Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (28)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Андриенко П$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
1.

Андриенко П. Д. 
Использование высокочастотных генераторов для повышения мощности ВЭУ с аэродинамической мультипликацей [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, В. П. Метельский, И. Ю. Немудрый // Электротехнические и компьютерные системы. - 2013. - № 10. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2013_10_9
Рассмотрена возможность использования высокочастотного генератора индукторного типа для повышения эффективности ветроэнергетических установок с аэродинамической мультипликацией. Показано, что применение генератора с частотой 125 Гц, имеющего совмещенные обмотки возбуждения и статора, позволяет снизить массу активной части в два раза при более высоком к.п.д. Совместное использование генераторов с преобразователем частоты на базе инвертора, ведомого сетью, позволяет получить приемлемые технико-экономические показатели и увеличить мощность установок до 2000 Квт.Розглянуто можливість використання високочастотного генератора індукторного типу для підвищення ефективності вітроенергетичних установок з аеродинамічною мультиплікацією. Показано, що застосування генератора з частотою 125 Гц, що має суміщені обмотки збудження і статора, надає змогу знизити масу активної частини удвічі за більш високого к.к.д. Спільне використання генераторів з перетворювачем частоти на базі веденого мережею інвертора дозволяє одержати прийнятні техніко-економічні показники і збільшити потужність ВЕУ до 2000 Квт.The possibility of using a high-frequency inductor-type generator to increase the efficiency of wind turbines with a wind animation is analysed. It is shown that the use of an oscillator with a frequency of 125 Hz, having a combined winding and the stator, to reduce the mass of the active part twice with higher efficiency. Sharing a generator with a frequency converter on the basis of an inverter driven network provides a suitable technical and economic performance and increase the power plants up t.
Попередній перегляд:   Завантажити - 448.533 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Андриенко П. Д. 
Анализ термической стойкости изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором при разных способах управления [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, М. И. Коцур // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2011. - № 3. - С. 420-422. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2011_3_144
Исследованы тепловое состояние и термическая стойкость изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором методом эквивалентной тепловой схемы в функции от скольжения при разных способах управления. Разработанная математическая модель позволит оптимально по мощности использовать крановые двигатели, рассчитанные для повторно-кратковременного режима (S3) для работы в продолжительном режиме (S1).Досліджено тепловий стан та термічну стійкість ізоляції асинхронного двигуна з фазним ротором методом еквівалентної теплової схеми у функції від ковзання за різних способів керування. Розроблена математична модель дозволить оптимально за потужністю використовувати кранові двигуни, розраховані для повторно-короткочасного режиму (S3) для роботи в тривалому режимі (S1).Thermal condition and thermal stability asynchronous motor with phase rotor isolation with help equivalent thermal circuit method how function of slip for different type of control drives system are investigated. Real mathematical model solved optimal power characteristic for crane asynchronous motor purpose in recursive short-time mode (S3) for continuous running duty (S1) are permitted.
Попередній перегляд:   Завантажити - 266.71 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Андриенко П. Д. 
Особенности мониторинга технического состояния основной изоляции высоковольтных вводов и трансформаторов тока [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. Г. Спица, Л. С. Скрупская // Електротехніка та електроенергетика. - 2014. - № 1. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etee_2014_1_9
Представлен анализ особенностей мониторинга технического состояния основной изоляции трансформаторов тока и вводов с точки зрения выбора диагностических параметров, описаны результаты измерения характеристик частичных разрядов в изоляции трансформаторов тока и вводов различными приборами и сделаны выводы по целесообразности контроля этих параметров, а также предложен подход к измерению характеристик частичных разрядов в изоляции при эксплуатации вводов и трансформаторов тока, предложен подход к использованию полученных значений диагностических параметров для оценки остаточного ресурса высоковольтных трансформатора тока и вводов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 631.031 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Андриенко П. Д. 
