Обсуждение участника:Rqasd/Черновик

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

перенесу в личное пространство

С-300В
индекс ГРАУ 9К81
код МО США и НАТО SA-12 Gladiator/Giant
Слева-направо: ПУ 9А83 с поднятыми ТПК, командный пункт 9С457, РЛС кругового обзора 9С15М на международном форуме «Технологии в машиностроении 2012».
Слева-направо: ПУ 9А83 с поднятыми ТПК, командный пункт 9С457, РЛС кругового обзора 9С15М на международном форуме «Технологии в машиностроении 2012».
Тип ЗРС ПВО СВ
Статус на вооружении
Разработчик Союз Советских Социалистических Республик/Россия НИЭМИ (НПО «Антей»)
Главный конструктор В. П. Ефремов
Л. В. Люльев
Годы разработки с 1969 по 1988
Начало испытаний 1980
Принятие на вооружение 1983 (ПРО)
1988 (ПВО и/или ПРО)
Производитель Союз Советских Социалистических Республик/Россия
Годы эксплуатации 1983 — настоящее время
Основные эксплуатанты Союз Советских Социалистических Республик Россия
Другие эксплуатанты УкраинаБелоруссияВенесуэла
Модификации С-300В1, С-300В2, С-300ВМ, С-300ВМ1, С-300ВМ2, С-300ВМД, С-300В4
Основные технические характеристики
Дальность стрельбы до 100 км, число обстреливаемых целей 24, наводимых ракет до 48.
↓Все технические характеристики
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

С-300В (индекс ГРАУ: 9К81) — серия советских/российских универскальных, многоканальных зенитных ракетных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена сухопутных войск. Разрабатывалась в рамках создания унифицированной системы ПВО С-300 с 1969 года, для замены ЗРК 2К11 «Круг» в сухопутных войсках. В полном составе на вооружение принята в 1988 году.

С-300В предназначена для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолётов и вертолётов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.[1] А также вертолётов, в сложной боевой и помеховой обстановке[2].

Создание ЗРС С-300В явилось значительным отечественным научно-техническим достижением, опережающим зарубежные замыслы[3]

История

[править код]

В 1969 году, в соответствии с постановлением Совета министров СССР, начались работы по проектированию новой зенитной ракетной системы С-300. Было предусмотрено создание для ПВО сухопутных войск, ПВО кораблей ВМФ и Войск ПВО страны трёх систем: С-300В («Войсковая»), С-300Ф («Флотская») и С-300П («ПВО страны»)[4].

Главный разработчик систем — ЦКБ «Алмаз», имевшее к середине 1960-х годов опыт создания ракетных систем ПВО и ПРО, в кооперации с КБ «Факел» вело проектные работы по созданию единого комплекса средней дальности для Сухопутных Войск, Войск ПВО страны и ВМФ с унифицированной ракетой[4].

Все требования, выдвинутые к варианту ЗРК Сухопутных Войск в ходе проведения проектных работ (в части поражения баллистических ракет (БР)), не смогли быть удовлетворены при использовании единой ракеты для всех вариантов комплекса. Поэтому, после отказа ОКБ «Факел» от разработки вариантов ракеты для комплекса Сухопутных Войск эта работа была поручена конструкторскому бюро завода им. М. И. Калинина[4].

Кроме того, ЦКБ «Алмаз» столкнулось с большими трудностями по обеспечению создания комплексов унифицированной структуры. В отличие от комплексов ПВО и ВМФ, которые должны были применяться с использованием развитой системы радиолокационной разведки, оповещения и целеуказания, комплекс ПВО Сухопутных войск должен был, как правило, работать в отрыве от остальных средств, обеспечивать круговое прикрытие войсковых групп, а также работать по оперативно-тактическим БР. Для этого требовалось обеспечить малое время реакции комплекса, становилась очевидной целесообразность разработки будущего С-300В другим предприятием, без учета требования по существенной унификации с комплексами ПВО и ВМФ. Работа по созданию такого комплекса была передана НИЭМИ (с 1983 — НПО «Антей»), которое к тому времени имело опыт создания армейских ЗРК[4].

Таким образом, создание войсковой ЗРС С300В велось в соответствии с целым комплексом документов, в который, кроме единых тактико-технических требований (ТТТ) к системе С-300 и частных ТТТ к системе С-300В (с дополнением), входили дополнение к ТТТ к РЛС 9С15 «Обзор-3», используемой в качестве РЛС кругового обзора в этой системе и ТТЗ на разработку РЛС программного обзора «Имбирь» с дополнением к нему. Унифицированы для войсковой ЗРС С-300В оказались только радиолокаторы обнаружения (РЛО) 9С15 и 5Н84 системы С-300П, на 50 %. В соответствии с ТТТ ЗРС С-300В должна была являться фронтовым средством ПВО и предназначалась для поражения баллистических ракет наземного (типа «Ланс», «Першинг») и авиационного (типа SRAM) базирования, крылатых ракет, самолётов стратегической и тактической авиации, барражирующих постановщиков активных помех, боевых вертолётов в условиях массированного применения указанных средств воздушного нападения, в сложной воздушной и помеховой обстановки, при ведении прикрываемыми войсками маневренных боевых действий и предусматривал применение ракет двух типов:

  • 9М82 для действий, в основном, по баллистическим ракетам (БР) типа «Першинг», авиационным БР типа AGM-69 SRAM и по самолётам на больших дальностях;
  • 9М83 для поражения аэродинамических целей и тактическим БР типа «Ланс» и Р-17 («Скад»).

