SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРИБОРОВ
С. С. Капитонов
к.т.н., старший преподаватель кафедры электроники и
наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва,
ведущий инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ
ТЕХНИКА – МГУ»
Цель проекта
Разработка и создание высокопроизводительного аппаратнопрограммного комплекса для испытания и диагностики силовых
полупроводниковых приборов на всех этапах их жизненного цикла:
1) на этапе разработки приборов с целью определения значений их
основных электротепловых параметров и характеристик;
2) на этапе серийного выпуска приборов для проведения контроля
их основных параметров и для отбраковки потенциально ненадёжных
приборов;
3) на этапе изготовления преобразователей электрической
энергии на основе силовых полупроводниковых приборов при их
подборе для группового соединения по параметрам и характеристикам и
для проведения дополнительной отбраковки потенциально ненадёжных
приборов;
4) на этапе эксплуатации преобразователей на основе силовых
полупроводниковых приборов для поддержания их работоспособности.
02
Рис. 1. Фотография аппаратно-программного комплекса.
03
Команда
1. Беспалов Николай Николаевич – заведующий кафедрой
электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, директор МИП
ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»;
2. Ильин Михаил Владимирович – доцент кафедры электроники и
наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, заместитель директора по науке
МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»;
3. Капитонов Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры
электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, ведущий инженер
МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»;
4. Попов Александр Александрович – аспирант кафедры
электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, инженер МИП
ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»;
5. Леонтьев Илья Алексеевич – аспирант кафедры электроники и
наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, инженер МИП ООО «НИЦ
«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»;
04
Рис. 2. Межфакультетская лаборатория «National Instruments».
05
Актуальность проекта
1. При разработке преобразователей на основе группового
соединения
силовых
полупроводниковых
приборов
требуется
осуществлять их комплексную диагностику, отбраковку потенциально
ненадёжных приборов и подбор для групповых цепей.
2. Создание и внедрение инновационных методов и технических
средств для контроля качества, подбора силовых полупроводниковых
приборов для группового соединения и отбраковки потенциально
ненадёжных приборов позволит:
• увеличить надёжность СПП и преобразователей;
• сократить расходы на обслуживание преобразователей и
эксплуатацию приборов,
• снизить материальный ущерб в результате уменьшения
количества отказов.
3.
Разрабатываемое
оборудование
обладает
высокой
энергоэффективностью, вследствие применения инновационных
методов и технологий.

