Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 361 για την αναζήτηση '"аккумуляторная батарея"', χρόνος αναζήτησης: 0,92δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The authors express their gratitude to I. A. Shaternik, who developed the first version of the software implementation of the proposed model for solving the problem under consideration., Авторы выражают благодарность И. А. Шатернику, разработавшему первую версию программной реализации предложенной модели для решения рассматриваемой задачи.

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 61, № 1 (2025); 74-88 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 61, № 1 (2025); 74-88 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2025-61-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/827/630; Dirks, N. On the integration of battery electric buses into urban bus networks / N. Dirks, M. Schiffer, G. Walther // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. – 2022. – Vol. 139. – P. 103628. https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.103628; Battery capacity and recharging needs for electric buses in city transit service / Z. Gao, Z. Lin, T. J. LaClair [at al.] // Energy. - 2017. - Vol. 122. - P. 588-600. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.01.101; The electric bus fleet transition problem / S. Pelletier, O. Jabali, J. E. Mendoza, G. Laporte // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. - 2019. - Vol. 109. - P. 174–193. https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.10.012; Zheng, Z. On the role of battery degradation in en-route charge scheduling for an electric bus system / Z. Zheng, S. Wang, X. Qu // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. – 2022. – Vol. 161. – P. 102727. https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102727; Göhlich, D. Conceptual design of urban e-bus systems with special focus on battery technology / D. Göhlich, T.-A. Fay, S. Park // Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design. – 2019. - Vol. 1, iss. 1. – P. 2823–2832. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.289; Han, S. A practical battery wear model for electric vehicles charging applications / Sekyung Han, Soohee Han, Hirohisa Aki // Applied Energy. - 2014. - Vol. 113. - P. 1100-1108. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.08.062; Pelletier, S. Charge scheduling for electric freight vehicles / S. Pelletier, O. Jabali, G. Laporte // Transportation Research Part B: Methodological. - 2018. - Vol. 115. - P. 246-269. https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.07.010; Cost minimizing decisions on equipment and charging schedule for electric buses in a single depot / N. Guschinsky, M. Y. Kovalev, E. Pesch, B. Rozin // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. - 2023. - Vol. 180. - P. 103337. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103337; Electric bus fleet size and mix problem with optimization of charging infrastructure / M. Rogge, E. van der Hurk, A. Larsen, D. U. Sauer // Applied Energy. - 2018. - Vol. 211. - P. 282-295. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.051; Розин, Б. М. Об оптимизации смешанной зарядной инфраструктуры электробусов для городских маршрутов / Б. М. Розин, И. А. Шатерник // Информатика. – 2022. − Т. 19, № 2. – С. 68–84. https://doi.org/10.37661/1816-0301-2022-19-2-68-84; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/827

