Εμφανίζονται 1 - 15 Αποτελέσματα από 15 για την αναζήτηση '"коэффициент использования установленной мощности"', χρόνος αναζήτησης: 0,54δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik Universiteta; № 10 (2024); 150-160 ; Вестник университета; № 10 (2024); 150-160 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5619/3148; Черняховская Ю.В. Эволюция методологических подходов к оценке стоимости электроэнергии. Анализ зарубежного опыта. Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2016;4:56–68. http://doi.org/10.17588/2072-2672.2016.4.056-068; Трегубова Е.А., Трегубов А.И. Интенсивность использования мощности нетрадиционных возобновляемых источников энергии в электроэнергетике: анализ зарубежного и отечественного опыта. E-Management. 2022;3(5):15–25. https://doi.org/10.26425/2658-3445-2022-5-3-15-25; Илюшин П.В. Интеграция электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Единую энергетическую систему России: обзор проблемных вопросов и подходов к их решению. Вестник Московского энергетического института. 2022;4:98–107. https://doi.org/10.24160/1993-6982-2022-4-98-107; Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Никулина Е.А. Моделирование ценовых последствий на конкурентном рынке электроэнергии в России при интенсивном развитии неуглеродных электростанций. В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем MLSD – 2020: материалы XIII Международной конференции, Москва, 28–30 сентября 2020 г. М.: Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук; 2020. С. 156–164. https://doi.org/10.25728/mlsd.2020.0156; Мясоедов Ю.В., Музыченко Г.Е., Намаконова Н.А. Увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач. В кн.: Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: материалы IX Международной научно-технической конференции, Благовещенск, 11–12 марта 2019 г. Благовещенск: Амурский государственный университет; 2019. С. 294–298.; Ланьшина Т. Прогноз развития ВИЭ в России до 2035 года. Научный вестник ИЭП имени Гайдара. 2019;9:40–47.; Мельников В.Д., Нестеренко Г.Б., Лебедев Д.Е., Мокроусова Ю.В., Удовиченко А.В. Проблемы, перспективы применения и методика расчета нормированной стоимости накопления электрической энергии. Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2019;4(11):30–36.; Булатов Р.В., Насыров Р.Р., Бурмейстер М.В. Применение систем накопления электроэнергии для повышения коэффициента использования установленной мощности электростанций на базе возобновляемых источников энергии в составе электрических систем. Электроэнергия. Передача и распределение. 2021;6(69):74–80.; Фрид С.Е., Лисицкая Н.В. Анализ возможности увеличения коэффициента использования установленной мощности сетевых фотоэлектрических станций. Теплоэнергетика. 2022;7:74–84. https://doi.org/10.1134/S0040363622060030; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5619

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 3 (2024); 42-56 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 3 (2024); 42-56 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2391/1938; Юрин В. Е., Егоров А. Н. Первичное регулирование частоты тока в энергосистеме атомными электростанциями на основе водородно-теплового аккумулирования // Альтернативная энергетика и экология. – 2021. – № (01-03). – С. 21-33; Yurin V. E., Egorov A. N. Multi-channel general reservation of NPP own needs on the basis of combination with autonomous hydrogen energy complex. International Journal of Hydrogen Energy. – 2024. – V. 60. – pp. 1068-1076. DOI:10.1016/j.ijhydene.2024.01.225; Egorov A. N., Yurin V. E. Comprehensive methodology for identifying tariff zones of efficiency of hydrogen-thermal accumulation system at the NPP // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. – I. 69. – pp. 34097-34104. DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.08.030; Байрамов А. Н. Оценка эффективности перспективных вариантов схем комбинирования АЭС с водородным комплексом // Энергетик. – 2023. – № 2. – С. 8-13.; Bayramov A. N. Comprehensive assessment of system efficiency and competitiveness of nuclear power plants in combination with hydrogen complex // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. – I. 70. – pp. 27068-27078; Li Y. Life cycle cost and sensitivity analysis of a hydrogen system using low-price electricity in China // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. – I. 4. – pp. 1899-1911; Stoots C. M. High-temperature electrolysis for large-scale hydrogen production from nuclear energy – Experimental investigations // International