Результаты моделирования различных режимов работы тяговых подстанций постоянного тока [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, А. О. Каплиенко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2008. - № 21. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2008_21_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 477.739 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Антощенко Н. И. 
Новый подход к регулированию вентиляции угольных шахт [Електронний ресурс] / Н. И. Антощенко, В. В. Калюжный, В. П. Коптиков, Г. Б. Тында, П. Д. Андриенко, А. В. Садовой // Уголь Украины. - 2014. - № 3. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ugukr_2014_3_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 743.173 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Андриенко П. Д. 
Определение нагрузочной способности силовых трансформаторов с использованием систем непрерывного контроля и стохастической оптимизации [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, С. П. Конограй // Электротехнические и компьютерные системы. - 2015. - № 19. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2015_19_28
Рассмотрена задача определения нагрузочной способности силовых масляных трансформаторов в непрерывном режиме эксплуатации с учетом влияния эксплуатационных факторов. Для уточнения температуры наиболее нагретой точки обмотки усовершенствована тепловая математическая модель трансформатора, учитывающая нелинейность тепловых сопротивлений элементов трансформатора. Представлена методика определения параметров нелинейности тепловой модели на базе данных от систем непрерывного контроля с использованием методов интеллектуального стохастического поиска. Приведен обобщающий алгоритм определения нагрузочной способности трансформатора.The article exposes the problem of determining the loading capacity of oil-immersed power transformers in a continuous mode of operation, taking into account the impact of operational factors. The thermal mathematical model of transformer is improved to clarify the hot spot temperature of the winding, taking into account the nonlinearity of the thermal resistances of transformer elements. The determination method of nonlinear parameters of thermal model using the on-line monitoring system data and stochastic optimization techniques is developed. The generalizing algorithm for determining the power transformer loading capacity is developed.Розглянуто задачу визначення навантажувальної здатності силових масляних трансформаторів в неперервному режимі експлуатації з урахуванням впливу експлуатаційних факторів. Для уточнення температури найбільш нагрітої точки обмотки удосконалено теплову математичну модель трансформатору, яка враховує нелінійність теплових опорів елементів трансформатору. Розроблено методику визначення параметрів нелінійності теплової моделі з використанням даних, які були виміряні системою неперервного контролю та з використанням методів інтелектуального стохастичного пошуку. Розроблено узагальнюючий алгоритм визначення навантажувальної здатності трансформатору.
Попередній перегляд:   Завантажити - 309.2 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Андриенко П. Д. 
Особенности непрерывного контроля характеристик влагосодержания изоляции маслонаполненного электрооборудования [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, А. А. Сахно, С. П. Конограй, Л. С. Скрупская // Електротехніка та електроенергетика. - 2014. - № 2. - С. 32-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etee_2014_2_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 867.224 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Алексеевский Д. Г. 
Определение рабочей области иппн в составе электромеханической системы вэу с переменной скоростью вращения [Електронний ресурс] / Д. Г. Алексеевский, П. Д. Андриенко, К. О. Турышев, О. О. Панкова // Електротехніка та електроенергетика. - 2017. - № 1. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etee_2017_1_12
Цель работы - разработка методики согласования диапазонов входного и выходного напряжения импульсного преобразователя постоянного напряжения (ИППН), в составе электрооборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) с переменной скоростью вращения вала ветротурбины. Для определения параметров ИППН был предложен графоаналитический метод расчета, который также являются средством визуализации результатов. С помощью графоаналитического метода согласования диапазонов входного и выходного напряжений ИППН определены область "гарантированной управляемости", область "не отпирания", а также область "не запирания". Первая область соответствует режимам работы ИППН, для которых обеспечивается устойчивая работа ВЭУ с переменной скоростью вращения вала ветротурбины. Вторая и третья области соответствуют аварийным режимам работы ВЭУ. Предложена графоаналитическая интерпретация диапазонов изменения напряжений ИППН в составе электромеханической системы ВЭУ, которая позволяет наглядно представить проблему согласования режимов работы оборудования ВЭУ. Практическая значимость. Предложен порядок согласования диапазонов входного и выходного напряжений ИППН в составе электрооборудования для ВЭУ с переменной скоростью вращения вала ветротурбины, позволяющий определить область гарантированной управляемости ВЕУ.