Для скорейшего оснащения войск высокоэффективным оружием, разработка системы С-300В проводилась в два этапа. На первом этапе система создавалась для борьбы с аэродинамическими целями, крылатыми ракетами и тактическими БР типа «Скад» и «Ланс».[5]

Опытный образец системы С-300В, созданный на первом этапе разработки (не включавший в себя РЛС программного обзора, ЗУР 9М82 и соответствующие ей ПУ и пускозаряжающие установки) проходил в 1980—1981 годах совместные испытания на полигоне ПВО СВ 11 ГНИИП (г. Эмба, начальник полигона В. В. Зубарев) и был принят на вооружение под обозначением ЗРС С-300В1 в 1983 году.

На втором этапе разработки система дорабатывалась с целью обеспечения борьбы с БР типа «Першинг-1А», «Першинг-1Б», аэробаллистическими ракетами типа SRAM и барражирующими самолётами-постановщиками активных помех на дальностях до 100 км. Совместные испытания системы в полном составе проводились также на Эмбенском полигоне ГРАУ МО в 1985—1986 годах. Зенитная ракетная система С-300В в полном комплекте всех её средств в 1988 году была принята на вооружение войск ПВО СВ.

Все боевые средства системы были размещены на обладающих высокой проходимостью и маневренностью, оборудованных аппаратурой навигации, топопривязки и взаимного ориентирования унифицированных гусеничных шасси типа ГМ-830, разработанных КБ-3 Ленинградского Кировского завода первоначально для самоходной артиллерийской установки «Пион», унифицированных по ходовой части с танком Т-80, двигателю и трансмиссии с танком Т-72 и получивших собственные обозначения[6].

[7].

История развития С-300В в войсках РФ

[править код]

По словам генерального директора компании разработчика этих систем концерна ПВО «Алмаз-Антей» Владислава Меньщикова, российская армия возобновила массовую закупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В[8]. Также заявлено о планах модернизации имеющихся в войсках комплексах С-300в до уровня С-300В4 до конца 2012 года и закупке новых комплексов модификации С-300В4, и о том что первые 3 новых дивизиона модификации В4 с 2013 года стоят на боевом дежурстве в Южном федеральном округе.[9]

Состав боевых средств ЗРС С-300В

[править код]
Командный пункт 9С457

Каждый зенитный ракетный дивизион состоял из:

  • командного пункта 9С457;
  • РЛС кругового обзора (КО) «Обзор-3» (9С15М);
  • РЛС программного обзора (ПО) «Имбирь» (9С19М2) — для обнаружения головных частей БР типа «Першинг», аэробаллистических ракет типа SRAM и барражирующих самолетов-постановщиков помех на дальностях до 100 км;
  • четырёх зенитных ракетных батареи.
Перегрузка ТПК с ПЗУ 9A85 на ПУ 9A83 с помощью ПЗУ 9A84

Каждая батарея включала в себя:

  • одну многоканальную станцию наведения ракет 9С32;
  • пусковые установки (ПУ) двух типов:
  • пуско-заряжающие установки (ПЗУ) двух типов:
    • одна ПЗУ 9А84 — для работы с ПУ 9А82 и ЗУР 9М82;
    • две ПЗУ 9А85 — для работы с ПУ 9А83 и ЗУР 9М83.

Ракеты 9М82 и 9М83 эксплуатировались, соответственно, в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) 9Я238 и 9Я240.

Машина с генератором

Помимо основных агрегатов в ЗРС входят также средства технического обеспечения и обслуживания:

  • средства ракетно-технического обеспечения (PTO):
    • АКИПС 9В91,
    • комплект такелажного оборудования 9Т325,
    • транспортные машины;
  • средства технического обслуживания и ремонта (ТО и Р):
    • машины технического обслуживания (9В868-1, 1Р15, 9В879-1),
    • машины ремонта и технического обслуживания (9В898-1, 1Р16),
    • групповой ЗИП 9Т447-1;
  • учебно-тренировочные средства (УТС):
    • тренировочное устройство 9Ф88 для тренировки расчёта МСНР 9С32,
    • габаритно-весовые макеты ЗУР,
    • учебно-действующая ЗУР.[10]

Командный пункт 9С457

[править код]

Командный пункт 9С457 предназначен для управления боевыми действиями зенитных ракетных дивизионов системы С-300В как при автономной работе системы, так и при управлении от вышестоящего командного пункта зенитной ракетной бригады. Служит для автоматизированного управленя боевой работой всех ЗРК, действующих в составе единой системы, анализ воздушной обстановки и определение наиболее опасных целей, их распределение между огневыми средствами, выдачу целеуказаний на МСН комплексов и команд на уничтожение выбранных целей, а также взаимодействие с вышестоящим командным пунктом. Обмен данными с РЛС, МСН и вышестоящим КП происходит в телекодовом режиме.[11][12]

КП мог работать в 2 основных режимах, ПРО или ПВО.

