-
1Academic Journal
المؤلفون: V. E. Rudnik, A. B. Askarov, B. D. Maliuta, R. A. Ufa, A. A. Suvorov, В. Е. Рудник, А. Б. Аскаров, Б. Д. Малюта, Р. А. Уфа, А. А. Суворов
المساهمون: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-29-00004
المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 6 (2024); 59-79 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 6 (2024); 59-79 ; 1608-8298
مصطلحات موضوعية: водородная система накопления электрической энергии, modelling, photovoltaic power plant, power converter, generic model, electric power system, hydrogen-based electric energy storage system, моделирование, фотоэлектрическая солнечная электростанция, силовой преобразователь, обобщенная модель, электроэнергетическая система
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2432/1978; Renewables 2022 [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/renewables-2022 [accessed 15 August 2023]; Renewable Energy Market Update – June 2023 [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-june-2023 [accessed 20 September 2023]; Solar (photovoltaic) panel prices: [Online]. URL: https://ourworldindata.org/grapher/solar-pvprices?time=earliest.latest [accessed 20 September 2023]; Suvorov A., Askarov A., Kievets A., Rudnik V. A comprehensive assessment of the stateof-the-art virtual synchronous generator models // Electric Power Systems Research, 2022, 209, 108054. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108054; Ruban N., Rudnik V., Askarov A., Maliuta B. Frequency control by the PV station in electric power systems with hydrogen energy storage // International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(73), pp 28262-28276. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.04.048; Ilyushin P., Filippov S., Kulikov A., Suslov K., Karamov D. Specific Features of Operation of Distributed Generation Facilities Based on Gas Reciprocating Units in Internal Power Systems of Industrial Entities // Machines, 2022, 10, 693. https://doi.org/10.3390/machines10080693.; Suvorov A., Askarov A., Bay Y., Ufa R. Freely Customized virtual generator model for grid-forming converter with hydrogen energy storage // International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(82), pp. 34739-34761. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.08.119.; Al-Ghussain L. Ahmad A. D., Abubaker A. M., Hassan M. A. Exploring the feasibility of green hydrogen production using excess energy from a country-scale 100 % solar-wind renewable energy system. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47, pp. 21613-21633. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.289; Şevik S. Techno-economic evaluation of a grid-connected PV-trigeneration-hydrogen production hybrid system on a university campus. International Journal of Hydrogen Energy, 47 (2022), pp. 23935-23956. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.05.193; Huang S.H, et al. Voltage control challenges on weak grids with high penetration of wind generation: ERCOT experience // IEEE PES General Meeting, San Diego. – CA, 2012, pp. 1-7. https://doi.org/10.1109/PESGM.2012.6344713; Ramasubramanian D, et al. Positive Sequence Voltage Source Converter Mathematical Model for Use in Low Short Circuit Systems // IET Generation Transmission and Distribution, 2020, 14, pp. 87-97. https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2019.0346; Cheng Y, et al. Real-World Subsynchronous Oscillation Events in Power Grids With High Penetrations of Inverter-Based Resources. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(1), pp. 316-330. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2022.3161418; Yazdani A., Iravani R. Voltage-Sourced Converters in Power Systems // Hoboken, NJ, USA: Wiley. – 2010.; Teodorescu R., Liserre M., Rodriguez P. Grid Converters For Photovoltaic and Wind Power Systems // Hoboken, NJ, USA: Wiley. – 2011.; Stability definitions and characterization of dynamic behavior in systems with high penetration of power electronic interfaced technologies, IEEE Power and Energy Society, Tech. Rep. PESTR77, May 2020. [Online]. Available: https://resourcecenter.ieeepes.org/technical-publications/technicalreports/PES_TP_TR77_PSDP_stability_051320.html [accessed 14 September 2023]; Bialek J, et al. Benchmarking and Validation of Cascading Failure Analysis Tools // IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(6), pp. 4887-4900. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2016.2518660; Ramasubramanian D., Yu D., Ayyanar D. Vittal V., Undrill J. Converter Model for Representing Converter Interfaced Generation in Large Scale Grid Simulations // IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(1), pp. 765-773. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2016.2551223; IEEE Std 1204-1997. IEEE Guide for Planning DC Links Terminating at AC Locations Having Low Short-Circuit Capacities. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1997.85949; Grid-Forming Inverter-Based Resources Workshop. October 13, 2021: [Online]. Available: https://www.esig.energy/event/wecc-esig-grid-forminginverter-based-resources-workshop/ [accessed 15 August 2023]; Liu H, et al Subsynchronous Interaction Between Direct-Drive PMSG Based Wind Farms and Weak AC Networks // IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(6), PP. 4708-4720. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2017.2682197; Wang C., Mishra C., Jones K. D., Vanfretti L. Identifying oscillations injected by inverterbased solar energy sources in dominion energy’s service territory using synchrophasor data and point-on-wave data. [Online]. Available: https://naspi.org/sites/default/files/2021-04/D1S1_02_wang_dominion_naspi_20210413.pdf [accessed 15 August 2023]; Wang C, et al. Identifying Oscillations Injected by Inverter-Based Solar Energy Sources // IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), Denver, CO, USA, 2022, pp. 1-5. https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.11579; Li Y. et al. A Multi-Rate Co-Simulation of Combined Phasor-Domain and Time-Domain Models for Large-Scale Wind Farms. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2020, 35(1), рр. 324-335. https://doi.org/10.1109/TEC.2019.2936574; Ruban N. Y., et al. Software and Hardware Decision Support System for Operators of Electrical Power Systems // IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(5), pp. 3840-3848. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2021.3063511; Martino M. et al. Main hydrogen production processes: an overview. Catalysts, 2021, 11(5), p. 547. https://doi.org/10.3390/catal11050547; Leijiao Ge. et al. A review of hydrogen generation, storage, and applications in power system //journal of Energy Storage, 2024, 75, 109307, https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109307; Diabate M., Vriend T., Krishnamoorthy H. S., Shi J. Hydrogen and Battery – Based Energy Storage System (ESS) for Future DC Microgrids // IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), Jaipur, India, 2022, pp. 1-6. https://doi.org/10.1109/PEDES56012.2022.10080550; Wen T. et al. Research on Modeling and the Operation Strategy of a Hydrogen-Battery Hybrid Energy Storage System for Flexible Wind Farm GridConnection // in IEEE Access, 2020, 8, pp. 79347-79356. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990581; Gahleitner G. Hydrogen from renewable electricity: an international review of power-to-gas pilot plants for stationary applications // International journal of hydrogen energy, 2013, 38 (5), 2039-2061. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.12.010; Susan S., Keller J. Commercial potential for renewable hydrogen in California // International journal of hydrogen energy, 2017, 42(19), 13321-13328. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.005; Ufa R. A., Rudnik V. E., Malkova Y. Y., Bay Y. D., Kosmynina N. M. Impact of renewable generation unit on stability of power systems // International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(46), 19947-19954. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.141; Ufa R. A., Vasilev A. S., Gusev A. L., Pankratov A. V., Malkova Y. Y., Gusev A. S. Analysis of the influence of the current-voltage characteristics of the voltage rectifiers on the static characteristics of hydrogen electrolyzer load // International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(68), 33670-33678. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.183; Makaryan I. A., Efimov O. N., Gusev A. L. State-of-market and perspectives on development of lithium-ion batteries // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), 2013, 06/1(127), 100-115.; Shi Z., Wang W., Huang Y., Li P., Dong L. Simultaneous optimization of renewable energy and energy storage capacity with the hierarchical control // CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2022, 8(1), pp. 95-104. https://doi.org/10.17775/CSEEJPES.2019.01470; Xuewei S et al. Research on Energy Storage Configuration Method Based on Wind and Solar Volatility // 2020 10th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES), Chengdu, China, 2020, pp. 464468. https://doi.org/10.1109/ICPES51309.2020.9349645; Li X. et al. Cooperative Dispatch of Distributed Energy Storage in Distribution Network With PV Generation Systems // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2021, 31(8), pp. 1-4. https://doi.org/10.1109/TASC.2021.3117750; Liu X. et al. Microgrid Energy Management with Energy Storage Systems: A Review // CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(2), pp. 483-504. https://doi.org/10.17775/CSEEJPES.2022.04290; Naseri N. et al. Solar Photovoltaic Energy Storage as Hydrogen via PEM Fuel Cell for Later Conversion Back to Electricity // IECON 2019 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Lisbon, Portugal, 2019, pp. 4549-4554, doi: https://doi.org/10.1109/IECON.2019.8927094; Arsad A. Z. et al. Hydrogen energy storage integrated hybrid renewable energy systems: A review analysis for future research directions // International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(39), PP. 17285-17312 0360, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.03.208; Razzhivin I. A., Suvorov A. A., Ufa R. A., Andreev M. V., Askarov A. B. The energy storage mathematical models for simulation and comprehensive analysis of power system dynamics: A review. Part II // International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(15), рр. 6034-6055, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.11.102; Arsad A. Z. et al. Hydrogen energy storage integrated hybrid renewable energy systems: A review analysis for future research directions // International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(39), 2022, рр. 17285-17312, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.03.208; Diaz I. U., de Queiróz Lamas, W., Lotero R. C. Development of an optimization model for the feasibility analysis of hydrogen application as energy storage system in microgrids // International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48 (43), рр. 16159-16175, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.01.128; Tawalbeh M., Farooq A., Martis R., AlOthman A. Optimization techniques for electrochemical devices for hydrogen production and energy storage applications // International Journal of Hydrogen Energy, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.06.264; S. Fukaume, Y. Nagasaki, M. Tsuda. Stable power supply of an independent power source for a remote island using a Hybrid Energy Storage System composed of electric and hydrogen energy storage systems // International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47 (29), рр. 13887-13899, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.142; N. Shamarova, K.Suslov, P. Ilyushin, I. Shushpanov. Review of Battery Energy Storage Systems Modeling in Microgrids with Renewables Considering Battery Degradation // Energies 2022, 15, 6967. https://doi.org/10.3390/en15196967; Zhang Z. et. Continuous operation in an electric and hydrogen hybrid energy storage system for renewable power generation and autonomous emergency power supply // International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44 (41), рр. 23384-23395, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.028; Armghan H., Xu Y., Sun H., Ali N., Liu J. Event-triggered multi-time scale control and low carbon operation for electric-hydrogen DC microgrid // Applied Energy, 2024, Volume 355, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122149; WECC REMTF. Solar Photovoltaic Power Plant Modeling and Validation Guideline MVWG. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wecc.org/Reliability/Solar%20PV%20Plant%20Modeling%20and%20Validation%20Guidline.pdf (дата обращения: 10.02.2023); Clark K., Miller N. W., Walling R. Modeling of GE Solar Photovoltaic Plants for Grid Studies. General Electr. Int. Rep. Ver. 1.1. 