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13156

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13156

    Διαθεσιμότητα: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13156

  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 9, No 3 (2024); 292-303 ; Горные науки и технологии; Vol 9, No 3 (2024); 292-303 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/836/470; https://mst.misis.ru/jour/article/view/836/471; Ярыш Р. Ф., Гарифуллина А. Р., Гарифуллин Р. И., Якунин А. Н. Исследование режимов работы частотно-регулируемого электропривода станка-качалки. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2018;20(11–12):56–64. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-56-64; Егоров А. В., Ершов М. С. Экспериментальное исследование устойчивости асинхронных частотно-регулируемых приводов при кратковременных провалах напряжения. Промышленная энергетика. 2018;(4):9–12.; Xu Y., Lu W., Wang K. et al. Sensitivity of low-voltage variable-frequency devices to voltage sags. IEEE Access. 2019;7:2068–2079. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2885402; Пантель О. В. Методика расчета параметров асинхронного двигателя для моделирования режимов его работы в среде Matlab/Simulink. Academy. 2015;2(2):7–11.; Haisen Z., Yilong W., Yang Z. et al. Practical model for energy consumption analysis of beam pumping motor systems and its energy saving applications. In: 2017 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. 1–5 October 2017, Cincinnati, OH, USA. Pp. 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/IAS.2017.8101721; Zheng B., Gao X., Li X. Fault detection for sucker rod pump based on motor power. Control Engineering Practice. 2019;86:37–47. https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2019.02.001; Fakher S., Khlaifat A., Hossain M. E., Nameer H. A comprehensive review of sucker rod pumps’ components, diagnostics, mathematical models, and common failures and mitigations. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 2021;11:3815–3839. https://doi.org/10.1007/s13202-021-01270-7; Ершов М. С., Ефимов Е. С. Моделирование энергоэффективности электропривода штанговой насосной установки. В: Мартынов В. Г. (отв. ред.) Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России: VI региональная научно-техническая конференция, посвященная 100-летию М. М. Ивановой. 19–21 сентября 2022, Москва. Тезисы докладов. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина; 2022. С. 766–767.; Langbauer C., Langbauer T., Fruhwirth R., Mastobaev B. Sucker rod pump frequency-elastic drive mode development – from the numerical model to the field test. Liquid and Gaseous Energy Resources. 2021;1(1):64–85. https://doi.org/10.21595/lger.2021.22074; Уразаков К. Р., Молчанова В. А., Тугунов П. М. Метод расчета динамических нагрузок и энергопотребления штанговой установки с системой автоматического уравновешивания. Записки Горного института. 2020;246:640–649. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.6.6; Solodkiy E. M., Kazantsev V. P., Dadenkov D. A. Improving the energy efficiency of the sucker-rod pump via its optimal counterbalancing. International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 8–14 September 2019, Sochi, Russia. Pp. 1–5. https://doi.org/10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867737; Higure H., Hoshi N., Haruna J. Inductor current control of three-phase interleaved DC-DC converter using single DC-link current sensor. In: 2012 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES). 16–19 December 2012, Bengaluru, India. Pp. 1–5. https://doi.org/10.1109/PEDES.2012.6484495; Nandankar P., Rothe J. P. Design and implementation of efficient three-phase interleaved DC-DC converter. In: 2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT). 3–5 March 2016, Chennai, India. Pp. 1632–1637. https://doi.org/10.1109/ICEEOT.2016.7754962; Tremblay O., Dessaint L.-A. Experimental validation of a battery dynamic model. World Electric Vehicle Journal. 2009;3(2):289–298. https://doi.org/10.3390/wevj3020289; Cugnet M., Dubarry M., Liaw B. Y. Peukert’s law of a lead-acid battery simulated by a mathematical model. ECS Transactions. 2010;25(35):223–233. https://doi.org/10.1149/1.3414021; Зюзев А. М., Бубнов М. В. Диагностика уравновешенности штанговой глубинной насосной установки по ваттметрограмме. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019;330(4):178–187. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/4/226; Галеев А. С., Нургалиев Р. З., Бикбулатова Г. И. и др. Критерий уравновешенности тихоходного привода скважинной штанговой насосной установки для повышения надежности редуктора. Нефтегазовое дело. 2019;17(6):96–101. https://doi.org/10.17122/ngdelo-2019-6-96-101; Белоусенко И. В., Ершов М. С., Чернев М. Ю. Повышение устойчивости электротехнических систем непрерывных производств нефтегазового комплекса. Промышленная энергетика. 2019;(2):8–15.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/836