  • ПРО, КП обеспечивал работу ЗРК по отражению удара обнаруженных с помощью РЛС программного обзора «Имбирь» БР типа «Першинг» и авиационных ракет, осуществлял прием радиолокационной информации, управление режимами боевой работы РЛС «Имбирь» и многоканальной станции наведения ракет, распознавание и селекцию истинных целей по траекторным признакам, автоматическое распределение целей по ЗРК, а также выдачу секторов работы РЛС «Имбирь» для обнаружения баллистических и аэробаллистических целей, помеховых направлений для определения координат постановщиков помех.
  • ПВО, КП обеспечивал работу до четырёх ЗРК (по 6 целевых каналов в каждом) по отражению налета обнаруженных РЛС кругового обзора «Обзор-3» аэродинамических целей (до 200), в том числе в условиях помех, производил завязку и сопровождение трасс целей (до 70), прием информации о целях от многоканальной станции наведения ракет и вышестоящего командного пункта, распознавание классов целей (аэродинамические или баллистические), отбор наиболее опасных целей для поражения ЗРК.

В КП были приняты меры по максимальной автоматизации процесса управления.

КП обеспечивал за цикл целераспределения (3 с) выдачу до 24 целеуказаний (ЦУ) ЗРК. Среднее работное время КП от получения отметок от целей до выдачи ЦУ при работе с РЛС кругового обзора (при периоде обзора б с) составляло 17 с. При работе по БР типа «Ланс» рубежи выдачи ЦУ составляли 80-90 км. Среднее работное время КП в режиме ПРО не превышало 3 с. [13]

РЛС кругового обзора 9С15М «Обзор-3»

[править код]

РЛС кругового обзора 9С15М «Обзор-3» представляет собой трехкоординатную РЛС обнаружения сантиметрового диапазона волн с мгновенной перестройкой частоты, программным электронным управлением лучом, электрогидравлическим вращением антенны по азимуту и высокой пропускной способностью. служит для контроля воздушного пространства, обнаружения и сопровождения всех типов аэродинамических целей на дальности до 250 км, тактических баллистических и крылатых ракет, их опознавания и распознавания, выдачи радиолокационной информации на КП зенитной системы.[14]

Станция могла определять пеленги (угловые координаты) самолетов-постановщиков заградительной шумовой помехи и выдавать их на командный пункт ЗРС С-300В[15].

В РЛС были реализованы два режима кругового регулярного обзора воздушного пространства:

  • при обнаружении аэродинамических целей — обзор станции составлял 45° по углу места, инструментальная дальность обнаружения — 330 км, темп обзора- 12с. Истребитель обнаруживался с вероятностью 0,5 на дальности 240 км.
  • баллистических ракет типа «Скад» и «Ланс» — обзор станции составлял 20° по углу места, инструментальная дальность — 150 км, темп обзора — 6 секунд. В этом режиме была предусмотрена программа замедления вращения антенны по азимуту в секторе ПРО (в пределах 120°) и увеличения сектора обзора по углу места до 55°. При этом темп обновления информации составлял 9 с. Самолет-истребитель надежно обнаруживался в пределах всей инструментальной дальности, а БР типа «Скад» — на дальности не менее 115 км (по другим данным меньше, от 80 до 90).

РЛС кругового обзора обеспечивала выдачу в режиме автосъема данных до 250 отметок за период обзора, среди которых могло быть до 200 целей. [16]

РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь»

[править код]

РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь» представляла собой трехкоординатную РЛС сантиметрового диапазона с высоким энергетическим потенциалом, электронным управлением лучом в двух плоскостях и высокой пропускной способностью. Секторный обзора РЛС типа «Имбирь» с ФАР обеспечивает поиск, обнаружение и сопровождение баллистических, аэродинамических и крылатых ракет и аэродинамических целей в заданном секторе воздушного пространства по данным ЦУ с КП системы, выдачу ему информации о них, а также определение областей пространства прикрытых радиоэлектронными помехами[17].

Электронное сканирование луча в двух плоскостях позволяло в процессе регулярного обзора быстро обеспечивать анализ секторов целеуказания с КП системы или циклические с высоким темпом (1-2 с) обращения к обнаруженным огметкам с целью завязки их в трассы и сопровождение трасс высокоскоростных целей.

Высокий энергетический потенциал, которые достигался за счет применения в передающем устройстве усилительного клистрона большой мощности, в сочетании с используемыми электронным сканированием луча и цифровой обработкой сигналов обеспечивали хорошую степень защищенности от шумовых активных помех.[18]

В РЛС программного обзора было реализовано несколько режимов обзора.

1) обнаружение и сопровождение головной части БР типа «Першинг». В этом режиме зона обзора составляла ±45° по азимуту, 26-75° по углу места и 75-175 км по дальности. При этом угол наклона нормали к поверхности ФАР относительно горизонта составлял 35°. Время обзора указанного сектора поиска с учетом сопровождения двух трасс целей составляло 12,5-14 с. Максимальное количество сопровождаемых трасс- 16. Ежесекундно координаты и параметры движения цели передавались на КП системы.