2010.; Pourbeik P. et al. Generic Dynamic Models for Modeling Wind Power Plants and Other Renewable Technologies in Large-Scale Power System Studies // IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(3), 2017, pp. 1108-1116, https://doi.org/10.1109/PESGM.2018.8585944; Machlev R. et al. Verification of Utility-Scale Solar Photovoltaic Plant Models for Dynamic Studies of Transmission Networks // Energies, 2020, 13, https://doi.org/3191.10.3390/en13123191; Xu X. K., Bishop M., Oikarinen D. G., Hao C. Application and modeling of battery energy storage in power systems // CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2016, 2(3), pp. 82-90, https://doi.org/10.17775/CSEEJPES.2016.00039.; Ruban N., Rudnik V., Razzhivin I., Kievec A. A hybrid model of photovoltaic power stations for model ling tasks of large power systems. EEA Electrotehnica, Electronica, Automatica, 2021, 69, pp. 43-49, https://doi. org/10.46904/eea.21.69.4.1108005; Ufa R., Vasiliev A., Ruban N., Rudnik V. Hybrid real-time simulator for setting of automatic secondary frequency and active power control // EEA Electrotehnica, Electronica, Automatica, 2020, 68(2), pp. 41-48.; Sun Yin et al. The Impact of PLL Dynamics on the Low Inertia Power Grid: A Case Study of Bonaire Island Power System // Power Electronics in Renewable Energy Systems, 2019, 12(7). https://doi.org/10.3390/en12071259; Huang L., Xin H., Wang Z. Damping LowFrequency Oscillations Through VSC-HVdc Stations Operated as Virtual Synchronous Machine. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 34(6), pp. 5803-5818, https://doi.org/10.1109/TPEL.2018.2866523; Mohammadpour H. A., Santi E. SSR Damping Controller Design and Optimal Placement in Rotor-Side and Grid-Side Converters of Series-Compensated DFIGBased Wind Farm // IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 6(2), pp. 388-399, https://doi.org/10.1109/TSTE.2014.2380782; Wang X. et al. An Active Damper for Stabilizing Power-Electronics-Based AC Systems // IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(7), pp. 3318-3329, https://doi.org/10.1109/APEC.2013.6520441; Alawasa K. M., Mohamed Y. A. -R. I. A Simple Approach to Damp SSR in Series-Compensated Systems via Reshaping the Output Admittance of a Nearby VSC-Based System // IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(5), pp. 2673-2682. https://doi.org/10.1109/TIE.2014.2363622; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2432
-
2Report
المؤلفون: Романюк Никита Сергеевич, Васьков Алексей Геннадьевич, Андреева Ксения Александровна, Васильева Анастасия Алексеевна
مصطلحات موضوعية: возобновляемые источники энергии, гибридная система накопления энергии, суперконденсаторы, renewable energy sources, hybrid energy storage system, supercapacitors
-
3Report
المؤلفون: Андреева Ксения Александровна, Васьков Алексей Геннадьевич, Айнуллоева Инора Назмуллоевна, Романюк Никита Сергеевич
مصطلحات موضوعية: солнечно-дизельный комплекс, система накопления энергии, моделирование, планирование режима., solar-diesel complex, PV-genset-battery, energy storage system, modeling, mode planning.
-
4Conference
المؤلفون: Иванов, Н. С.
المساهمون: Суворов, Алексей Александрович
مصطلحات موضوعية: труды учёных ТПУ, электронный ресурс, виртуальный синхронный генератор, система накопления электроэнергии
وصف الملف: application/pdf
Relation: Бутаковские чтения : сборник статей III Всероссийской с международным участием молодёжной конференции, 12-14 декабря 2023 г., Томск; Иванов, Н. С. Исследование работы системы управления виртуального синхронного генератора на базе СНЭЭ / Н. С. Иванов; науч. рук. А. А. Суворов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Бутаковские чтения : сборник статей III Всероссийской с международным участием молодёжной конференции, 12-14 декабря 2023 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — С. 75-78.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77586
-
5Academic Journal
المؤلفون: Войтов, Игорь Витальевич, Левицкий, Станислав Григорьевич, Бобров, Владимир Владимирович, Тюленев, Виктор Петрович
مصطلحات موضوعية: система накопления электрической энергии, трансформатор, оптимизация нагрузки
وصف الملف: application/pdf
