<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Технічна електродинаміка, 2016, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115203" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115203</id>
<updated>2026-04-07T04:55:42Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T04:55:42Z</dc:date>
<entry>
<title>Анализ электромагнитных процессов в выходной цепи генератора разрядных импульсов с нелинейной моделью плазмоэрозионной нагрузки при изменении их параметров в широких диапазонах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134805" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шидловская, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Захарченко, С.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Черкасский, А.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134805</id>
<updated>2018-06-16T00:06:29Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анализ электромагнитных процессов в выходной цепи генератора разрядных импульсов с нелинейной моделью плазмоэрозионной нагрузки при изменении их параметров в широких диапазонах
Шидловская, Н.А.; Захарченко, С.Н.; Черкасский, А.П.
В программной среде Matlab Simulink проведено моделирование переходных процессов в выходной цепи генератора&#13;
разрядных импульсов с нелинейной моделью плазмоэрозионной нагрузки, адекватной в широких диапазонах&#13;
изменения их параметров. В результате моделирования получены и проанализированы зависимости от&#13;
времени, а также от амплитуды импульсов напряжения и значений реактивных элементов выходной цепи генератора&#13;
основных параметров разрядных импульсов и их производных. Впервые рассчитаны зависимости от&#13;
времени и амплитуды импульсов напряжения значения зарядов, прошедших через плазменные каналы и рабочую&#13;
жидкость. На основе анализа зависимостей их отношений определены диапазоны изменения напряжения&#13;
и длительности импульсов, в которых его удельное электрохимическое действие минимально. Составлена&#13;
карта электрических режимов плазмоэрозионной обработки гранулированной токопроводящей среды и разработаны&#13;
рекомендации по управлению гранулометрическим составом плазмоэрозионных частиц.; У програмному середовищі Matlab Simulink проведено моделювання перехідних процесів у вихідному колі генератора&#13;
розрядних імпульсів з нелінійною моделлю плазмоерозійного навантаження, адекватною в широких&#13;
діапазонах зміни їхніх параметрів. В результаті моделювання отримано та проаналізовано залежності від&#13;
часу, а також від амплітуди імпульсів напруги і значень реактивних елементів вихідного кола генератора основних&#13;
параметрів розрядних імпульсів та їхніх похідних. Вперше розраховано залежності від часу та амплітуди&#13;
імпульсів напруги значення зарядів, що пройшли через плазмові канали і робочу рідину. На основі аналізу&#13;
залежностей їхнього відношення визначено діапазони зміни напруги і тривалості імпульсів, в яких його питома&#13;
електрохімічна дія є мінімальною. Складено карту електричних режимів плазмоерозійної обробки гранульованого&#13;
струмопровідного середовища та розроблено рекомендації з керування гранулометричним складом&#13;
плазмоерозійних частинок.; In program medium Matlab Simulink modeling of transients in an output circuit of the generator of discharge pulses&#13;
with non-linear model of plasma-erosive load adequate in wide ranges of change of their parameters is completed. As a&#13;
result of modeling time dependences and also dependences of basic parameters of discharge pulses and their&#13;
derivatives from amplitude of voltage of pulses and values of jet devices of an output circuit of the generator are gained&#13;
and analyzed. Time dependences and dependences from amplitudes of voltage of pulses value of the charges which have&#13;
transited through plasma channels and a hydraulic medium are calculated for the first time. On the basis of the analysis&#13;
of dependences of their relations a ranges of change of voltage and duration of pulses in which specific electrochemical&#13;
activity of current is minimally are found. The card of electrical modes of plasma-erosive processing of the granulated&#13;
conductive medium and recommendations about control of a grain-size composition of plasma-erosive particles are&#13;
elaborated.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Волкова Ігоря Володимировича</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134804" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134804</id>
