Выбор БД
Сортировать по:
1. Документ
bookCover
Источники питания : учебное пособие / Д. Г. Лобов, Д. П. Чупин, А. Г. Шкаев [и др.]. – Источники питания ; Весь срок охраны авторского права. – Омск : Омский государственный технический университет, 2021. – 144 с. – электронный. – Книга находится в премиум-версии IPR SMART. – Текст. – URL: https://www.iprbookshop.ru/124828.html. – ISBN 978-5-8149-3261-7.
Авторы: Лобов, Д. Г., Чупин, Д. П., Шкаев, А. Г., Кобенко, В. Ю., Гонтовой, Е. А.
Ключевые слова: источники питания, электропитание, источники тока
ББК: 31.25
УДК: 621.31
Подробнее
Аннотация: Рассмотрены принципы работы источников вторичного электропитания и химических источников тока, применяемых в радиоэлектронной аппаратуре. Представлены схемотехнические решения, используемые при построении линейных и импульсных источников вторичного электропитания. Приведены особенности эксплуатации и применения химических источников тока. Пособие предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлениям 11.03.01, 11.04.01 «Радиотехника», 11.03.02, 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 11.03.03, 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств», 11.03.04, 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 12.03.01, 12.04.01 «Приборостроение», 11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».
2. Статья из журнала
bookCover
Николаев Ю. Е.
Эффективность газотурбинной малой ТЭЦ с газификацией биомасс / Ю. Е. Николаев, Л. Р. Нигмятуллина
// Промышленная энергетика. – 2018. – № 4. – С. 55-59. – ISSN 0033-1155. – Библиогр.: с. 58-59 (5 назв.).
Авторы: Николаев Ю. Е., Нигмятуллина Л. Р.
Ключевые слова: биотоплива, газогенераторы, газотурбинные установки, индекс доходности, интегральный эффект, малые ТЭЦ, пеллеты, срок окупаемости, тепловая энергия, электрическая энергия
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Рассмотрена возможность использования биотоплива (древесных пеллет) для энергообеспечения электрической и тепловой энергией небольших коммунальных потребителей, удаленных от систем централизованного газоснабжения. Экономическая эффективность малой ТЭЦ с газификацией пеллет рассчитана для энергоснабжения городского поселения с тепловой нагрузкой 38 МВт и электрической 9 МВт, обеспечиваемых от газотурбинной установки и пикового котла. Срок окупаемости малой ТЭЦ составил 9, 653-10, 094 года.
3. Статья из журнала
bookCover
Некрасов С. А.
Трансформация требований к развитию энергоснабжения в результате расширения использования возобновляемых источников энергии / С. А. Некрасов, С. А. Цырук
// Промышленная энергетика. – 2018. – № 4. – С. 37-42. – ISSN 0033-1155. – Библиогр.: с. 42 (14 назв.).
Авторы: Некрасов С. А., Цырук С. А.
Ключевые слова: атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, стоимость генерации электроэнергии
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Снижение стоимости электроэнергии при использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обусловливает необходимость корректировки приоритетов развития электроэнергетики. Требования, обеспечивающие рост эффективности использования мощностей тепловой и атомной энергетики, в определенной степени совпадают с требованиями минимизации издержек приема непостоянной электроэнергии от ВИЭ, что предусматривает поиск механизмов согласования как базовой генерации, так и непостоянной выдачи мощности ВИЭ с графиком потребления электроэнергии.
4. Статья из журнала
bookCover
Гусев Ю. П. (кандидат технических наук; заведующий кафедрой).
Оценка пульсаций тока в режиме поддерживающего заряда аккумуляторных батарей / Гусев Ю. П., Купчинов А. Д., Смотров Н. Н.
// Электричество. – 2018. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 0013-5380. – Библиогр.: с. 29 (16 назв. ). – Заглавие, аннотация, ключевые слова на английском языке в конце статьи. – URL: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2018-7-26-30. – 7 рис.
Авторы: Гусев Ю. П., Купчинов А. Д., Смотров Н. Н.