Relation: Войтов И. В., Левицкий С. Г., Бобров В. В., Тюленев В. П. Примеры расчетов экономии топливно-энергетических ресурсов при внедрении систем накопления электрической энергии в случаях оптимизации нагрузки и компенсации дневных снижений напряжения в населенном пункте при необходимости замены трансформатора // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хоз-во, природопользование и перераб. возобновляемых ресурсов. 2024. № 2 (282). С. 230–235.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/66797; 621.31
-
6Academic Journal
المؤلفون: Войтов, Игорь Витальевич, Левицкий, Станислав Григорьевич, Бобров, Владимир Владимирович, Тюленев, Виктор Петрович
مصطلحات موضوعية: система накопления электрической энергии, топливно-энергетические ресурсы, суточный график нагрузки, реактивная мощность
وصف الملف: application/pdf
Relation: Войтов И. В., Левицкий С. Г., Бобров В. В., Тюленев В. П. Методика расчета экономии топливно-энергетических ресурсов при внедрении систем накопления электрической энергии // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хоз-во, природопользование и перераб. возобновляемых ресурсов. 2024. № 2 (282). С. 225–229; https://elib.belstu.by/handle/123456789/66798; 621.31
-
7Report
المؤلفون: Тему, Фрэнк Марки
المساهمون: Рахматуллин, Ильяс Аминович
مصطلحات موضوعية: электрохимия, коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (КМПУ), электрохимическое образование, реакция выделения кислорода, система накопления энергии, electrochemistry, coaxial magnetoplasma accelerator (CMPA), electrochemical formation, oxygen evolution reaction, energy storage system, 13.04.02, 661.961.097.3::544.556.1-13
وصف الملف: application/pdf
Relation: Тему Ф. Исследование материалов плазмодинамического синтеза в системе углерод-азот в качестве катализаторов получения водорода/Study of Plasma Dynamic Synthesis Materials in the Carbon-Nitrogen System as Catalysts for Hydrogen Production : магистерская диссертация / Ф. Тему; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа энергетики (ИШЭ), Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ); науч. рук. И. А. Рахматуллин. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71665
-
8Academic Journal
المؤلفون: V. L. Nezevak, В. Л. Незевак
المصدر: World of Transport and Transportation; Том 19, № 3 (2021); 82-95 ; Мир транспорта; Том 19, № 3 (2021); 82-95 ; 1992-3252
مصطلحات موضوعية: гибридное устройство, regenerative braking, direct current, traction substation, own needs, storage system, power, power consumption, hybrid device, рекуперативное торможение, постоянный ток, тяговая подстанция, собственные нужды, система накопления, мощность, энергоёмкость
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2138/2841; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2138/2842; Rahman, F., Rehman, S., Abdul-Majeed, M. A. Overview of energy storage systems for storing electricity from renewable energy sources in Saudi Arabia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16 (1), pp. 274–283. DOI:10.1016/j.rser.2011.07.153.; Beaudin, M., Zareipour, H., Schellenberglabe, A., Rosehart, W. Energy storage for mitigating the variability of renewable electricity sources: An updated review. Energy for Sustainable Development, 2010, Vol. 14 (4), pp. 302–314. DOI:10.1016/j.esd.2010.09.007.; Qinglong, Meng; Yang, Li; Xiaoxiao, Ren; Chengyan, Xiong; Wenqiang, Wang; Jiewei, You. A demand-response method to balance electric power-grids via HVAC systems using active energy-storage: Simulation and on-site experiment. Energy Reports, 2021, Vol. 7, pp. 762–777. DOI: doi.org/10.1016/j.egyr.2021.01.083.; Jiang, Shaohan; Li, Yongping; Suo, Cai. IFQP-EPS: Analyzing effects of queuing and storage issues on electric power systems under dual uncertainties. Resources, Conservation and Recycling, 2019, Vol. 145, pp. 241–260. DOI:10.1016/j.resconrec.2019.02.023.; Oldenbroek, V., Verhoef, L. A., van Wijk, A. J. M. Fuel cell electric vehicle as a power plant: Fully renewable integrated transport and energy system design and analysis for smart city areas. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, Vol. 42 (12), pp. 8166–8196. DOI:10.1016/j.ijhydene.2017.01.155.; Calise, F., Cappiello, F. L., Cartenì, A., Dentice d’Accadia, M., Vicidomini, M. A novel paradigm for a sustainable mobility based on electric vehicles, photovoltaic panels and electric energy storage systems: Case studies for Naples and Salerno (Italy). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, pp. 111, 97–114. DOI:10.1016/j.rser.2019.05.022.; Fletcher, D. I., Harrison, R. F., Nallaperuma, S. TransEnergy – a tool for energy storage optimization, peak power and energy consumption reduction in DC electric railway systems. Journal of Energy Storage, 2020, Vol. 30, 101425. DOI:10.1016/j.est.2020.101425.; Ebadi, R., Yazdankhah, A. S., Mohammadi-Ivatloo, B., Kazemzadeh, R. Coordinated power and train transportation system with transportable battery-based energy storage and demand response: A multi-objective stochastic approach. Journal of Cleaner Production, 2020, 123923. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.123923.; Rebrov I., Kotelnikov A., Ermolenko D., Shevlyugin M. Electric power accumulators in system of supplying railways with traction energy by direct current 2018, TS 2018, MATEC Web of Conferences, 2018, pp. 01057.; Буйносов А. П., Дурандин М. Г., Тутынин О. И. Перспективы использования накопителей электрической энергии на моторвагонном подвижном составе // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. – 2020. – № 4 (48). – С. 35–45. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=44543617. Доступ 27.04.2021.; Валинский О. С., Евстафьев А. М., Никитин В. В. Эффективность процессов энергообмена в тяговых электроприводах с бортовыми ёмкостными накопителями энергии // Электротехника. – 2018. – № 10. – С. 10–14. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=35671043. Доступ 27.04.2021.; Черемисин В. Т., Кондратьев Ю. В., Привалов С. Я. и др. Анализ возможности применения сальдированного учёта электроэнергии на тягу поездов // Известия ПГУПС. – 2008. – № 8. – С. 219–232. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=11913819. Доступ 27.04.2021.; Незевак В. Л., Самолинов С. С., Хусаинов Е. К. Оценка эффективности применения систем накопления электроэнергии для обеспечения собственных нужд тяговых подстанций постоянного тока // Материалы IV международной научно-практической конференции в рамках Научно-образовательного форума. – Омск. – 2020. – С.49–56. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=45736176. Доступ 27.04.2021.; Незевак В. Л. Влияние пороговых напряжений системы накопления электроэнергии на энергетические показатели тягового электроснабжения // Вестник транспорта Поволжья. – 2020. – № 4 (82). – С.28–37. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=44249610.Доступ 27.04.2021.; Незевак В. Л. Определение мощности и энергоёмкости систем накопления электроэнергии для улучшения эксплуатационных показателей тягового электроснабжения // Известия Транссиба. – 2020. – № 2 (42). – С.9–25. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-moschnosti-i-energoemkosti-sistem-nakopleniya-elektroenergii-dlya-uluchsheniya-kspluatatsionnyhpokazateley-tyagovogo/pdf. Доступ 27.04.2021.; Шевлюгин М. В., Голицына А. Е., Белов М. Н. и др. Повышение надежности электроснабжения собственных нужд тяговых подстанций метрополитена с помощью накопителей энергии // Электротехника. – 2020. – № 9. – С.26–31. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=44000555. Доступ 27.04.2021.; Незевак В. Л., Шатохин А. П. Характеристика тяговой нагрузки для определения параметров накопителя электрической энергии // Мир транспорта. – 2018. – № 2 (75). – С.84–94. [Электронный ресурс]: https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/1436. Доступ 27.04.2021.; Черемисин В. Т., Незевак, В. Л. Перспективы применения систем накопления электроэнергии на Московском центральном кольце // Бюллетень результатов научных исследований. – 2020. – № 2. – С.33–44. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-primeneniya-sistem-nakopleniya-elektroenergiina-moskovskom-tsentralnom-koltse. Доступ 27.04.2021.; Nezevak, V., Cheremisin, V., Shatokhin, A. Operating modes of electric energy storage systems on the Moscow Central Ring. E3S Web of Conferences, 2019, Vol. 135, No. 01063. DOI:10.1051/e3sconf/201913501063.; Доманов К. И., Незевак В. Л., Шатохин А. П. Исследование режимов работы системы тягового электроснабжения в целях установки накопителя электрической энергии // Известия Транссиба. – 2018. – № 2 (34). – С.65–75. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-rezhimov-raboty-sistemy-tyagovogoelektrosnabzheniya-v-tselyah-ustanovkinakopitelyaelektricheskoy-energii/pdf. Доступ 27.04.2021.; Nezevak, V., Cheremisin, V., Shatokhin, A. Electric energy storage units applicability assessment of different kinds in the conditions of Moscow central ring. 8th International Scientific Siberian Transport Forum. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, Vol. 1115, pp. 42–51. DOI:10.1007/978-3-030-37916-2.; Nezevak, V., Cheremisin, V. Determination of electric energy storage units parameters of direct current traction power supply in conditions of goods traffic dominance. FarEastCon, 2020, Article number 9271611, Category number CFP20M35-ART. Code 165655. DOI:10.1109/FarEastCon50210.2020.9271611.; Nezevak, V., Cheremisin, V., Shatokhin, A. Assessment of energy intensity of the drive for traction power supply system. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, Vol. 982, pp. 524–538. DOI:10.1007/978-3-030-19756-8_50.; https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2138
-
9Academic Journal
المساهمون: Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, RTSoft-SG, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ГК РТСофт-СГ
المصدر: Power Engineering; Том 20, № 1 (2020); 56-63 ; Энергетика; Том 20, № 1 (2020); 56-63 ; 2409-1057 ; 1990-8512
مصطلحات موضوعية: energy storage system, degradation, aging, simulation, Li-Ion energy storage system, state of charge, depth of discharge, storage system operating cycle, система накопления электроэнергии, деградация, старение, моделирование, Li-Ion накопитель электроэнергии, уровень заряда, глубина разряда, цикл работы накопителя
وصف الملف: application/pdf
-
10Academic Journal
المؤلفون: Evgeniya V. Karavaeva
المصدر: Высшее образование в России, Vol 0, Iss 8-9, Pp 5-15 (2016)
مصطلحات موضوعية: образовательные программы высшего образования, компетенции выпускников, планируемые результаты обучения, модули, зачетные единицы, европейская система накопления и переноса кредитов, методология «тюнинг», федеральные государственные образовательные стандарты фгос 3+, educational programs of higher education, competencies, expected results of the education, modules, credit units, european credit transfer system, “tuning”methodology, federal state educational standards in russia (fses 3+), Education
وصف الملف: electronic resource
-
11Academic Journal
المؤلفون: Гусев, Юрий Павлович, Субботин, Павел Владимирович
المساهمون: National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Национальный исследовательский университет «МЭИ»
المصدر: Power Engineering; Том 19, № 2 (2019); 48-61 ; Энергетика; Том 19, № 2 (2019); 48-61 ; 2409-1057 ; 1990-8512
مصطلحات موضوعية: battery energy storage system, distribution grid, transformer substation, electric power quality, система накопления электроэнергии, распределительная сеть, трансформаторная подстанция, качество электроэнергии
وصف الملف: application/pdf
-
12Academic Journal
المؤلفون: Жаркін, Андрій Федорович, Новський, Володимир Олександрович, Мартинов, Вячеслав Володимирович, Пазєєв, Андрій Георгійович
المصدر: Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії; № 20 (1345) (2019): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії; 4-13 ; Вестник Национального технического университета «ХПИ» .Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование; № 20 (1345) (2019): Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии; 4-13 ; Bulletin of NTU "Kharkiv Polytechnic Institute" Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion; No. 20 (1345) (2019): Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Electric machines and electromechanical energy conversion; 4-13 ; 2409-9295
مصطلحات موضوعية: Електромагнітна сумісність, система розподілу електроенергії, двонапрямлений напівпровідниковий перетворювач, система накопичення енергії, мікромережа, якість напруги, Electromagnetic compatibility, power distribution system, bi-directional semiconductor converter, energy storage system, micrоgrid, voltage quality, Электромагнитная совместимость, система распределения электроэнергии, двунаправленный полупроводниковый преобразователь, система накопления энергии, микросети, качество напряжения
وصف الملف: application/pdf
-
13Academic Journal
المؤلفون: Kuznetsova Inna A.