06
Потенциальные потребители
1. Заводы изготовители силовых полупроводниковых приборов и
электрических преобразователей на их основе.
2. Предприятия, применяющие электрические преобразователи
на основе силовых полупроводниковых приборов:
• железнодорожные депо и ремонтные заводы;
• метрополитены;
• предприятия, обслуживающие нефте и газопроводы;
• атомные и гидроэлектростанции;
• предприятия, использующие процессы гальваники;
• цветная и чёрная металлургия;
• оборонные предприятия;
• судостроительные и ремонтные предприятия морских судов и
кораблей;
• электро и тепловозостроительные заводы;
• авиационные и космические предприятия;
• горнодобывающая промышленность.
07
08
Бизнес-модель
1. На базе МИП ООО «НИЦ «РЭТ – МГУ»
планируется
начать
выпуск
инновационного
оборудования для диагностики и испытания силовых
полупроводниковых приборов.
2. Основные предприятия-потребители:
1. ОАО «Российские железные дороги».
2. ОАО «ТРАНСНЕФТЬ».
3. Метрополитены страны.
4. Атомные и гидроэлектростанции.
5. ООО «Балтик Траст» (г. Санкт-Петербург).
3. Прибыль формируется от продажи аппаратнопрограммных комплексов.
09
Основные цифры бюджета
1. Инвестиции.
Проведение ОКР с целью расширения технических и
функциональных возможностей. Срок проведения − 1 год (2014 г.).
Объем требуемых инвестиций − 6,5 млн. руб.
2. Реализация.
Реализация продукции может начаться с 2015 г. на основе
хозяйственных договоров. Оценочная стоимость комплексов в
различных модификациях с учётом НДС составляет величину от 1 млн.
руб. до 5 млн. руб.
3. Прибыль.
Объем реализации комплексов при соответствующей работе по
продвижению на электротехнический рынок России − 5-20 комплексов
в год. При норме прибыли в 30% от себестоимости и реализации не
менее 6 комплексов в год прибыль при средней стоимости в 3 млн. руб.
может составить 4,6 млн. руб. в год.
10
Потребности в капиталовложениях
6,5 млн. руб. инвестиций планируется потратить на
проведение ОКР с целью расширения технических и
функциональных
возможностей
устройств
и
изготовление одного рыночного образца.
1. Налог по УСН – 390 тыс. руб. (6%).
2. Материалы, компоненты и ПО – 2 млн. руб. (31 %).
3. ФОТ – 2,45 млн. руб. (38 %).
4. Начисления на ФОТ – 0,35 млн. руб. (14,2 % от ФОТ).
5. Накладные расходы – 0,37 млн. руб. (15 % от ФОТ).
6. Командировочные расходы – 0,24 млн. руб. (15 % от ФОТ).
7. Маркетинг – 0,7 млн. руб. (11,5 %).
ИТОГО: 6,5 млн. руб.
11
Стратегия выхода и возврат вложений
Планируемые сроки выполнения проекта 1,5-2 года.
При норме прибыли в 30 % от себестоимости и
реализации не менее 6 комплексов в год прибыль при
средней стоимости в 3 млн. руб. составит 4,6 млн. руб.
50 % от полученной прибыли будет получать
инвестор.
Срок окупаемости вложенных инвестором средств
составляет 2-3 года.

12
Выводы
Использование аппаратно-программного
измерительного комплекса позволит:

информационно-

1) при серийном выпуске СПП — осуществлять их
сплошной контроль и вести отбраковку потенциально
ненадёжных приборов, что позволит на порядок снизить
интенсивность их отказов;
2) при изготовлении преобразователей — контролировать и
подбирать приборы для группового соединения по параметрам и
характеристикам и вести отбраковку потенциально ненадёжных
приборов;
3) благодаря использованию инновационных методов
измерения существенно увеличить производительность и
энергоэффективность процесса испытания.
13
Сергей Сергеевич Капитонов
к.т.н., старший преподаватель кафедры
электроники и наноэлектроники МГУ
им. Н. П. Огарёва;
ведущий инженер МИП ООО «НИЦ
«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ;
Тел.: +7 (8342) 24-37-05, +7 927 189 59 91;
E-mail: ret-mgu@mail.ru, kapss88@mail.ru.

14

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

RST2014_Saratov_Panacels
RST2014_Saratov_PanacelsRST2014_Saratov_Panacels
RST2014_Saratov_Panacels
 
RST2014_Saratov_CarsLine
RST2014_Saratov_CarsLineRST2014_Saratov_CarsLine
RST2014_Saratov_CarsLine
 
RST2014_Saransk_BiodegradableFilms
 RST2014_Saransk_BiodegradableFilms RST2014_Saransk_BiodegradableFilms
RST2014_Saransk_BiodegradableFilms
 
RST2014_Kazan_RUNDUCK
RST2014_Kazan_RUNDUCKRST2014_Kazan_RUNDUCK
RST2014_Kazan_RUNDUCK
 
RST2014_Togliatti_META
RST2014_Togliatti_METARST2014_Togliatti_META
RST2014_Togliatti_META
 
RST2014_Saransk_Siprov_Alexander
 RST2014_Saransk_Siprov_Alexander RST2014_Saransk_Siprov_Alexander
RST2014_Saransk_Siprov_Alexander
 
RST2014_Saratov_YouLook
RST2014_Saratov_YouLookRST2014_Saratov_YouLook
RST2014_Saratov_YouLook
 