Ключевые слова: аккумуляторные батареи, внутреннее сопротивление, поддерживающий заряд, пульсации тока, свинцово-кислотные аккумуляторы, свинцово-кислотные батареи, системы оперативного тока, электростанции
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Ссылка на web-ресурс: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2018-7-26-30
Подробнее
Аннотация: В системах оперативного постоянного тока электростанций и подстанций наблюдаются отказы и сокращение срока службы аккумуляторных батарей (АБ) из-за пульсаций тока в режиме поддерживающего заряда. Для проверки соответствия АБ нормам по пульсациям тока необходима методика расчета пульсаций при выборе зарядных устройств. Предложена модель, наиболее подходящая для оценки пульсаций тока в режиме поддерживающего заряда. Рассмотрено влияние различных факторов на параметры АБ и влияние параметров схемы замещения АБ на пульсации тока. Показано, что при расчете пульсаций тока допустимо не учитывать внутреннюю индуктивность АБ и использовать паспортное значение внутреннего активного сопротивления АБ.
5. Статья из журнала
bookCover
Органическое топливо - на свалку историй?
// Наука и жизнь. – 2018. – № 3. – С. 65. – ISSN 0028-1263. – граф.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, альтернативные источники энергии, ветровая энергетика, возобновляемая энергия, возобновляемые источники энергии, источники энергии, солнечная энергетика, углеводороды, электроэнергия
Тематические рубрики: Энергетика
Гелиоэнергетика
Ветроэнергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.63, 31.62, 31.25
УДК: 620.91:662.97, 621.311.24, 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Краткий обзор развития в мире альтернативной энергетики. Прогнозы использования возобновленных источников энергии в ближайшем будущем.
6. Статья из журнала
bookCover
Максимов В. И.
Нестационарность процесса выработки теплоты при работе тепловых насосов в зимних условиях / В. И. Максимов, А. Салум
// Промышленная энергетика. – 2019. – № 3. – С. 46-53. – ISSN 0033-1155. – Библиогр.: с. 52-53 (15 назв.).
Авторы: Максимов В. И., Салум А.
Ключевые слова: испарители, конденсаторы, модель теплового насоса, низкопотенциальные источники энергии, схемы экспериментальной установки, термопары, фазовые превращения, фреон, эффективность тепловых насосов
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Экспериментально установлены периодические процессы образования и таяния льда на поверхности трубки испарителя теплового насоса при использовании воды с низкой (менее 280 К) температурой, характерной для водоемов на территории РФ в зимнее время года, в качестве низкопотенциального источника энергии. В данных условиях рабочий цикл теплового насоса можно условно разделить на две стадии: 1 - нагрев воды, омывающей трубку конденсатора, и образование льда на поверхности трубки испарителя; 2 - удаление (в результате таяния) льда с поверхности трубки испарителя при максимальной температуре воды, окружающей трубку конденсатора (равной температуре конденсации хладагента). Установлено, что после достижения максимального значения температуры воды, омывающей трубку конденсатора, лед полностью тает в течение 5000 с. При снижении начальной температуры воды в испарителе на 3 % максимальное значение толщины льда, формирующегося на поверхности трубки испарителя, увеличивается на 25 %, при этом время полного таяния льда растет на 25 %.
7. Статья из журнала
bookCover
Константинов К. В.
Методы диагностики литий-ионных аккумуляторов / К. В. Константинов, А. С. Смольский, Д. С. Фокин
// Электротехника. – 2018. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 0013-5860.
Авторы: Константинов К. В., Смольский А. С., Фокин Д. С.
Ключевые слова: аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, диагностика, внутренние сопротивления, методы измерения, химические источники токов
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Статья посвящена обзору различных методик диагностики литий-ионных аккумуляторов. Методики основаны на измерении внутреннего сопротивления химического источника тока. Рассмотрены различные способы диагностики. Первый - измерение внутреннего сопротивления, позволяющее оценить состояние химического источника тока (ХИТ). В этом случае диагностика сводится к определению внутреннего сопротивления источника тока, его омической составляющей, определяемой как частная производная от напряжения разомкнутой цепи по переменной. Второй - определение полного внутреннего сопротивления методом воздействия на ХИТ переменным током; в этом случае в качестве возмущающего воздействия используют не изменение уровня тока, а его гармонические колебания с фиксированной частотой. Измерения омического и полного сопротивления отличаются простотой реализации и позволяют получить общее представление о внутреннем состоянии (количестве электролита, разбухании активной массы, деформации корпуса и др. ) литий-ионных аккумуляторов в виде одномерного диагностического параметра. Для измерения активного и полного сопротивления и векторных составляющих полного сопротивления источника предлагаются различные схемы замещения электрохимических процессов, происходящих в аккумуляторе, приводится математическое описание методов выделения диагностической информации, ставится задача усовершенствования алгоритма обработки сигналов для повышения достоверности результатов диагностики.
8. Статья из журнала
bookCover
Использование солнечной батареи в составе системы электропитания космического разгонного блока / Михеев О. В. [и др.]
// Электричество. – 2019. – № 9. – С. 57-60. – ISSN 0013-5380. – Библиогр.: с. 59 (2 назв. ). – Заглавие, авторы, аннотация, библиография на английском языке приведены в конце статьи. – URL: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2019-9-57-60. – 2 рис.
Авторы: Михеев О. В., Положенцев А. Е., Белик С. В., Ошкин А. Е.
Ключевые слова: аккумуляторные батареи, космические аппараты, космические разгонные блоки, системы электропитания, солнечные батареи, уменьшение массы системы
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
Транспорт
Космические летательные аппараты
ББК: 31.25, 39.62/66
УДК: 621.311.6, 629.78
Ссылка на web-ресурс: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2019-9-57-60
Подробнее
Аннотация: На существующих разгонных блоках с жидкостными ракетными двигателями традиционно используется аккумуляторная батарея. При определенных условиях использование аккумуляторной батареи в сочетании с солнечной может дать существенное уменьшение массы системы электропитания. Рассмотрены возможности использования в составе системы электропитания (СЭП) космического разгонного блока (РБ) помимо аккумуляторной батареи (АБ) еще и солнечной батареи (СБ) с целью снижения массы СЭП. На примере РБ, предназначенного для выведения полезной нагрузки на геостационарную орбиту, определен порядок выбора и даны оценки оптимальных характеристик АБ и СБ, обеспечивающих минимальную массу СЭП. Полученные результаты могут найти применение при обосновании характеристик и разработке элементов СЭП для перспективных разгонных блоков.
9. Статья из журнала
bookCover
Сидоренко Г. И.
Анализ значений и структур эксплуатационных затрат для энергетических объектов на основе возобновляемых источников энергии / Г. И. Сидоренко, П. Ю. Михеев
// Промышленная энергетика. – 2018. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 0033-1155. – Библиогр.: с. 60-61 (15 назв.).
Авторы: Сидоренко Г. И., Михеев П. Ю.
Ключевые слова: АЭС, ГЭС, ТЭС, биоэлектростанции, ветроэлектростанции, возобновляемые источники энергии, гелиоэлектростанции, геотермальные электростанции, капитальные вложения, малые гидроэлектростанции, солнечные тепловые электростанции, солнечные фотоэлектрические станции, стоимость электроэнергии, эксплуатационные затраты, энергообъекты
Тематические рубрики: Энергетика
Источники электрической энергии
ББК: 31.25
УДК: 621.311.6
Подробнее
Аннотация: Рассмотрены вопросы, касающиеся эксплуатационных затрат для энергообъектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Приведены данные о значениях эксплуатационных затрат и приведенной стоимости электроэнергии для энергообъектов на основе различных первичных источников энергии. Рассмотрены структуры эксплуатационных затрат для энергообъектов на основе ВИЭ. Проанализированы причины различной динамики и разброса значений эксплуатационных затрат для энергообъектов на основе ВИЭ.