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 9 (2023); 46-61 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 9 (2023); 46-61 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2495/2028; V. Shevchenko. Ways to overcome a possible energy crisis in the Ukrainian energy system. Collection of scientific papers of DonIST. 2012 No 29. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/162883508.pdf (In Russian).; Natividad, L.E.; Benalcazar, P. Hybrid Renewable Energy Systems for Sustainable Rural Development: Perspectives and Challenges in Energy Systems Modeling. Energies 2023, 16, 1328. doi:10.3390/en16031328.; G. Davidov. Hybrid energy in a decentralised region. Colloquium-journal, 2019 (26 (50)), 58-61. doi:10.24411/2520-6990-2019-11010. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/gibridnaya-energetika-v-detsentralizovannoy-zone (In Russian).; Mai Ngoc Thang. Management of hybrid energy systems with renewable energy sources. PhD thesis, 2013. Available at: https://tekhnosfera.com/upravlenie-gibridnymi-energeticheskimi-sistemami-s-vozobnovlyaemymi-istochnikami-energii (In Russian).; H. Wang, Zh. Xie, L. Pu, Zh. Ren, Y. Zhang, Zh. Tan, Energy management strategy of hybrid energy storage based on Pareto optimality, Applied Energy, Volume 327, 2022, 120095, ISSN 0306-2619, doi:10.1016/j.apenergy.2022.120095.; Hydrogen As Energy Storage, 2023, e-resource, available https://www.fchea.org/hydrogen-as-storage.; Expertise for the Hydrogen Age, 2023, e-resource, available https://www.fraunhofer.de/en/research/current-research/hydrogen/balance-im-energiesystem.html.; M. Becherif, H.S. Ramadan, K. Cabaret, Franck Picard, N. Simoncini, et al. Hydrogen Energy Storage: New Techno-Economic Emergence Solution Analysis. Energy Procedia, 2015, 74, pp. 371-380. doi:10.1016/j.egypro.2015.07.629. hal-01270968.; International Energy Agency. Technology Roadmap: Hydrogen and Fuell Cells - 2014 edition. Paris : OECD/IEA, 2014.; IEA (2019), The Future of Hydrogen, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen, License: CC BY 4.0.; Hydrogen Energy Technologies: Proceedings of the Workshop of the RET Laboratory of RAS OIRT : collection of scientific articles / edited by D.O. Dunikov (editor-in-chief) [and others]. - M.: OIRT RAS, 2017. - Volume. 1. - 190 p. (In Russian).; Andrews J., Shabani B. Re-envisioning the role of hydrogen in a sustainable energy economy // International Journal of Hydrogen Energy. 2012. V. 37. No 2. - pp. 1184-1203.; Anastasiadis A.G., Konstantinopoulos S.A., Kondylis G.P., Vokas G.A., Papageorgas P. Effect of fuel cell units in economic and environmental dispatch of a Microgrid with penetration of photovoltaic and micro turbine units // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. V. 42. No 5. - pp. 3479-3486.; Chen H., Cong T.N., Yang W., Tan C., Li Y., Ding Y. Progress in electrical energy storage system : A critical review // Progress in Natural Science. 2009. V. 19. No 3. - pp. 291-312.; Zoulias E.I., Lymberopoulos N. Hydrogen-based autonomous power systems: techno-economic analysis of the integration of hydrogen in autonomous power systems. : Springer, 2008.; M. Becherif, H.S. Ramadan, K. Cabaret, Franck Picard, N. Simoncini, et al. Hydrogen Energy Storage: New Techno-Economic Emergence Solution Analysis. Energy Procedia, 2015, 74, pp.371-380. doi:10.1016/j.egypro.2015.07.629. hal-01270968.; F. Gutiérrez-Martín, I. Guerrero-Hernández, Balancing the grid loads by large scale integration of hydrogen technologies: The case of the Spanish power system, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 37, Issue 2, 2012, Pages 1151-1161, ISSN 0360-3199, doi:10.1016/j.ijhydene.2011.09.116.; O.A. Al-Shahri, F.B. Ismail, M.A. Hannan, M.S.H. Lipu, A.Q. Al-Shetwi, R.A. Begum, et al. Solar photovoltaic energy optimization methods, challenges and issues : a comprehensive review. J Cleaner Prod, 284 (2021).; G. Hou, L. Xu, H.Taherian, W. Jiang, Y. Song. Performance analysis of a hybrid solar-hydrogen-retired EV batteries (REVB) energy system with thermal-electrical loops. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, ISSN 0360-3199, doi:10.1016/j.ijhydene.2023.03.325.; A. Vaskov. Development of a methodology to justify the composition and parameters of hybrid power complexes for distributed energy systems. PhD thesis, 2013 Available at: https://tekhnosfera.com/razrabotka-metodiki-obosnovaniya-sostava-i-parametrov-gibridnyh-energokompleksov-dlya-raspredelyonnyh-energosistem (In Russian).; Dipti "A Review on Unit Sizing, Optimization and Energy Management of HRES" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), ISSN: 2456-6470, Volume-2, Issue-5, August 2018, pp.419-426, URL: https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd15840.pdf.; Kavadias KA, Triantafyllou P. Hybrid Renewable Energy Systems’ Optimisation. A Review and Extended Comparison of the Most-Used Software Tools. Energies. 2021; 14(24):8268. doi:10.3390/en14248268.; Obeida Farhat, Mahmoud Khaled, Jalal Faraj, Farouk Hachem, Rani Taher, Cathy Castelain, A short recent review on hybrid energy systems: Critical analysis and recommendations, Energy Reports, Volume 8, Supplement 9, 2022, Pages 792-802, ISSN 2352-4847, doi:10.1016/j.egyr.2022.07.091.; Yinan Li, Wentao Yang, Ping He, Chang Chen, Xiaonan Wang, Design and management of a distributed hybrid energy system through smart contract and blockchain, Applied Energy, Volume 248, 2019, Pages 390-405, ISSN 0306-2619, doi:10.1016/j.apenergy.2019.04.132.; Lanyu Li, Xiaonan Wang, Design and operation of hybrid renewable energy systems: current status and future perspectives, Current Opinion in Chemical Engineering, Volume 31, 2021, 100669, ISSN 2211-3398, doi:10.1016/j.coche.2021.100669.; D. Suchitra, R. Jegatheesan, T.J. Deepika, Optimal design of hybrid power generation system and its integration in the distribution network, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 82, 2016, Pages 136-149, ISSN 0142-0615, doi:10.1016/j.ijepes.2016.03.005.; H. Nasiraghdam, S. Jadid, Optimal hybrid PV/WT/FC sizing and distribution system reconfiguration using multi-objective artificial bee colony (MOABC) algorithm. Elsevier – Sol Energy, 86 (2012), pp. 3057-3071.; Baseer, M.A.; Vinoth