يعرض 1 - 20 نتائج من 44 نتيجة بحث عن '"система накопления"', وقت الاستعلام: 0.70s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    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

    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

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Conference

    المؤلفون: Иванов, Н. С.

    المساهمون: Суворов, Алексей Александрович

    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

  5. 5
    Academic Journal

    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

  6. 6
    Academic Journal

    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

  7. 7
    Report

    المساهمون: Рахматуллин, Ильяс Аминович

    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

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: World of Transport and Transportation; Том 19, № 3 (2021); 82-95 ; Мир транспорта; Том 19, № 3 (2021); 82-95 ; 1992-3252

    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

  9. 9
    Academic 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

    وصف الملف: application/pdf

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

    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

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
  14. 14
    Academic 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

    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

  15. 15
  16. 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); 45-67

    وصف الملف: application/pdf; text/html

  17. 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; 21-29

    وصف الملف: application/pdf

  18. 18
  19. 19
  20. 20