RST2014_Saratov_SarOrtoMed
RST2014_Saratov_SarOrtoMedRST2014_Saratov_SarOrtoMed
RST2014_Saratov_SarOrtoMed
 
RST2014_Saratov_Vector-SGU
RST2014_Saratov_Vector-SGURST2014_Saratov_Vector-SGU
RST2014_Saratov_Vector-SGU
 
RST2014_Togliatti_Ingoni
RST2014_Togliatti_IngoniRST2014_Togliatti_Ingoni
RST2014_Togliatti_Ingoni
 
RST2014_Saratov_EcoSorbent
RST2014_Saratov_EcoSorbentRST2014_Saratov_EcoSorbent
RST2014_Saratov_EcoSorbent
 
RST2014_Saratov_IndustrialFishCultureCenter
RST2014_Saratov_IndustrialFishCultureCenterRST2014_Saratov_IndustrialFishCultureCenter
RST2014_Saratov_IndustrialFishCultureCenter
 
RST2014_Saratov_Plazma-SK
RST2014_Saratov_Plazma-SKRST2014_Saratov_Plazma-SK
RST2014_Saratov_Plazma-SK
 

Similar to RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey

презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...Владимир Канарейкин
 
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"AINL Conferences
 
«Интеллектуальная энергетическая система России»
«Интеллектуальная  энергетическая система России»«Интеллектуальная  энергетическая система России»
«Интеллектуальная энергетическая система России»Елизавета Староверова
 
Жуков А.В. СО "ЕЭС"
Жуков А.В. СО "ЕЭС"Жуков А.В. СО "ЕЭС"
Жуков А.В. СО "ЕЭС"DigitalSubstation
 
46 демура юргту
46 демура юргту46 демура юргту
46 демура юргту4smpir
 
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грант
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грантТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грант
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грантЧернышёв Михаил
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"DigitalSubstation
 
15. юргту демура
15. юргту   демура15. юргту   демура
15. юргту демура4smpir
 
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.Елизавета Староверова
 
АСТРУЭ. Энергоэффективность. Функционал
АСТРУЭ. Энергоэффективность. ФункционалАСТРУЭ. Энергоэффективность. Функционал
АСТРУЭ. Энергоэффективность. ФункционалGregory Kurkchan
 
Евроконтракт
ЕвроконтрактЕвроконтракт
Евроконтрактmaicatus
 

Similar to RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey (20)

презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
 
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"
Центры коллективного пользования Технопарка "Сколково"
 
«Интеллектуальная энергетическая система России»
«Интеллектуальная  энергетическая система России»«Интеллектуальная  энергетическая система России»
«Интеллектуальная энергетическая система России»
 
Naukprom
NaukpromNaukprom
Naukprom
 
Жуков А.В. СО "ЕЭС"
Жуков А.В. СО "ЕЭС"Жуков А.В. СО "ЕЭС"
Жуков А.В. СО "ЕЭС"
 
46 демура юргту
46 демура юргту46 демура юргту
46 демура юргту
 
Владимир Софьин
Владимир СофьинВладимир Софьин
Владимир Софьин
 
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грант
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грантТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грант
ТЕХКОМ-минитрастер ЭРМД-грант
 
Елисеев
ЕлисеевЕлисеев
Елисеев
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
 
46 демура юргту
46 демура юргту46 демура юргту
46 демура юргту
 
15. юргту демура
15. юргту   демура15. юргту   демура
15. юргту демура
 
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.
Р. Неуступкин. Национальный проект ЦПС: от предпосылок к реализации.
 