المصدر: Bìznes Inform, Iss 11, Pp 255-258 (2012)
مصطلحات موضوعية: system of value chain, the dominant position, grainproducts enterprises, система накопления ценности, доминирующая позиция, зерновые компании, Business, HF5001-6182
وصف الملف: electronic resource
-
14Academic Journal
المصدر: Vysshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia; № 8-9 (2014); 5-15 ; Высшее образование в России (Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia); № 8-9 (2014); 5-15 ; 2072-0459 ; 0869-3617
مصطلحات موضوعية: federal state educational standards in Russia (FSES 3+), компетенции выпускников, планируемые результаты обучения, модули, зачетные единицы, Европейская система накопления и переноса кредитов, методология «Тюнинг», федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 3+, educational programs of higher education, competencies, expected results of the education, modules, credit units, European Credit Transfer System, “Tuning”methodology
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/792/713; Karavaeva Y.V., Kovtun Y.N. Adapting the Tuning Programme Profiles to the Needs of Russian Higher Education // Tuning Journal for Higher Education ISSN: 2340B8170. Issue No. 1, November 2013.; Караваева Е.В., Телешова И.Г., Ульянова М.Е., Эченикэ В.Х. Возможность использования методологических принципов европейского образования в российских университетах// Высшее образование в России. 2013. № 1. С. 3-13.; Руководство по использованию ECTS (2009) (в переводе на русский язык). URL: http://www.umo.msu.ru/docs/EPVO/ECTS _ RUS.pdf; Дюкарев И.А., Котлобовский И.Б., Караваева Е.В., Демчук А.Л., Телешова И.Г., Эченикэ В.Х., Ульянова М.Е. О проекте «Тюнинг Россия» // Высшее образование в России. 2013. № 8-9. С. 78-87.; На пути к сопоставимости программ высшего образования. Информационный обзор (Под ред. И. Дюкарева, Е. Караваевой, А. Демчука, П. Бенейтоне, Х. Гонсалес и Р. Вагенара). Бильбао: Университет Деусто (Deusto University Press, ISBN: 978B 84B15772B32B3), 2013, 198 с. URL: http://tuningrussia.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=116&Itemid=152&lang=ru; https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/792
-
15Academic Journal
المؤلفون: Чокушева Гульнара Рыскуловна
مصطلحات موضوعية: Инновации, высшее образование, эффективность проектов ЕС, программа Темпус, партнерства, высшие учебные заведения, Евроепейская система накопления и перевода кредитов, результаты обучения и система гарантии качества
وصف الملف: text/html
-
16
المؤلفون: Sulym, A. O., Khozia, P. O.
المصدر: Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport; No. 5(89) (2020); 45-67
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта; № 5(89) (2020); 45-67
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту; № 5(89) (2020); 45-67مصطلحات موضوعية: energy storage system, subway train, бортовий ємнісний накопичувач енергії (ЄНЕ), система накопичення, конденсаторний модуль, on-board capacitive energy storage, condenser module, система накопления, recovery system, конденсаторный модуль, поезд метрополитена, поїзд метрополітену, бортовой емкостной накопитель энергии (ЕНЭ), система рекуперации, система рекуперації
وصف الملف: application/pdf; text/html
-
17
المصدر: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 2(8) (2021): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 21-29
Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 2(8) (2021): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 21-29
Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; No. 2(8) (2021): Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology; 21-29مصطلحات موضوعية: резерв поддержки частоты, система накопичення енергії, резерв відновлення частоти, рынок вспомогательных услуг, additional service market, резерв підтримки частоти, резерв восстановления частоты, ринок допоміжних послуг, frequency support reserve, система накопления энергии, battery energy storage system, frequency recovery reserve
وصف الملف: application/pdf
-
18Academic Journal
المؤلفون: Караваева, Евгения
مصطلحات موضوعية: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, МОДУЛИ, ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ И ПЕРЕНОСА КРЕДИТОВ,
МЕТОДОЛОГИЯ "ТЮНИНГ", ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ФГОС 3+, "TUNING"METHODOLOGY, FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS IN RUSSIA (FSES 3+) وصف الملف: text/html
-
19Academic Journal
المؤلفون: Александрова, Анна
مصطلحات موضوعية: СФЕРА ТУРИЗМА, ТУРИСТСКАЯ СИСТЕМА, СТРУКТУРА, ТУРИСТСКИЕ МОТИВАЦИИ, ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ТУРИСТСКИЙ ОПЫТ, СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ СТОИМОСТИ, РАЗВИТИЕ, TOURISTS'' MOTIVATIONS
وصف الملف: text/html
-
20Academic Journal