2) обнаружение и сопровождение авиационных БР и крылатых ракет с баллистическим и аэробаллистическим стартом. Зона обзора составляла 30° по азимуту, 9-50° по углу места и 20-175 км по дальности. Параметры движения целей с частотой 0,5 Гц передавались на КП 9С457.

3)обнаружение и сопровождение аэродинамических целей, а также пеленгация (при возможности — и дальнометрия) постановщиков помех на расстояниях до 100 км. При этом зона обзора составляла 30° по азимуту, 0-50° по углу места и 20-175 км по дальности при угле наклона нормали ФАР к горизонту, равном 15°.

Направление обзора задавалось по телекодовой линии связи С КП системы или оператором станции. При регулярном обзоре зоны поступившее целеуказание с КП системы автоматически прерывало обзор, а после отработки ЦУ обзор возобновлялся. Темп обновления информации зависел от размеров установленной зоны поиска, а также от помеховой обстановки и мог изменяться от 0,3 до 16 с. Координаты обнаруженных целей передавались на КП. Среднеквадратичные ошибки измерения координат целей не превышали 70 м по дальности, 15' по азимуту, 12' по углу места. [19]

Многоканальная станция наведения ракет 9С32

[править код]

Станция представляет собой трехкоординатную многоканальную по целям и ракете когерентно-импульсную РЛС сантиметрового диапазона с высоким энергетическим потенциалом, электронным сканированием луча в двух плоскостях, обеспечиваемым за счет использования в станции фазированной антенной решетки и системы управления лучом на базе специальной ЭВМ. Станция наведения ракет 9С32 предназначалась для:

  • поиска, обнаружения, захвата и автосопровождения аэродинамических целей и БР по данным целеуказания с КП системы и автономно (БР — только по данным ЦУ с КП);

выработки и передачи на пусковые установки координат и производных координат целей для наведения станций подсвета целей, находящихся на этих установках, а также ЗУР, запускаемых с ПУ и пускозаряжающих установок, на обстреливаемые цели;

  • управления огневыми средствами (ПУ и пускозаряжающими установками) как централизованно (от КП системы), так и автономно.

Многоканальная станция наведения ракет при работе в режиме ЦУ обеспечивала обнаружение истребителей на высотах более 5 км на дальностях 150 км, БР типа «Скад» — 90 км, «Ланс» — 60 км, головной части ракеты «Першинг» — 140 км, авиационных ракет- 80 км. От момента обнаружения до момента перехода на автосопровождение цели с однозначным определением параметров её движения проходило от 5с («Першинг») до 11 с (цель- истребитель). При работе в автономном режиме многоканальная станция наведения ракет обеспечивала обнаружение самолетов-истребителей на дальностях до 140 км. [20]

Пусковая установка 9А83

[править код]
пусковая установка 9А83 в походном положении
  • проводила включение антенной и передающей систем станции подсвета цели на излучение в режиме передачи команд радиокоррекции полета ЗУР, а также её переключение на излучение в режиме подсвета цели. Выдавала на МСН информацию о количестве отправленных ЗУР (с неё и с сопряженной с ней пускозаряжающей установки). По передаваемым по телекодовой радиолинии командам с МСН, пусковая установка обеспечивала подготовку ЗУР, отработку целеуказания для смонтированной на ней антенной системой станции подсвета цели, выработку и отображение на индикаторе пуска информации О времени до входа цели в зону поражения и времени до её выхода из зоны, передачу решения этой задачи на многоканальную станцию наведения ракет, пуск двух ЗУР, а также анализ наличия помех ГСН ЗУР и передачу его результатов на многоканальную станцию наведения ракет. Способна обеспечивать одновременно предстартовую подготовку и пуск двух ракет с интервалом 1-2 с. Время предстартовой подготовки ЗУР — не более 15 с.
  • При предварительном кабельном сопряжении время переключения аппаратуры ПУ с собственного боекомплекта ЗУР на боекомплект пускозаряжающей установки не превышало 15 с.
  • Заряжание ПУ 9А83 осуществлялось с помощью пуско- заряжающей установки 9А85.

[21]

Пусковая установка 9А83 в боевом положении

Пусковая установка 9А82

[править код]
ПУ 9A82 в боевом положении
  • По конструктивному построению, основным характеристикам и функционированию отличалась от ПУ 9А83 только устройством для установки ТПК в стартовое положение и механической частью станции подсвета целей.

[22]

Пуско-заряжающая установка 9А84

[править код]
Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ

Установка предназначена для:

  • перевозки и хранения четырёх ракет 9М83 в ТПК;
  • проведения совместно с аппаратурой ПУ 9А83 пуска ЗУР 9М83;
  • заряжания ПУ 9А83 ракетами (с самой себя, с транспортной машины 9Т83 или с народнохозяйственных транспортных средств, с грунта, из пакета МС-160.01), а также для самозаряжания.

Время заряжания ПУ 9А83 полным боекомплектом ЗУР составляла 50-60 мин, грузоподъемность крана — 6350 кг.

Вся аппаратура и боекомплект ЗУР располагались на шасси «объект 835». Масса установки с боекомплектом ЗУР — 47 т. Расчет- 3 человека. [23]

Пуско-заряжающая установка 9А85

[править код]

Установка для: перевозки и хранения четырёх ракет 9М83 в ТПК, проведения совместно с аппаратурой ПУ 9А83 пуска ЗУР 9М83, заряжения ПУ 9А83 ракетами (с самой себя, с транспортной машины 9Т83 или с народнохозяйственных транспортных средств, с грунта, из пакета МС-160.01), а также для самозаряжания.

Время заряжания ПУ 9А85 полным боекомплектом ЗУР составляло — 50-60 мин, грузоподъемность крана — 6350 кг.

По составу пуско-заряжающая установка отличалась от ПУ наличием крана, установленного вместо различной радиоэлектронной аппаратуры и станции подсвета целей. На ней находились кабели, соединявшие размещенные на ней ракеты с аппаратурой ПУ 9А93. Вся аппаратура и боекомплект ЗУР располагались на шасси «объект 835». Масса пускозаряжающей установки с боекомплектом ЗУР — 47 т. Расчет — 3 человека.[24]

Модификации

[править код]
 
 
 
 
С-300В
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С-300В1
 
С-300В2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С-300ВМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С-300ВМ1
 
С-300ВМ2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С-300ВМД
 
 


Четвёртой по счёту модификацией С-300В поступивший в войска ВКО России стал комплекс С-300В4, об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Сухопутных войск полковник Сергей Власов, С-300В4 является наиболее дальнобойным из стоящих на боевом дежурстве комплексов, его дальность составляет 300 км.[25]

Характеристики ракет и комплекса

[править код]
  • Зенитная управляемая ракета 9М83 была предназначена для поражения самолётов (в том числе маневрирующих с перегрузками до 7-8 ед. и в условиях радиопротиводействия), крылатых ракет, в том числе низколетящих типа ALCM, и БР типа «Скад» и «Ланс».
  • ЗУР 9М82 — также и для поражения головных частей ракет «Першинг-1А», «Першинг-1Б», авиационных БР типа SRAM, самолётов-постановщиков активных помех на дальностях до 100 км.

ЗУР 9М82 и 9М83 это двухступенчатые твердотопливные ракеты, выполненные по аэродинамической схеме «несущий конус» с газодинамическими органами управления первой ступени. Ракеты в максимальной степени унифицирована, основные отличия связаны с применением более мощной стартовой ступени на 9М82.

В головной части ракет были размещены единые для ракет блоки бортовой аппаратуры:

  • аппаратура самонаведения;
  • бесконтактный взрыватель;
  • инерциальная система управления;
  • бортовое вычислительное устройство.

Пуск ЗУР производился при вертикальном положении ТПК с помощью находящегося в нём порохового аккумулятора давления. После выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера при вертикальном старте начинался процесс склонения ракеты на заданный угол (задействованием нескольких из восьми импульсных двигателей), который завершался к моменту окончания работы стартовой ступени.

Полётное задание вводилось в бортовое вычислительное устройство ЗУР со специальной ЭВМ ПУ и корректировалось в полете радиокомандами, принимаемыми аппаратурой самонаведения от передатчика ПУ.[26]

Показатели комплекса

[править код]

Согласно ряду источников[27][28][29][30][31], система имеет следующие характеристики:

  • Зона поражения аэродинамических целей:
    • по дальности — до 100 км
    • по высоте — 0,025-30 км
  • Зона поражения баллистических целей, км
    • по дальности:
      • 9М82 — 30 км (эффективная)
      • 9М83 — 40 км (максимальная)
      • по высоте — от 1 — до 25 км
  • Максимальная скорость поражаемых целей: 3000 м/с
  • Поражение баллистических ракет, стартующих с расстояния: 1100 км
  • Число целей, одновременно обстреливаемых дивизионом: 24
  • Число ЗУР, одновременно наводимых дивизионом: 48
  • Темп стрельбы с одной ПУ: 1.5 сек.
  • Время подготовки ЗУР к пуску: 15 сек.
  • Время перевода системы из дежурного режима в боевой: 40 сек.
  • Время сворачивания/разворачивания всего комплекса с марша: 5/5 минут
  • Боекомплект ЗУР дивизиона: 96-192
  • Боевая часть: осколочно-фугасная направленного действия
  • Вероятность поражения цели типа:
    • БР «Lance» одной ЗУР 9М83 — 0,5-0,65
    • «самолёт» одной ЗУР 9М83 — 0,7-0,9
    • головной части ракеты «Pershing» одной ЗУР 9М82 — 0,4-0,6
    • ракеты SRAM одной ЗУР 9М82 0,5-0,7
  • Диаметр ракеты/диаметр ТПК:
    • 9М83 — 915 (930)
    • 9М82 — 1215 (1460)
  • Масса БЧ — 150 кг
  • Скорость полёта/максимальная скорость полёта
    • 9М83 — 1200/1700 м/с
    • 9М82 — 1800/2400 м/с
  • Потенциальная дальность захвата ГСН цели с ЭПР 0,05 м²: 30 км
  • Максимальная перегрузка: 20 g
  • Число ракет на ПУ (9М83/9М82): 4/2
  • Границы зоны эффективного действия 9М83/9М82:
    • дальняя — 75/100 км
    • верхняя — 25/30 км
    • ближняя — 6/13 км
    • нижняя — 0,025/1 км

Высочайшую эффективность комплекс показал на учениях в 92,2000,2007(10,11,12) годах (публикации СМИ).[32][33][34]

Управление ЗРС С-300В

[править код]

Основные режимы это ПВО или ПРО позднее начиная с Антей — 2500 появилась возможность сочетать режимы в рамках 1 комплекса без внешних фондов[35]. [36].

  • ЗРС С-300В — первая мобильная универсальная система противоракетной и противосамолётной обороны.

Работа дивизионов в составе С-300В по аэродинамическим или баллистическим целям определятся применённым режим при включении дивизиона. Смена режима происходит за время меньшее чем сворачивание/разворачивание комплекса (5 минут)[37].

Централизованное управление

[править код]

В режиме централизованного управления бригада (3-4 ЗРК) ЗРС С-300В работала по командам, целераспределению и целеуказанию от: 1) автоматизированного КП (АСУ «Поляна-Д4») которая так же может подчинятся АСУ «Байкал» 2) радиолокационного поста (включавшим в себя РЛС кругового обзора 9С15М, РЛС программного обзора 9С19М2, РЛС дежурного режима 1Л13 и пункт обработки радиолокационной информации ПОРИ-П1)[38]. В бригаде предполагалось иметь автоматизированный КП как пункт боевого управления из состава указанной АСУ с радиолокационным постом (включавшим в себя РЛС кругового обзора «Обзор-3» (9С15), РЛС программного обзора «Имбирь» 9С19М2, РЛС дежурного режима 1Л13 (первой в мире мобильной РЛС метрового диапазона) и пункт обработки радиолокационной информации ПОРИ-П1), три-четыре зенитных ракетных дивизиона (каждый в полном составе комплекса С-300В), что обеспечивало прикрытие войск от всех средств воздушного нападения с применением всех доступных режимов боевой работы элементов комплекса С-300В. АСУ «Байкал» также может объединять комплексы С-300 семейства *В* и *П* в единый ЗРК а также с рядом других систем ПВО, напрямую.[39]

1Л13 Небо-СВ
1Л13 Небо

В рамках 1 комплекса

[править код]

переписать по http://history-of-wars.ru/arms/486-9k81-s-300v.html

                                                          • через смешение и фантэзи, ибо копиво модерам сниться

Командный пункт системы 9С457, взаимодейству­ющий с КП вышестоящей инстанции (Поляна, Байкал, Сенеж, и/или ряд других), организу­ет и управляет всей боевой работой[40].

1)

  • РЛС «Обзор-3» 9С15 бозревает окружающее пространство, обна­руживает и сопровождает различные цели, распознает их тип и государственную принад­лежность с последующей выдачей радиолока­ционной информации на КП ЗРС.
  • РЛС СО «Имбирь» 9С19 занята поиском в задан­ном секторе и сопровождением баллистиче­ских, аэродинамических и крылатых ракет, оценкой радиоэлектронной обстановки и на­личия помех, выдачей информации об обнару­женных и сопровождаемых целях на КП ЗРС.
  • Также может поступать целеуказание, иные команды, от внешних КП.

2)

  • МСНР 9С32 по информации с КП ЗРС выполняет в определенном секторе поиск, обнаружение и точное сопровождение назначенных целей, оп­ределяет ПУ и количество ЗУР для их обстрела, выдает на пусковые установки координаты це­лей и разрешения на запуск ракет.

3)

  • Пусковые установки, после приема информа­ции целеуказания с МСНР, обеспечивают полный цикл боевой работы от момента их пуска до момента поражения назначенных целей[41]. Проводят предстарто­вую подготовку ракет с вводом полетных зада­ний, после запуска передают на борт ЗУР коман­ды для коррекции траектории полета, подсвечи­вают цели на конечном участке наведения выполняя функцию РПН[42] (радара подсвета и наведеения) самостоятельно[43] другими словами — отработка данных целеуказания антенной системой станции подсвета цели[44], непрерывно идет обмен не­обходимой информацией между МСНР и ПУ.

