Showing 1 - 20 results of 346 for search '"ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"', query time: 0.97s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 68, № 2 (2025); 111-127 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 68, № 2 (2025); 111-127 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2026-68-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2454/1944; Об утверждении Методики определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям: приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 7 авг. 2014 г. № 506 // Министерство юстиции Российской Федерации. URL: https://minjust.consultant.ru/documents/11644.; Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям: приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 326. URL: https://docs.cntd.ru/document/902143004.; Об опыте расчетов, анализа и нормирования потерь электроэнергии в электрических сетях России и Казахстана / В. Э. Воротницкий, М. А. Калинкина, А. С. Садовская [и др.] // Электрические станции. 2019. № 11. С. 31–43.; Овсянников, А. Г. Индукционные потери энергии в опорах воздушной линии электропередачи / А. Г. Овсянников, Р. А. Нечитаев // Научный вестник НГТУ. Т. 63. 2016. № 2. С. 129–140. https://doi.org/10.17212/1814-1196-2016-2-129-140.; IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Non-Sinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions: IEEE 1459–2000. IEEE, 2010. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2000.93398.; Повышение качества функционирования линий электропередачи / Г. А. Данилов, Ю. М. Ден-чик, М. Н. Иванов, Г. В. Ситников; под ред. В. П. Горелова, В. Г. Сальникова. 3-е изд. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 558 с.; Additional Energy Losses From Asymmetric and Non-Sinusoidal Current in an Electrical Facility and Methods of Their Reduction / E. V. Tarasov, L. L. Bulyga, V. Ya. Ushakov, N. N. Kharlov // MATEC Web of Conferences. 2015. Vol. 37. P. 1057. https://doi.org/10. 1051/matecconf/ 20153701057.; Поспелов, Г. Е. Применение управляемых гибких линий электропередачи в электрических сетях энергосистем // Г. Е. Поспелов, Т. Г. Поспелова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. №. 5. С. 5–9.; Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники: в 2 т. / Л. А. Бессонов. М.: Юрайт, 2020. Т. 1: Электрические цепи. 363 с.; Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники: в 2 т. / Л. А. Бессонов. М.: Юрайт, 2020. Т. 2: Электромагнитное поле.; Горшков, А. В. Эмпирический метод определения максимального значения наведенного напряжения в рассматриваемой точке отключенной воздушной линии электропередачи / А. В. Горшков // Электричество. 2019. №. 11. С. 23–32. https://doi.org/10.24160/0013-5380-2019-11-23-32.; Котова, Е. Н. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учеб.-метод. пособие / Е. Н. Котова, Т. Ю. Паниковская. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. 216 с.; Carson, J. R. Wave Propagation in Overhead Wires with Ground Return / J. R. Carson // The Bell System Technical Journal. 1926. Т. 5, No 4. С. 539–554. https://doi.org/10.1002/j. 1538-7305.1926.tb00122.x.; Кухлинг, Х. Справочник по физике / Х. Кухлинг; пер. с нем. 2-е изд. М.: Мир, 1985. 520 с.; Аполлонский, С. М. Дифференциальные уравнения математической физики в электротехнике / С. М. Аполлонский. СПб.: Питер, 2012. 352 с.; Компенсация искажений напряжения в электроэнергетических системах с тяговой нагрузкой / Д. А. Шандрыгин, В. П. Довгун, Д. Э. Егоров [и др.] // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2020. Т. 12, № 4 (48). С. 38–52.; Закарюкин, В. П. Моделирование пофазно экранированных токопроводов / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков // Изв. высш. учеб. заведений. Проблемы энергетики. 2015. № 5–6. С. 120–126. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2015-0-5-6-120-126.; Миткевич, В. Ф. Магнетизм и электричество / В. Ф. Миткевич. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1912. 258 с.; Нечитаев, Р. А. Анализ индукционных потерь энергии в опорах воздушной ЛЭП 500 кВ / Р. А. Нечитаев // Научный вестник НГТУ. 2017. Т. 68, № 3. С. 158–171. https://doi.org/10.17212/1814-1196-2017-3-158-171.; Нечитаев, Р. А. Модификация несущих конструкций воздушных линий электропередачи с целью минимизации потерь электроэнергии / Р. А. Нечитаев, А. С. Трофимов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2020. Т. 12. № 4 (48). С. 135–147.; Патент RU 79310 U1, МПК E04H 12/08, E04H 12/10. Опора воздушной линии электропередачи: 2008124902/22: заявлено 20.06.2008: опубл. 27.12.2008 / В. П. Дикой, А. Л. Ивановский, Н. М. Коробков, Р. А. Нечитаев, А. Г. Овсянников; заявитель и патентообладатель ОАО «НТЦ Электроэнергетики». URL: https://patents.google.com/patent/RU79310U1/ru.; Компактные управляемые линии электропередачи / Ю. Г. Шакарян, В. М. Постолатий, Л. В. Тимашова, С. Н. Карева // Энергия единой сети. 2012. №. 3. С. 24–29.; Nechitaev, R. A. Verification Modeling of Magnetic Field Influence on Power Transmission Line Losses / R. A. Nechitaev, N. L. Novikov, L. I. Tolstobrova // 2021 XV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). IEEE, 2021. Р. 166–170. https://doi.org/10.1109/APEIE52976.2021.9647530.; Анализ электромагнитных и тепловых процессов асинхронного двигателя с помощью 3D-моделирования / А. Н. Пехота, В. Н. Галушко, Б. М. Хрусталев, Д. В. Мирош // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2024. Т. 67, № 2. С. 125–136. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-2-125-136.; Секацкий, Д. А. Расчет и анализ удельных потерь активной мощности на коронирование в воздушных линиях электропередачи с учетом климатических данных / Д. А. Секацкий, Н. А. Попкова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2024. Т. 67, № 1. С. 16–32. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-1-16-32.; Nechitaev, R. New Approach to Evaluate the Energy Efficiency of Overhead Power Transmission Lines: Results of Theoretical and Experimental Research / R. Nechitaev, A. Khalyasmaa // IEEE Industry Applications Magazine. 2023. Т. 29. No 3. С. 67–74. https://doi.org/10.1109/MIAS.2022.3214022.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2454

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Source: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, Iss 2 (20) (2022)
    Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries; No. 2 (20) (2022): INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES; 14-21
    Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности; № 2 (20) (2022): СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 14-21
    Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості; № 2 (20) (2022): СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ; 14-21

    File Description: application/pdf

  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 5, № 2 (107) (2020): Інформаційні технології. Системи управління в промисловості; 57-65
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 5, № 2 (107) (2020): Информационные технологии. Системы управления в промышленности; 57-65
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 2 (107) (2020): Information technology. Industry control systems; 57-65

    File Description: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Сучасні інформаційні системи, Vol 4, Iss 1 (2020)
    Сучасні інформаційні системи; Том 4 № 1 (2020): Сучасні інформаційні системи; 39-44
    Advanced Information Systems; Vol. 4 No. 1 (2020): Advanced Information Systems; 39-44
    Современные информационные системы-Sučasnì ìnformacìjnì sistemi; Том 4 № 1 (2020): Современные информационные системы; 39-44

    Subject Terms: Information theory, параметричний синтез стабілізатора, цифровой стабилизатор, інваріантність системи стабілізації, non-stationary object of stabilization, параметрический синтез стабилизатора, ракети-носії, якість процесу стабілізації, инвариантность системы стабилизации, качество стабилизируемого процесса, 7. Clean energy, carrier rockets, parametric synthesis, космічний ступінь ракети-носія, нестаціонарні об'єкти стабілізації, Циклон-3, digital stabilizer, цифровий стабілізатор, QA76.75-76.765, quality of the stabilized process, parametric synthesis of the stabilizer, інваріантність, параметричний синтез стабілізаторів, the cosmic stage of the carrier rocket, нестаціонарний об'єкт стабілізації, invariance, Computer software, Q350-390, космическая ступень ракеты-носителя, digital stabilizers, 629.76, нестационарный объект стабилизации, Cyclone-3, системи стабілізації, non-stationary objects of stabilization, stabilization systems, stabilized process, quality, invariance of the stabilization system, цифрові стабілізатори

    File Description: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4, № 9 (100) (2019): Information and controlling system; 42-51
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 4, № 9 (100) (2019): Информационно-управляющие системы; 42-51
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 4, № 9 (100) (2019): Інформаційно-керуючі системи; 42-51

    File Description: application/pdf

  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка; Том 64 № 3 (2021); 127-145
    Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника; Том 64 № 3 (2021); 127-145
    Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Radioelektronika; Vol. 64 No. 3 (2021); 127-145

    File Description: application/pdf

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20