Kumar, V.; Izonin, I.; Dronyuk, I.; Velmurugan, A.K.; Swapna, B. Novel Hybrid Optimization Techniques to Enhance Reliability from Reverse Osmosis Desalination Process. Energies 2023, 16, 713. doi:10.3390/en16020713.; G. Notton, V. Lazarov, Z. Zarkov and L. Stoyanov, "Optimization of Hybrid Systems with Renewable Energy Sources: Trends for Research," 2006 First International Symposium on Environment Identities and Mediterranean Area, Corte-Ajaccio, France, 2006, pp. 144-149, doi:10.1109/ISEIMA.2006.344942.; S.G. Obukhov. Double-circuit energy storage for hybrid power systems with renewable energy sources / Obukhov S.G., Plotnikov I.A., Ibrahim A., Maslov V.G. // Proceedings of Tomsk University. Engineering of georesources. 2020, 331. No 1. pp. 64-76 (In Russian).; Asanova S.M., Kokin S.E., Dmitriev S.A., Safaraliev M., Arfan Kh., Zhabudaev T., Satarkulov Т.K. Optimization of the structure of autonomous distributed hybrid power complexes and energy balance management in them ю . International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. - Volume 46, Issue 70. – P. 34542-34549.; M. Asanov, S. Asanova, M. Safaraliev, I. Zicmane, S. Beryozkina, S. Suerkulov. Design methodology of intelligent autonomous distributed hybrid power complexes with renewable energy sources, International Journal of Hydrogen Energ 2023, vol. 48(8), pp. 31468-31478.; K.S. Demirchyan. Theoretical Foundations of Electrical Engineering: In 3 vols. an Educational Book for High Schools / K.S. Demirchyan, L.R. Neiman, N.V. Korovkin, V.L. Chechurin - St. Petersburg: Peter, 2004, pp. 576. (In Russian).; Hu X., Martinez C.M., Yang Y. Charging, power management, and battery degradation mitigation in plug-in hybrid electric vehicles: a unified cost-optimal approach. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, vol. 87, no. 8, pp. 4–16.; Kan S.Y., Verwaal M., Broekhuizen H. The use of battery-capacitor combinations in photovoltaic powered products. Journal of Power Sources, 2006, vol. 162, no. 2, pp. 971–974.; Lahyania A., Sari А., Lahbib I., Venet P. Optimal hybridization and amortized cost study of battery/supercapacitors system under pulsed loads. Journal of Energy Storage, 2016, vol. 6, pp. 222–231.; Hund T. Capacity loss in PV batteries and recovery procedures. Photovoltaic System Applications Department, Sandia National Laboratories. 12 p. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Capacity-Loss-in-PV-Batteries-and-Recovery-Hund/87fdd2343a6665f1251ee0c645fd3442f2e340e1?p2df (date of application 20. 12. 2022).; Jossen A. Garche J., Sauer D.U. Operating conditions of batteries in PV applications. Solar Energy, 2004, vol. 76, pp. 759–769.; Jakhrani A.Q., Othman A-K., Rigit A.R.H., Samo S.R. Life cycle cost analysis of a standalone PV system. IEEE 2012 Int. Conf. Green Ubiquitous Technol. Jakarta, Indonesia, 2012, pp. 82–85.; Ataei A., Nedaei M., Rashidi R., Yoo C. Optimum design of an off-grid hybrid renewable energy system for an office building. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2015, vol. 7 (053123). 27 p. DOI:10.1063/1.4934659.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2495