4)

  • Потенциальная дальность захвата цели ГСН ракеты (головки самонаведения) 30 км[45].
  • Наведение ракет на цель в простой воздуш­ной обстановке осуществляется по методу про­порциональной навигации с самонаведением в последние 10 секунд полета. В сложной воздуш­ной и помеховой обстановке используется командно-инерциальное наведение ракет с пере­ходом на самонаведение за 3 секунды до подле­та к цели. За 0,5-2 с до точки встречи с целью на борту ЗУР вырабатывается команда на начало доворота ракеты по крену для обеспечения максимального накрытия цели потоком осколков боевой части ЗУР. За 0,3 с до точки встречи включается неконтактное взрывательное устройство ЗУР, которое выдает команду на подрыв БЧ.[46]

По специальным целям

[править код]

Существовало 4 режима[47]

Постановщик активных помех

По данным ЦУ (целеуказания) многоканальная станция наведения ракет зенитно ракетной батареи осуществляла поиск, обнаружение и захват на автосопровождение назначенных с КП для обстрела целей. Захват мог осуществляться автоматически или вручную. После начала автосопровождения координаты целей передавались на КП, где производилось их отождествление с трассами целей командного пункта. В случае необходимости, КП мог выдать на многоканальную станцию наведения ракет команды об отмене ЦУ или о запрете стрельбы. ЦУ от КП могло быть с признаком приоритета на обстрел цели (что эта цель должна была быть поражена в обязательном порядке). КП мог также дать команду на МСН на автономный поиск низколетящих целей в секторе. После захвата цели многоканальной станцией наведения ракет командир ЗРК назначал ПУ 9А83 для пуска ЗУР 9М83 по соответствующим целям и включался передатчик станции подсвета цели на ПУ.

БР типа «Першинг»

При работе в режиме ПРО многоканальная станция наведения ракет переходила на автосопровождение цели и отождествляла её координаты с ЦУ, выдавая донесение на КП в случае их совпадения, проверка производилось и на КП. При поступлении с многоканальной станции наведения ракет на ПУ команды на стрельбу одной или двумя ЗУР и завершении предпусковой подготовки ракет с ПУ мог произвести пуск.

Авиационные БР и ракеты типа SRAM

При наличии угрозы применения самолетами малоразмерных авиационных БР или ракет типа SRAM РЛС Имбирь вела регулярный обзор пространства. На КП производилось распознавание цели и выбирались батареи для уничтожения целей. При этом к стрельбе по авиационным БР могли привлекаться ЗРК, находившиеся в режиме работы по аэродинамическим целям, но имеющие боеготовые ЗУР 9М82.

Барражирующий постановщик активных помех

При работе системы по барражирующим на дальностях до 100 км самолетам-постановщикам активных помех КП системы выдавал на МСН целеуказание, сформированное по информации от РЛС Имбирь/Обзор-3, или по объединенной информации. Возможно было также ЦУ от вышестоящего КП зенитной ракетной бригады С-300В.

Многоканальная станция наведения ракет брала самолет-постановщик активных помех на автосопровождение по угловым координатам и докладывала об этом на КП системы, который организовывал выдачу на эту станцию дальности до постановщика помех, используя для этого данные о дальности до сопровождаемой КП цели, наиболее близкой по пеленгу самолета-постановщика. На МСН путем обработки данных определялась дальность до сопровождаемого постановщика. Дальнейшая работа системы производилась так же, как по аэродинамическим целям.

Создатели ЗРС С-300В

[править код]

Головным разработчиком ЗРС С-300В в целом, а также разработчиком КП, многоканальной станции наведения ракет, РЛС программного обзора был определен Научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) МРП. В. П. Ефремов стал главным конструктором системы и указанных средств.

Разработка РЛС кругового обзора производилась Научно-исследовательским институтом измерительных приборов (НИИИП) МРП под руководством главного конструктора станции Ю. А. Кузнецова, затем Г. Н. Голубева.

Все ПУ и пускозаряжающие установки создавались в Государственном конструкторском бюро компрессорного машиностроения (ГКБ КМ) МАП. Главным конструктором установок был определен А. И. Яскин, затем В. С. Евтушенко.

Лауреатами Ленинской премии стали В. Н. Шебеко, В. А. Смирнов, Д. И. Прокофьев, В. Н. Епифанов, Г. И. Чекин. Государственной премии СССР были удостоены В. П. Ефремов, В. А. Винокуров, Э. К. Спринтис, Ю. Я. Зотов, Л. П. Гельд, Ю. А. Кузнецов, В. И. Згода, Э. И. Соренков, Е. П. Ефремов, И. Ф. Голубев, А. Г. Головин, С. М. Коваль, Н. Ф. Иова, Ю. А. Кожухов, И. А. Бисярин, А. И. Извеков, С. А. Барсукова, В. П. Нечаев, И. Д. Волков, М. Б. Дуэль, Ю. А. Андерсен и другие.

Производство КП, многоканальной станции наведения ракет и РЛС программного обзора системы С-300В было освоено в Научно-производственном объединении (НПО) «Марийский машиностроительный завод» МРП. Ракеты, ПУ и пуско-заряжающие установки изготовляло ПО «Свердловский машиностроительный завод им. М. И. Калинина» МАП. РЛС кругового обзора производилась на Муромском заводе радиоизмерительных приборов МРП. Гусеничные самоходы для боевых средств системы поставляло ПО «Кировский завод».