АСТРУЭ. Энергоэффективность. Функционал
АСТРУЭ. Энергоэффективность. ФункционалАСТРУЭ. Энергоэффективность. Функционал
АСТРУЭ. Энергоэффективность. Функционал
 
Techcom minitraster
Techcom minitrasterTechcom minitraster
Techcom minitraster
 
Сергей Кадуйский
Сергей КадуйскийСергей Кадуйский
Сергей Кадуйский
 
RST2014_Saransk_cnnrm.ru
 RST2014_Saransk_cnnrm.ru RST2014_Saransk_cnnrm.ru
RST2014_Saransk_cnnrm.ru
 
RST2014_Irkutsk_NaPro
RST2014_Irkutsk_NaProRST2014_Irkutsk_NaPro
RST2014_Irkutsk_NaPro
 
Евроконтракт
ЕвроконтрактЕвроконтракт
Евроконтракт
 
Доклад НИОКР Шеметов
Доклад НИОКР ШеметовДоклад НИОКР Шеметов
Доклад НИОКР Шеметов
 

More from RussianStartupTour

RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRussianStartupTour
 

More from RussianStartupTour (20)

RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatformRST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
RST2014_Petrozavodsk_AutomationPlatform
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareerRST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
RST2014_Petrozavodsk_SmartCareer
 
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResourcesRST2014_Petrozavodsk_FishResources
RST2014_Petrozavodsk_FishResources
 
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'ExtractionRST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
RST2014_Petrozavodsk_RareEarthMetals'Extraction
 
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentationRST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
RST2014_Petrozavodsk_SpatialandVisualRetroinformationPresentation
 
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImprovingRST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
RST2014_Petrozavodsk_HomeDeliveryEfficiencyImproving
 
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzerRST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
RST2014_Petrozavodsk_DropletSizeAnalyzer
 
RST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_MojoRST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_Mojo
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
 
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fmRST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
 
RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
 

RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey

  • 1. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ С. С. Капитонов к.т.н., старший преподаватель кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, ведущий инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»
  • 2. Цель проекта Разработка и создание высокопроизводительного аппаратнопрограммного комплекса для испытания и диагностики силовых полупроводниковых приборов на всех этапах их жизненного цикла: 1) на этапе разработки приборов с целью определения значений их основных электротепловых параметров и характеристик; 2) на этапе серийного выпуска приборов для проведения контроля их основных параметров и для отбраковки потенциально ненадёжных приборов; 3) на этапе изготовления преобразователей электрической энергии на основе силовых полупроводниковых приборов при их подборе для группового соединения по параметрам и характеристикам и для проведения дополнительной отбраковки потенциально ненадёжных приборов; 4) на этапе эксплуатации преобразователей на основе силовых полупроводниковых приборов для поддержания их работоспособности. 02
  • 3. Рис. 1. Фотография аппаратно-программного комплекса. 03
  • 4. Команда 1. Беспалов Николай Николаевич – заведующий кафедрой электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, директор МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»; 2. Ильин Михаил Владимирович – доцент кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, заместитель директора по науке МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»; 3. Капитонов Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, ведущий инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»; 4. Попов Александр Александрович – аспирант кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»; 5. Леонтьев Илья Алексеевич – аспирант кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва, инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»; 04
  • 5. Рис. 2. Межфакультетская лаборатория «National Instruments». 05
  • 6. Актуальность проекта 1. При разработке преобразователей на основе группового соединения силовых полупроводниковых приборов требуется осуществлять их комплексную диагностику, отбраковку потенциально ненадёжных приборов и подбор для групповых цепей. 2. Создание и внедрение инновационных методов и технических средств для контроля качества, подбора силовых полупроводниковых приборов для группового соединения и отбраковки потенциально ненадёжных приборов позволит: • увеличить надёжность СПП и преобразователей; • сократить расходы на обслуживание преобразователей и эксплуатацию приборов, • снизить материальный ущерб в результате уменьшения количества отказов. 3. Разрабатываемое оборудование обладает высокой энергоэффективностью, вследствие применения инновационных методов и технологий. 06
  • 7. Потенциальные потребители 1. Заводы изготовители силовых полупроводниковых приборов и электрических преобразователей на их основе. 2. Предприятия, применяющие электрические преобразователи на основе силовых полупроводниковых приборов: • железнодорожные депо и ремонтные заводы; • метрополитены; • предприятия, обслуживающие нефте и газопроводы; • атомные и гидроэлектростанции; • предприятия, использующие процессы гальваники; • цветная и чёрная металлургия; • оборонные предприятия; • судостроительные и ремонтные предприятия морских судов и кораблей; • электро и тепловозостроительные заводы; • авиационные и космические предприятия; • горнодобывающая промышленность. 07
  • 8. 08
  • 9. Бизнес-модель 1. На базе МИП ООО «НИЦ «РЭТ – МГУ» планируется начать выпуск инновационного оборудования для диагностики и испытания силовых полупроводниковых приборов. 2. Основные предприятия-потребители: 1. ОАО «Российские железные дороги». 2. ОАО «ТРАНСНЕФТЬ». 3. Метрополитены страны. 4. Атомные и гидроэлектростанции. 5. ООО «Балтик Траст» (г. Санкт-Петербург). 3. Прибыль формируется от продажи аппаратнопрограммных комплексов. 09
  • 10. Основные цифры бюджета 1. Инвестиции. Проведение ОКР с целью расширения технических и функциональных возможностей. Срок проведения − 1 год (2014 г.). Объем требуемых инвестиций − 6,5 млн. руб. 2. Реализация. Реализация продукции может начаться с 2015 г. на основе хозяйственных договоров. Оценочная стоимость комплексов в различных модификациях с учётом НДС составляет величину от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. 3. Прибыль. Объем реализации комплексов при соответствующей работе по продвижению на электротехнический рынок России − 5-20 комплексов в год. При норме прибыли в 30% от себестоимости и реализации не менее 6 комплексов в год прибыль при средней стоимости в 3 млн. руб. может составить 4,6 млн. руб. в год. 10
  • 11. Потребности в капиталовложениях 6,5 млн. руб. инвестиций планируется потратить на проведение ОКР с целью расширения технических и функциональных возможностей устройств и изготовление одного рыночного образца. 1. Налог по УСН – 390 тыс. руб. (6%). 2. Материалы, компоненты и ПО – 2 млн. руб. (31 %). 3. ФОТ – 2,45 млн. руб. (38 %). 4. Начисления на ФОТ – 0,35 млн. руб. (14,2 % от ФОТ). 5. Накладные расходы – 0,37 млн. руб. (15 % от ФОТ). 6. Командировочные расходы – 0,24 млн. руб. (15 % от ФОТ). 7. Маркетинг – 0,7 млн. руб. (11,5 %). ИТОГО: 6,5 млн. руб. 11
  • 12. Стратегия выхода и возврат вложений Планируемые сроки выполнения проекта 1,5-2 года. При норме прибыли в 30 % от себестоимости и реализации не менее 6 комплексов в год прибыль при средней стоимости в 3 млн. руб. составит 4,6 млн. руб. 50 % от полученной прибыли будет получать инвестор. Срок окупаемости вложенных инвестором средств составляет 2-3 года. 12
  • 13. Выводы Использование аппаратно-программного измерительного комплекса позволит: информационно- 1) при серийном выпуске СПП — осуществлять их сплошной контроль и вести отбраковку потенциально ненадёжных приборов, что позволит на порядок снизить интенсивность их отказов; 2) при изготовлении преобразователей — контролировать и подбирать приборы для группового соединения по параметрам и характеристикам и вести отбраковку потенциально ненадёжных приборов; 3) благодаря использованию инновационных методов измерения существенно увеличить производительность и энергоэффективность процесса испытания. 13
  • 14. Сергей Сергеевич Капитонов к.т.н., старший преподаватель кафедры электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва; ведущий инженер МИП ООО «НИЦ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ; Тел.: +7 (8342) 24-37-05, +7 927 189 59 91; E-mail: ret-mgu@mail.ru, kapss88@mail.ru. 14