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Виробничо-технологічні системи; 6-17
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Производственно-технологические системы; 6-17
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Engineering technological systems; 6-17

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 8 (105) (2020): Енергозберігаючі технології та обладнання; 46-55
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 8 (105) (2020): Энергосберегающие технологии и оборудование; 46-55
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 8 (105) (2020): Energy-saving technologies and equipment; 46-55

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 8 (103) (2020): Energy-saving technologies and equipment; 43-49
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 8 (103) (2020): Энергосберегающие технологии и оборудование; 43-49
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 8 (103) (2020): Енергозберігаючі технології та обладнання; 43-49

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 22–29–00002, https://rscf.ru/ project/22-29-00002/., Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22–29–00002, https://rscf.ru/ project/22–29–00002.

    Πηγή: World of Transport and Transportation; Том 21, № 2 (2023); 6-17 ; Мир транспорта; Том 21, № 2 (2023); 6-17 ; 1992-3252

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2452/4223; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2452/4224; Jiaxin Yuan, Ke Cheng, Kai Qu. Optimal dispatching of high-speed railway power system based on hybrid energy storage system. Energy Reports, 2022, Vol. 8, Supplement 13, pp. 433–442. DOI:10.1016/j.egyr.2022.08.039.; Vilberger, M., Arestova, A., Matrenin, P., Domakhin, E. Analysis of rectification techniques and autonomous hybrid power plants potential for railway power supply systems. Energy Reports, 2022, Vol. 8, Supplement 13, pp. 957–966. DOI:10.1016/j.egyr.2022.08.046.; Tretyakov, E., Istomin, S., Avdienko, E., Denisov, I. Development of the system of coordinated control of traction power supply equipment and electric rolling stock. Transportation Research Procedia, 2022, Vol. 63, pp. 1970–1978. DOI:10.1016/j.trpro.2022.06.218.; Alnuman, H. H., Gladwin, D. T., Foster, M. P., Ahmed, E. M. Enhancing energy management of a stationary energy storage system in a DC electric railway using fuzzy logic control. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, Vol. 142, Part B, 108345. DOI:10.1016/j.ijepes.2022.108345.; Zhiming Zhong, Yongxin Zhang, Hong Shen, Xingmei Li. Optimal planning of distributed photovoltaic generation for the traction power supply system of high-speed railway. Journal of Cleaner Production, 2020, Vol. 263, 121394. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.121394.; Shanpeng Zhao, Qiang Feng, Hongwei Yang, Youpeng Zhang. Control strategy of hybrid energy storage in regenerative braking energy of high-speed railway. Energy Reports, 2022, Vol. 8, Supplement 1, pp. 1330–1338. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.11.230.; Незевак В.Л. Сравнение вариантов применения накопителей электроэнергии в системе тягового электроснабжения и на электроподвижном составе // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. – 2020. – № 9. – С.17–23. DOI:10.36535/023619142020094.; Закарюкин В. П., Крюков А. В., Асташин С.М. Управление режимами систем тягового электроснабжения: монография. – Иркутск: Иркутский государственный университет путей сообщения, 2009. – 104 с. ISBN 978-5-98710-103-2.; Марский В.Е. Режимы работы системы тягового электроснабжения на линии Санкт-Петербург– Москва при пропуске сдвоенных поездов «Сапсан» // Железнодорожный транспорт на современном этапе: 70 лет аспирантуре ОАО «ВНИИЖТ»: сб. трудов ученых ОАО «ВНИИЖТ». – М.: ВМГ-Принт, 2014. – С. 111–120.; Бадер М. П., Гречишников В. А., Шевлюгин М. В., Король Ю. Н. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени // Электроника и электрооборудование транспорта. – 2011. – № 5–6.– С.5–8.; Черемисин В. Т., Каштанов А. Л., Незевак В.Л. Организация контроля предельных режимов работы тяговой сети в условиях скоростного и тяжеловесного движения // Известия Транссиба. – 2017. – № 1 (29). – С.83–90.; Герман Л. А., Новиков Е. В., Фомина З. А., Ручкина Л.Г. Обоснование необходимости применения быстродействующего АПВ фидеров контактной сети переменного тока // Наука и техника транспорта. – 2015. – № 1.– С.105–108. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=23146329. Доступ 16.04.2023.; Shiraishi, S. Electric Double Layer Capacitors. In: Carbon Alloys. Novel Concepts to Develop Carbon Science and Technology, 2003, pp. 447–457. DOI:10.1016/b978-008044163-4/50027-9 [ограниченный доступ].; Dongen, van, L. A. M., Graaf, van der, R., Visscher, W. H. M. Theoretical prediction of electric vehicle energy consumption and battery state-of-charge during arbitrary driving cycles. In: Andrews, L. (Ed.), EVC symposium VI proceedings: Baltimore, Maryland, October 21–23, 1981, Electric Vehicle Council, pp. 1–13. [Электронный ресурс]: https://pure.tue.nl/ws/files/4381208/604417.pdf. Доступ 16.04.2023.; Shepherd, C.M. Design of Primary and Secondary Cells: II. An Equation Describing Battery Discharge. Journal of Electrochemical Society, 1965, Vol. 112, No. 7, pp. 657–664. DOI 10.1149/1.2423659.; Stern, O. Zur Theorie der Elektrolytischen Doppelschicht. Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie, 1924, Vol. 30, Iss. 21–22, pp. 508–516. DOI: https://doi.org/10.1002/bbpc.192400182 [ограниченный доступ].; Незевак В. Л. Условия работы системы накопления электроэнергии в тяговом электроснабжении постоянного тока однопутных участков железных дорог // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2021. – Т.80. – № 4. – С.216–224. DOI:10.21780/2223-9731-2021-80-4-216-224.; Nezevak, V. L., Cheremisin, V. T. Determination of Electric Energy Storage Units Parameters of Direct Current Traction Power Supply in Conditions of Goods Traffic Dominance. International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/fareastcon50210.2020.9271611.; Незевак В. Л. О сравнении энергетических параметров систем накопления электроэнергии для систем тягового электроснабжения постоянного и переменного тока // Вестник Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. – 2022. – Т.81. – № 1.– С.38–52. DOI:10.21780/2223-9731-2022-81-1-38-52.; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2452