Трудно переоценить вклад в разработку системы С-300В многих коллективов оборонных отраслей промышленности и военных специалистов. Труд их был достойно отмечен государством. [48]

Операторы

[править код]

Современные

[править код]
  •  Россия — 1 бригада С-300В, по состоянию на 2007 год[49], по данным 2010 года — 200 С-300В[50], в том числе:
    •  Армения — 2 дивизиона С-300В в составе подразделений РФ[51];
  •  Украина — некоторое количество С-300В с 9М82, по состоянию на 2012 год[52]
  •  Белоруссия — всего 350 ЗРК «Бук», С-300В, «Стрела-10», «Оса», по состоянию на 2012 год[53]
  •  Венесуэла — 2 дивизиона С-300ВМ, по состоянию на 2013 год[54]
  •  США — располагают разукомплектованными 1 РПН и ПУ 5П85, закупленными у Белоруссии; попытка закупки 2-х РПН и ЗИП-ов к ним через Казахстан у России закончилась неудачей. Официально приобрели С-300В, без МСНР 9С32[55]

Бывшие

[править код]
  •  СССР — более 70 С-300В, по состоянию на 1991 год[56], перешли к образовавшимся после распада государствам

Примечания

[править код]
  1. http://ria.ru/defense_safety/20130207/921724819.html
  2. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/weapons/more.htm?id=10332672@morfMilitaryModel
  3. http://military-informer.narod.ru/pvo-S-300V.html
  4. 1 2 3 4 Ганин С. М., Карпенко А. В., Зенитная ракетная система С-300, стр. 4
  5. http://military-informer.narod.ru/pvo-S-300V.html
  6. Ганин С. М., Карпенко А. В., Зенитная ракетная система С-300, стр. 50
  7. Из истории создания С-300П. Rusarms.com. Дата обращения: 29 апреля 2009.
  8. http://ria.ru/defense_safety/20120428/637121862.html
  9. http://ria.ru/defense_safety/20120326/606323053.html
  10. http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/zrs_s-300v.html
  11. http://topwar.ru/3523-zenitno-raketnaya-sistema-s-300v.html
  12. http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/zrs_s-300v.html
  13. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  14. http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/zrs_s-300v.html
  15. http://armyman.info/stati/7997-universalnaya-zenitnaya-raketnaya-sistema-s-300v.html
  16. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  17. http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/zrs_s-300v.html
  18. http://armyman.info/stati/7997-universalnaya-zenitnaya-raketnaya-sistema-s-300v.html
  19. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  20. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  21. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  22. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  23. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  24. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  25. http://army.lv/ru/s-300v4/355/30055
  26. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  27. http://www.raspletin.ru/zenitnaya-raketnaya-sistema-s-300v
  28. http://bastion-karpenko.ru/s-300v/
  29. http://www.raspletin.ru/zenitnaya-raketnaya-sistema-s-300v
  30. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  31. http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/zrs_s-300v.html
  32. http://www.rg.ru/2010/10/22/s300v-anons.html
  33. http://www.rg.ru/2011/08/11/kapustin-yar-anons.html
  34. http://www.rg.ru/anons/arc_2000/0819/hit.shtm
  35. http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
  36. Зенитно-ракетная система С-300В / С-300ВМ Антей-2500 | Ракетная техника
  37. http://www.telenir.net/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_1999_05_06/p4.php
  38. http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
  39. http://www.uhlib.ru/tehnicheskie_nauki/zenitnye_raketnye_kompleksy/p40.php
  40. http://www.modernarmy.ru/article/278/zenitno-raketnaya-sistema-s-300v
  41. http://www.arms-expo.ru/049051048057124054053052053.html
  42. http://armyman.info/stati/7997-universalnaya-zenitnaya-raketnaya-sistema-s-300v.html
  43. http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1603
  44. http://www.arms-expo.ru/049051048057124054053052053.html
  45. http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/9m83.shtml
  46. http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
  47. http://pvo.guns.ru/s300v/s300v_8.htm
  48. http://military-informer.narod.ru/pvo-S-300V.html
  49. The Military Balance 2007. — P. 196.
  50. The Military Balance 2010. — P. 223.
  51. The Military Balance 2012. — P. 90,202.
  52. The Military Balance 2012. — P. 166.
  53. The Military Balance 2012. — P. 94.
  54. Денис Тельманов. Венесуэла получила российский комплекс ПВО С-300ВМ. Известия (11 апреля 2013). Дата обращения: 30 июня 2013.
  55. http://www15.rian.ru/ruharakter/20060920/54082336.html
  56. The Military Balance 1991-1992. — P. 37.

Ссылки

[править код]

http://www.modernarmy.ru/article/278/zenitno-raketnaya-sistema-s-300v http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml

Категория:Зенитно-ракетные комплексы России

ЕСТЬ лицензия

[править код]

ЕСТЬ лицензия

[править код]

http://topwar.ru/3523-zenitno-raketnaya-sistema-s-300v.html можно использовать —

rubin16 09:35, 19 января 2014 (UTC)

--Rqasd 14:57, 20 января 2014 (UTC)[ответить]

собственно это милитари информер повторяет используемый мной ухлиб, ну переписать перепишу, вот только другой модератор настойчиво видит ещё один несвободный Аи в другой половине статьи, и режет её, а тот что свободный и применён, у него не усваивается в восприятии. Ну доделаю, посмотрим.--Rqasd 08:01, 12 февраля 2014 (UTC)[ответить]