Journal of Hydrogen Energy. – 2010. – V. 35. – I. 10. – pp. 4861-4870; Rosner F., Papadias D., Brooks K. Green steel: design and cost analysis of hydrogen-based direct iron reduction // Energy Environ. Sci. – 2023. – V. 16. pp. 4121-4134. DOI:10.1039/D3EE01077E; Воробьев Н. И. Технология связанного азота и азотных удобрений: – Минск: БГТУ, 2011. – 216 с.; Информация о компании // АО «Апатит»: официальный сайт. Режим доступа: https://www.phosagro.ru/about/holding_balakovo/; Информация о компании // АО «Балтекс»: официальный сайт. Режим доступа: https://www.newbaltex.ru/; Информация о компании // ООО «Саратоворгсинтез»: официальный сайт. Режим доступа: https://saratov.lukoil.ru/ru/About/GeneralInformation; Тендер от компании «Саратоворгсинтез» на закупку технических газов – № 48682624. – Т-112; Информация о компании // ПАО «Саратовский НПЗ»: официальный сайт. Режим доступа: https://sarnpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Perera-botka/sarnpz; Информация о компании // АО «Саратовстройстекло»: официальный сайт. Режим доступа: https://xn--80aagmthhtbendhfdjde.xn--p1ai/; Ланин А. В., Голант К. М., Николин И. В. Взаимодействие молекулярного водорода с легированным кварцевым стеклом сердцевины оптических волокон при повышенных температурах // Журнал технической физики. – 2004. – Т. 74. – № 12. – С. 61-66.; Информация о компании // Саратовский резервуарный завод: официальный сайт. Режим доступа: https://sarrz.ru/; Информация о компании // Саратовский Жировой Комбинат: официальный сайт. Режим доступа: https://solpro.ru/about/companies/szk/; Информация о компании // Российские железные дороги: официальный сайт. Режим доступа: https://www.rzd.ru/; Григорович Д. Н. Формирование предложений по использованию водородного топлива на железнодорожном транспорте с учетом анализа зарубежного опыта бюллетень объединенного ученого совета ОАО РЖД. – 2013. – № 6. – С. 37-50.; Пресс-служба АО «РЖД»: Водород разгонит поезда // Гудок: официальный сайт. 2021. Режим доступа: https://gudok.ru/newspaper/?ID=1554543&archive=2021.02.26 26.06.2021. №32; Тендер от компании «Электросталь» на поставку установки по производству водорода – № 47853740; Тендер от компании «Стройстекло» на поставку установки по производству водорода – № 32110927105; Аминов Р. З., Байрамов А. Н., Шацкова О. В. Оценка эффективности водородных циклов на базе внепиковой электроэнергии АЭС // Теплоэнергетика. – 2009. – № 11. – С. 41-45; НТП 24-94. Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды. – Москва, 1994. – 37 с.; Водородная энергетика. Дивизион Наука и инновации / Аналитический центр при правительстве РФ // Водородный бюллетень. – 2020. – № 89. – С. 22-23; Алексеева О. К., Козлов С. И., Фатеев В. Н. Транспортировка водорода. Альтернативное топливо. – 2011. – № 3(21). – С. 18-24; Cheng W., Cheng F. A techno-economic study of the strategy for hydrogen transport by pipelines in Canada // Journal of Pipeline Science and Engineering. – In Press. DOI:10.1016/j.jpse.2023.100112; Oney F., Veziroglu T. N., Dulger Z. Evaluation of pipeline transportation of hydrogen and natural gas mixtures // Int. J. Hydrogen Energy. – 1994. – V. 19. – № 10. – pp. 813-822.; Reddi K. Techno-economic analysis of conventional and advanced high-pressure tube trailer configurations for compressed hydrogen gas transportation and refueling // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. – I. 9. – pp. 4428-4438.; Bellotti D. Thermo-economic comparison of hydrogen and hydro-methane produced from hydroelectric energy for land transportation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2015. – V. 40. – I. 6. – pp. 2433-2444.; Lahnaoui A. Optimizing hydrogen transportation system for mobility via compressed hydrogen trucks // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44 – I. 35. – pp. 19302-19312.; Otto M. Optimal hydrogen carrier: Holistic evaluation of hydrogen storage and transportation concepts for power generation, aviation, and transportation // Journal of Energy Storage. – 2022. – V. 55. – Part D. – 105714.; Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Комбинирование водородных энергетических циклов с атомными электростанциями. – М.: Наука, 2016. – 254 с.; Юрин В. Е., Егоров А. Н. Прогнозная экономическая эффективность комбинирования АЭС с автономным водородным энергокомплексом // Альтернативная энергетика и экология. – 2019. – № 13-15. – С.40-51; Егоров А. Н., Юрин В. Е. Комплексная методика выявления тарифных зон эффективности многофункциональной системы водородно-теплового аккумулирования на АЭС // Альтернативная энергетика и экология. – 2020. – № 25-27 (347-349). – С. 73-83; Юрин В. Е., Егоров А. Н., Москаленко А. Б., Муртазов М. А. Методика комплексного исследования эффективности путей совершенствования АЭС на примере сравнительного анализа автономного водородного энергокомплекса. Труды Академэнерго. – 2020. – № 2. – С. 77-96; Байрамов А. Н. Разработка научных основ повышения эффективности АЭС при комбинировании с водородным комплексом / Саратов: СГТУ им. Гагарина Ю. А., 2022. – 397 с.; Краснодарский компрессорный завод. Режим доступа: https://kkzav.ru/porshnevye-kompressory/gazy; Тарифы на электроэнергию для средних предприятий. Отчет компании ООО «Т2С-Энерго» за 2023 г. Режим доступа: https://time2save.ru/tarify-naelektroenergiu-dlya-srednih-predpriyatiy; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Order of the Government of the Russian Federation dated 06.10.2021 N 2816-р.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2391

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено в рамках государственного задания при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № ФЭУЗ-2022-0030 «Разработка интеллектуальной мультиагентной системы моделирования глубоко интегрированных технологических систем в энергетике).

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 67, № 5 (2024); 411-424 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 67, № 5 (2024); 411-424 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2024-67-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2410/1924; Devices and Control Strategies for Voltage Regulation under Influence of Photovoltaic Distributed Generation. A review / L. F. Leon [et al.] // IEEE Lat. Am. Trans. 2022. Vol. 20, Nо 5. P. 731–745. https://doi.org/10.1109/TLA.2022.9693557; Grey Wolf Optimizer for RES Capacity Factor Maximization at the Placement Planning Stage / A. M. Bramm [et al.] // Mathematics. 2023. Vol. 11, Nо 11. P. 2545. https://doi.org/10.3390/math11112545.; Functional Assessment System of Solar Power Plant Energy Production / D. A. Snegirev [et al.] // Proc. Int. Conf. on Energy and Environment: Energy Saved Today is Asset for Future (CIEM). 2017, P. 349–353. https://doi.org/10.1109/CIEM.2017.8120862.; Eroshenko, S. A. Intelligent Model of Decision Support System of Distributed Generation Integration / S. A. Eroshenko, A. I. Khalyasmaa // Proc. Int. Conf. on Software Engineering and Service Sciences (ICSESS). 2017. P. 79–82. https://doi.org/10.1109/ICSESS.2017.8342868.; Ерошенко, С. А. Краткосрочное прогнозирование и планирование режимов фотоэлектрических электростанций: дис. … канд. техн. наук: 05.14.02 / С. А. Ерошенко. Новосибирск, 2020. 212 л.; Ghosh, S. Optimal Sizing and Placement of Distributed Generation in a Network System / S. Ghosh, S. P. Ghoshal, S. Ghosh // Int. Journal of Electrical Power Energy Systems. 2010. Vol. 32, Nо 8. P. 849–856. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2010.01.029.; Mashhour, M. Optimal Sizing and Siting of Distributed Generation in Radial Distribution Network: Comparison of Unidirectional and Bidirectional Power Flow Scenario / M. Mashhour, M. A. Golkar, S. Tafreshi // Proc. Int. Conf. IEEE Bucharest PowerTech. 2009. P. 1–6. https://doi.org/10.1109/PTC.2009.5281948.; Тарасенко, В. В. Генетический алгоритм выбора распределенной генерации / В. В. Тарасенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Энергетика. 2010. T. 14, Nо 190. С. 15–19.; Celli, G. A Multiobjective Evolutionary Algorithm for the Sizing and Siting of Distri-buted Generation / G. Celli, E. Ghiani, S. Mocci // IEEE Transactions on Power Systems. 2005. Vol. 20. P. 750–757. https://doi.org/10.1109/tpwrs.2005.846219.; Agent-Based Coordinated Operation Strategy for Active Distribution Network With Distributed Energy Resources / S. Hu [et al.] // IEEE Transactions on Industry Applications. 2019. Vol. 55, No 4. P. 3310–3320. https://doi.org/10.1109/TIA.2019.2902110.; Интеллектуальные мультиагентные системы в электроэнергетике: монография / А. И. Хальясмаа [и др.]. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2023. 222 с.; Khalyasmaa, A. I. Prospects for the Use of Intelligent Multi-agent Models for the Control of Objects of Deeply Integrated Power Systems / A. I. Khalyasmaa, S. A. Eroshenko, M. V. Mazunina // Proc. Int. Conf. on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON). 2022. P. 730–733. https://doi.org/10.1109/SIBIRCON56155.2022.10016945.; Yu, J. MAS-Based Energy Management Strategies for a Hybrid Energy Generation System / J. Yu, C. Dou, X. Li // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2016. Vol. 63, No 6. P. 3756–3764. https://doi.org/10.1109/TIE.2016.2524411.; Critical Review of Data, Models and Performance Metrics for Wind and Solar Power Fore-cast / V. Prema [et al.] // IEEE Access. 2022. Vol. 10. P. 667–688. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137419.; Energy Forecasting: A Review and Outlook / T. Hong [et al.] // IEEE Open Access Journal of Power and Energy. 2020. Vol. 7. P. 376–388. https://doi.org/10.1109/OAJPE.2020.3029979.; Повышение точности прогнозирования генерации фотоэлектрических станций на основе алгоритмов k-средних и k-ближайших соседей / П. B. Матренин [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 4. С. 305–321. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-4-305-321.; Mutavhatsindi, T. Forecasting Hourly Global Horizontal Solar Irradiance in South Africa Using Machine Learning Models / T. Mutavhatsindi, C. Sigauke, R. Mbuvha // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 198872–198885. https://doi.org/10.1109/access.2020.3034690.; Lipu, M. S. H. Artificial Intelligence Based Hybrid Forecasting Approaches for Wind Power Generation: Progress, Challenges and Prospects / M. S. H. Lipu // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 102460–102489. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3097102.; Оперативное прогнозирование скорости ветра для автономной энергетической установки тяговой железнодорожной подстанции / П. B. Матренин [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 1. С. 18–29. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-1-18-29.; Buhan, S. A Scalable River Flow Forecast and Basin Optimization System for Hydropower Plants / S. Buhan // IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2019. Vol. 11, No 4. P. 2220–2229. https://doi.org/10.1109/TSTE.2019.2952450.; Correlated Time-Series in Multi-Day-Ahead Streamflow Forecasting Using Convolutional Networks / F. O. Barino [et al.] // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 215748–215757. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3040942.; Возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] // Ассоциация «НП Совет рынка». Режим доступа: https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm. Дата доступа: 24.05.2024.; POWER Hourly API [Electronic Resource]. Mode of access: https://power.larc.nasa.gov/api/pages/ (accessed 24 May 2024).; Prediction of Solar Power Generation Based on Random Forest Regressor Model / A. I. Khalyasmaa [et al.] // Proc. Int. Conf. on Engineering, Computer and Information Sciences. 2019. P. 780–785. https://doi.org/10.1109/SIBIRCON48586.2019.8958063.; Short-Term Load Forecasting Based on Optimized Random Forest and Optimal Feature Selection / B. Magalhães [et al.] // Energies. 2024. Vol. 17, Nо 8. P. 1926. https://doi.org/10.3390/en17081926.; RandomForestRegressor [Electronic Resource]. Mode of access: https://sci kit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html (accessed 24 May 2024).; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2410

  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 62, № 2 (2019); 124-134 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 62, № 2 (2019); 124-134 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2019-62-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/1496/1430; Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Министерства энергетики Республики Беларусь, 9 августа 2010 г., № 1180 // Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств. Режим доступа: https://bit.ly/2srBTyM. Дата доступа: 12.04.2018.; О возобновляемых источниках энергии [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 27.12.2010 № 204-З // Законодательство Республики Беларусь. Режим доступа: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z312.htm. Дата доступа: 12.04.2018.; Pierpont, N. Wind Turbine Syndrome: a Report on a Natural Experiment / N. Pierpont. Santa Fe: K-Selected Books, 2009. 295 p.; Государственный кадастр возобновляемых источников энергии Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Режим доступа: http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_19948904-ru/. Дата доступа: 12.04.2018.; Справочник по климату Беларуси / Государственный комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь, Республиканский гидрометеоцентр. Минск: БелНИЦ «Экология», 2003. Ч. 4: Ветер. Атмосферное давление. 124 с.; Wind Energy Council. Global Wind Figures [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gwec.net. Дата доступа: 25.11.2017.; Дебиев, М. В. Системная классификация факторов, определяющих выбор вариантов размещения объектов ветроэнергетики / М. В. Дебиев, Г. А. Попов // Вестник АГТУ. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 2. С. 15–22.; Охрана окружающей среды и природопользование. Правила размещения и проектирования ветроэнергетических установок: ТКП 17.02-02–2010. Введ. 01.07.2010. Минск: Минприроды, 2010. 20 с.; Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Порядок проведения измерений параметров ветра и использования полученных данных при планировании размещения ветроэнергетических установок: ТКП 17.10-33–2011. Введ. 30.06.2011. Минск: Минприроды, 2010. 20 с.; Кодекс Республики Беларусь о Земле, 23 июля 2008 г., с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. Минск, 2014. Режим доступа: http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_zemle.htm. Дата доступа: 12.04.2018.; Квитко, А. В. Характеристики ветра, особенности расчета ресурса и экономической эффективности ветровой энергетики / А. В. Квитко, А. О. Хицкова // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 97. С. 359–374.; Key World Energy Statistics 2016 [Electronic Resource] / International Energy Agency. Режим доступа: https://ru.scribd.com/document/331140984/Energy-Statistics-2016. Дата доступа: 12.10.2017.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/1496

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 11-12 (2016); 37-51 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 11-12 (2016); 37-51 ; 1608-8298 ; 10.15518/isjaee.2016.11-12

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/785/759; McKnight T.L., Hess D. Climate Zones and Types: The Köppen System. Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall, 2000. P. 200–201.; Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1–6. Выпуск 9. Гидрометеоиздат, 1990.; NASA Langley Atmospheric Sciences Data Center (Distributed Active Archive Centre). Электронный ресурс: http://eosweb.larc.nasa.gov; Бушуев В.В. Энергия и судьба России. М.: ИД «Энергия», 2014.; Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Электронный ресурс: http://eosweb.larc.nasa.gov/; Renewable Energy Road Map. Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future. COM(2006) 848 final, Brussels, 10.01.2007. Электронный ресурс: http://www.big-east.eu; Legal sources on renewable energy. Электронный ресурс: http:// www.res-legal.de/en/search-forsupport-scheme.html; Fernández-Peruchena C.M., Bernardos A. A comparison of one-minute probability density distributions of global horizontal solar irradiance conditioned to the optical air mass and hourly averages in different climate zones // Solar Energy. 2015. Vol. 112. P. 425–436.; Amato U. Markov processes and Fourier analysis as a tool to describe and simulate daily solar irradiance // Solar Energy. 1986. Vol. 37. P. 179–194.; Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. М.: Мир, 1974. 11. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Перевод с англ. М.: Мир, 1989.; Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Перевод с англ. М.: Мир, 1983.; Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976.; Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974.; Щеклеин С.Е., Власов В.В. Моделирование нестационарных случайных процессов в задачах обоснования возобновляемых источников энергии // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). 2012. № 3. С. 67–71.; Солнечная энергетика: учеб. пособие для вузов/В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К. Малинин. М.: Издательский дом МЭИ, 2008.; Shcheklein S.E., Nemikhin Y.E., Nevyantsev S.V., Korzhavin S.A., Postovalov A.O., Nosov D.A., Zagafuranova Y.Z. Renewable energy-based plant remote monitoring complex using Wi-Fi channels and elements of artificial vision // WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2014. Vol. 190. P. 1185– 1194.; National instruments web-site. Электронный ресурс: http:\www.ni.com; https://www.isjaee.com/jour/article/view/785

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Кузьмин В. В. Малозатратные и энергосберегающие технологии реабилитации турбогенераторов – основа технического перевооружения энергетики Украины / В. В. Кузьмин, А. Л. Лившиц, В. С. Шпатенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2011. – № 2. – С. 90-92.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24723

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15