Попередній перегляд:   Завантажити - 609.278 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Андриенко П. Д. 
Энергоэффективное торможение проти-вовключением асинхронного двигателя с фазным ротором [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, Д. С. Андриенко, М. И. Коцур, С. В. Калюжный // Электротехнические и компьютерные системы. - 2014. - № 15. - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2014_15_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 418.247 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Андриенко П. Д. 
Влияние высших гармоник тока на выбор токопроводов систем питания кранов [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, О. В. Немыкина, А. А. Андриенко // Електротехніка і електромеханіка. - 2019. - № 3. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2019_3_6
Проведено исследование влияние высших гармоник тока на потери напряжения и мощности в токопроводах систем питания кранов. Получены необходимые расчетные соотношения для определения параметров токопроводов при наличии высших гармоник. На примере наиболее часто встречающихся частотно-регулируемых приводов показано, что в троллейных линиях из стальных уголков потери напряжения и мощности возрастают до 4 раз и до 1,43 раза, соответственно. Показано, что наличие нелинейной зависимости активного сопротивления стальных токопроводов от тока нагрузки и частоты приводит к увеличению расчетной величины потерь мощности по сравнению с расчетом через коэффициент искажения тока. Установлено, что величина tg <$E phi sub {omega 1}> может быть использована как конструктивный показатель токопровода. Наличие потерь мощности приводит к снижению КПД систем питания кранов до 7 %, что необходимо учитывать при выборе систем электропривода и его срока окупаемости.
Попередній перегляд:   Завантажити - 346.331 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Андриенко П. Д. 
Повышение надежности электропередачи дизель-поезда ДЕЛ02 [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, О. В. Набока, А. Э. Леонов // Залізничний транспорт України. - 2016. - № 5-6. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZTU_2016_5-6_10
Рассмотрены основные технические решения, направленные на повышение надежности электропередачи дизель-поездов ДЕЛ02, и разработаны рекомендации по их модернизации.
Попередній перегляд:   Завантажити - 813.779 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Андриенко П. Д. 
Сравнительный анализ крановых электротехнических комплексов [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, О. В. Немыкина, А. А. Андриенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. - 2019. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vsrudmash_2019_2_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 260.462 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Мохнач Р. Э. 
Медные и сталемедные композиционные материалы с высокими электротехническими свойствами [Електронний ресурс] / Р. Э. Мохнач, П. Д. Андриенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. - 2020. - № 1. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vsrudmash_2020_1_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 816.454 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Андриенко П. Д. 
Исследование режимов работы токопроводов в системах питания кранов с индукционной подпиткой с учётом влияния высших гармоник тока [Електронний ресурс] / П. Д. Андриенко, О. В. Немыкина, А. А. Андриенко, Р. Э. Мохнач // Електротехніка і електромеханіка. - 2021. - № 5. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2021_5_4
Изложена методика расчёта токораспределения по токопроводам, потерь напряжения и мощности с учетом высших гармоник тока в системах питания кранов с индукционной подпиткой. Получены необходимые аналитические зависимости, связующие параметры токопроводов с относительными значениями частоты высших гармонических и определяющие их влияние на токораспределение, потери напряжения и мощности. Показано, что с увеличением сечения шин подпитки происходит снижение потерь напряжения, потерь мощности, в том числе и от токов высших гармоник, за счет перераспределения этих токов и потерь от них в шину подпитки, обладающей практически независимым от частоты активным сопротивлением. Показано, что основная часть добавочных потерь определяется амплитудами гармоник с порядком n <<= 7. Методика применима для систем питания железнодорожного транспорта и распределительных систем, выполненных с применением сталемедных и сталеалюминиевых токопроводов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 544.373 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського