuk V. N. (2024) Organization оf Electrochemical Protection оf Steel Underground Pipelines Against Corrosion in the Gas Distribution Industry of the Republic of Belarus. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 67 (3), 257–267. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-3257-267 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Веденеева, Л. М. Исследование влияния основных свойств грунта на сопротивление заземляющих устройств / Л. М. Веденеева, А. В. Чудинов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2017. Т. 16, № 1. С. 89–100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vedeneeva L. M., Chudinov A. V. (2017) Investigation of the Influence of the Basic Properties of Soil on the Resistance of Grounding Devices. Vestnik Permskogo Natsional'nogo Issledovatel'skogo Politekhnicheskogo Universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i Gornoe Delo = Bulletin of PNRPU. Geology. Oil and Gas Engineering and Mining, 16 (1), 89–100 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зайцева, Н. М. Определение температуры грунта на глубине заземлителей / Н. М. Зайцева, Б. Б. Исабекова, М. Я. Клецель // Электричество. 2011. № 7. С. 19–24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaitseva N. M., Isabekova B. B., Kletsel' M. Ya. (2011) Determination of the Ground Temperature at the Depth of the Grounding Conductors Determination of the ground temperature at the depth of the grounding conductors. Elektrichrstvo, (7), 19–24 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барайшук, С. М. Снижение сопротивления заземляющих устройств применением обработки грунта неагрессивными к материалу заземлителя стабилизирующими влажность добавками / С. М. Барайшук [и др.] // Агропанорама. 2021. № 5 (147). С. 28–33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barayishuk S. M., Pavlovich I. A., Murodov M. H., Abdullaev H., Skripko A. N. (2021) Reducing the Resistance of Grounding Devices by Using Soil Treatment with Moisture-Stabilizing Additives that Are Not Aggressive to the Grounding Material. Agropanorama, (5), 28–33 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Драко, М. А. О разработке смеси на основе гидролизованного полиакрилонитрила для уменьшения удельного электрического сопротивления грунта / М. А. Драко, С. М. Барайшук, И. А. Павлович // Изв. высш. учеб. заведений. Проблемы энергетики. 2021. Т. 23, № 1. С. 80–92. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2021-23-1-80-92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Drako M. A., Baraishuk S. M., Pavlovich I. A. (2021) Compound Mixtures Based on Hydrolyzed Polyacrylonitrile Reducing Soil Electrical Resistivity. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Problemy Energetiki = Power Engineering: Research, Equipment, Technology, 23 (1), 80–92. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2021-23-1-80-92 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Павлович, И. А. Снижение электрического сопротивления заземляющих устройств применением грунтозамещающей смеси на основе графита и гидрогеля для стабилизации электрофизических параметров грунта / И. А. Павлович, С. М. Барайшук // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 4. С. 322–332. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-4-322-332.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pavlovich I. A., Baraishuk S. M. (2023) Reduction of the Electrical Resistance of Grounding Devices by the Use of a Soil Replacement Mixture Based on Graphite and Hydrogel to Stabilize the Electrophysical Parameters of the Soil. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 66 (4), 322–332. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-4-322-332 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Drako, M. (2020) Tendencies in the Design of the Grounding Devices for the Electrical Installations of the Belarusian Energy System / M. Drako, S. Baraishuk // Rudenko International Conference “Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems” (RSES 2020). E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 2016. Art. 01067. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601067.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Drako M., Baraishuk S. (2020) Tendencies in the Design of the Grounding Devices for the Electrical Installations of the Belarusian Energy System. E3S Web of Conferences, 216, 01067. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601067.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смесь для снижения переходного сопротивления электрод – грунт: пат. BY 24181 / С. М. Барайшук, И. А. Павлович. Опубл. 28.02.2024.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baraishuk S. M., Pavlovich I. A. (2024) A Mixture to Reduce the Electrode-Ground Transient Resistance. Рatent BY no. 24181 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования: ГОСТ Р 58882–2020. Введ. 16.06.2020. М.: Стандартинформ, 2020. 45 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Standart R 58882–2020. Grounding Devices. Equation Potentials Systems. Grounders. Grounding Conductors. Technical Requirements. Moscow, Standartinform Publ., 2020. 45 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нескоромных, В. В. Анализ сопротивлений и разработка технических средств для бурения в горизонтальном стволе скважины / В. В. Нескоромных, Б. Лиу, П. Г. Петенев // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2020. № 3 (327). С. 10–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Neskoromnyh V. V., Baochang L., Petenev P. G. (2020) Resistance Analysis and Development of Technical Tools for Drilling in a Horizontal Wellbore. Stroitel'stvo Neftyanykh i Gazovykh Skvazhin na Sushe i na More [Сonstruction of Oil and Gas Wells on Land and Sea], (3), 10–14 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuriachii, A. E. Applying modern technologies when drilling directional wells with long horizontal boreholes / A. E. Kuriachii, S. M. Kaliagin // Изв. высш. учеб. заведений. Горный журнал. 2020. № 5. С. 13–18. https://doi.org/10.21440/0536-1028-2020-5-13-18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuriachii A. E., Kaliagin S. M. (2020) Applying Modern Technologies when Drilling Directional Wells with Long Horizontal Boreholes. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Gornyi zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal, (5), 13–18. https://doi.org/10.21440/0536-1028-2020-5-13-18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ширинов, Ш. Д. Исследование кинетики набухания синтезированных гидрогелей на основе гидролизованного полиакрилонитрила [Электронный ресурс] / Ш. Д. Ширинов, А. Т. Джалилов // Universum: химия и биология. 2018. № 3 (45). Режим доступа: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/5601.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sgirinov Sh, Jalilov А. (2018) Research of Swelling Kinetics of Synthesized Hydrogels Based on the Hydrolyzed Polyacrylonitrile. Universum: Khimiya i Biologiya [Chemistry and Biology], (3). Available at: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/5601 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федорова, О. И. Математическое моделирование электрических зондирований над вертикальным пластом с комбинированной и симметричной установками / О. И. Федорова // Уральский геофизический вестник. 2020. № 3 (41). С. 37–43. https://doi.org/10.25698/ugv.2020.3.5.37.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorova O. I. (2020) Mathematical Modeling of Electric Soundings above a Vertical Layer with the Combined and the Symmetrical Arrays. Ural'skii Geofizicheskii Vestnik, (3), 37–43. https://doi.org/10.25698/ugv.2020.3.5.37 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Руденко, С. С. Требования к приборам для проведения вертикального электрического зондирования грунта при диагностике состояния заземляющих устройств / С. С. Руденко // Електротехніка і Електромеханіка. 2016. № 5. С. 68–73. https://doi.org/10.20998/2074-272x.2016.5.12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rudenko S. S. (2016) Requirements for Devices for Vertical Electrical Sounding of Soil at Diagnostics of Grounding Devices. Elektrotekhnika i Elektromekhanika = Electrical and Electronic Engineering, (5), 68–73 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Результаты электрометрии при поиске участков засолонения подземных вод в зоне активного водообмена / Ю. И. Степанов [и др.] // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2019. № 2 (39). С. 284–292.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov Y. I., Kostarev S. M., Gorozhancev A. V., Taynitsky A. A. (2019) Electrometry Results for Searching of Salting Zones of the Underground Water in the Area of Active Water Exchange. Geologiya i Poleznye Iskopaemye Zapadnogo Urala [Geology and Minerals of the Western Urals], (2), 284–292 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Капиллярные эффекты в полидисперсных системах и их использование в почвенном конструировании / А. В. Смагин [и др.] // Почвоведение. 2021. Т. 55, № 9. С. 1150–1164. https://doi.org/10.31857/s0032180x21090100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smagin A. V., Sadovnikova N. B., Belyaeva E. A., Kirichenko A. V., Krivtsova V. N. (2021) Capillary Effects in Polydisperse Systems and Their Use in Soil Engineering. Pochvovedenie = Eurasian Soil Science, 55 (10), 1433–1446. https://doi.org/10.31857/s0032180x21090100.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Павлович, И. А. Методики расчета сопротивления заземляющего устройства, выполненного с применением грунтозамещающей смеси, для оптимизации электрофизических параметров грунта / И. А. Павлович, С. М. Барайшук, В. В. Богданович // Вестник Фонда фундаментальных исследований. 2023. № 4 (106). С. 146–157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pavlovich I. A., Baraishuk S. M., Bogdanovich V. V. (2023) Methods for Calculating the resistance of a Grounding Device Made Using a Soil Replacement Mixture to Optimize the Electrophysical Parameters of the Soil. Vestnik Fonda Fundamental'nykh Issledovanii = Bulletin of the Foundation for Fundamental Research, (4), 146–157 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний: ТКП 339–2022 (33240). Минск: Министерство энергетики Республики Беларусь, 2011. 593 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">TKP 339–2011(02230). Electrical Installations for Voltage up to 750 kV. Power Transmission Lines, Overhead and Current Lines, Distribution and Transformer Substations, Electric Power and Battery Installations, Electrical Installations of Residential and Public Buildings. Rules and Protective Measures of Electrical Safety. Electricity Accounting. Norms of Acceptance Tests. Minsk, Ministry of Energy of the Republic of Belarus, 2011. 593 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций: СН 4.04.03–2020. Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2020. 161 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SN 4.04.03–2020. Lightning Protection of Buildings, Structures and Utilities. Minsk, Ministry of Architecture and Construction of the Republic of Belarus, 2020. 161 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агафонов, О. М. Возможности полимерного гидрогеля как накопителя почвенной влаги в зоне неустойчивого увлажнения Краснодарского края / О. М. Агафонов, В. Ю. Ревенко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 10. С. 35–38.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agafonov O. M., Revenko V. Yu. (2017) The Possibilities of Polymer Hydrogel as a Storage of Soil Moisture in the Zone of Unstable Humidification of the Krasnodar Krai [Territory]. Mezhdunarodnyi Zhurnal Gumanitarnykh i Estestvennykh Nauk = International Journal of Humanities and Natural Sciences, (10), 35–38 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Годунова, Е. И. Эффективность гидрогеля на четвертый год после внесения в условиях Центрального Предкавказья / Е. И. Годунова, В. Н. Гундырин, С. Н. Шкабарда // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31, № 5. С. 16–19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Godunova E. I., Gundyrin V. N., Shkabarda S. N. (2017) Efficiency of Hydrogel for the Fourth Year after Introduction under Conditions of the Central Pre-Caucasus. Dostizheniya Nauki i Tekhniki APK = Achievements of Science and Technology of AICis, 31 (5), 16–19 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