<updated>2018-06-15T00:08:32Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Волкова Ігоря Володимировича
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Титульні сторінки та зміст</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134791" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134791</id>
<updated>2018-06-15T00:07:32Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Титульні сторінки та зміст
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Hierarchical control strategy for unbalanced voltage in an islanded microgrid</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134789" rel="alternate"/>
<author>
<name>Tianyi Ma</name>
</author>
<author>
<name>Guangyao Cheng</name>
</author>
<author>
<name>Xinjun Liu</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/134789</id>
<updated>2018-06-15T00:08:30Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Hierarchical control strategy for unbalanced voltage in an islanded microgrid
Tianyi Ma; Guangyao Cheng; Xinjun Liu
When the microgrid is running in an islanded mode, unbalanced loads result in microgrid voltage unbalance. The&#13;
voltage unbalance factor at the Point of Common Coupling (PCC) is a key parameter in measurement of microgrid&#13;
power quality. To improve microgrid power quality, many documents utilize micro-source voltage measurement results&#13;
to help adjust the unbalance factor of microgrid voltage. However, due to line impedance presence, there are&#13;
differences between micro-source output voltage and PCC voltage. Therefore, it is impossible for a micro-source to&#13;
control the unbalance factor of PCC voltage with high precision by measuring its own output voltage. Based on&#13;
equivalent circuit, the present paper analyzes the negative sequence component relationship among micro-source&#13;
output voltage, line impedance voltage drop, and PCC voltage. It further proposes a hierarchical-control-based method&#13;
to control the unbalance factor of PCC voltage with high accuracy, and analyzes the impact of secondary control delay&#13;
on system stability by root locus calculating. Finally, the control strategy is validated in an islanded microgrid system&#13;
with two micro-sources. The experimental results show the effectiveness and feasibility of the proposed control strategy.; Під час роботи мікроенергосистеми (МЕ) в ізольованому режимі незбалансовані навантаження призводять до&#13;
дисбалансу напруги у ній. Фактор дисбалансу напруги у точці спільного приєднання (ТСП) є основним параметром&#13;
при вимірюванні якості електроенергії МЕ. Для підвищення якості електроенергії МЕ використовують&#13;
результати вимірювань напруги мікроджерел для врегулювання фактора дисбалансу напруги МЕ.&#13;
Проте через наявність повного вхідного опору лінії існують відмінності між вихідною напругою мікрождерела&#13;
та напругою ТСП. Тому мікроджерело не може контролювати фактор дисбалансу напруги ТСП з високою&#13;
точністю шляхом вимірювання власної вихідної напруги. На базі еквівалентної схеми у даній статті аналізуються&#13;
відношення складової оберненої послідовності між вихідною напругою мікроджерела, падінням напруги&#13;
повного вхідного опору лінії та напругою у ТСП. Також для контролю фактора дисбалансу напруги ТСП&#13;
із високою точністю пропонується метод на основі ієрархічного контролю, аналізується вплив затримки вторинного&#13;
контролю на стабільність системи. Стратегія контролю перевірялася в ізольованій мікроенергосистемі&#13;
з двома мікроджерелами. Дослідні дані показують ефективність та доцільність запропонованої&#13;
стратегії контролю.; При работе микроэнергосистемы (МЭ) в изолированном режиме несбалансированые нагрузки приводят к дисбалансу&#13;
напряжения в ней. Фактор дисбаланса напряжения в точке общего присоединения (ТОП) является основным&#13;
параметром при измерении качества электроэнергии МЭ. Для улучшения качества электроэнергии МЭ&#13;
используют результаты измерений напряжения микроисточников для урегулирования дисбаланса напряжения&#13;
МЭ. Однако из-за наличия полного входного сопротивления линии существуют различия между выходным напряжением&#13;
микроисточника и напряжением ТОП. Поэтому микроисточник не может контролировать дисбаланс&#13;
напряжения ТОП с высокой точностью путем измерения собственного выходного напряжения. На основании&#13;
эквивалентной схемы в данной статье анализируется отношение составляющей обратной последовательности&#13;
между выходным напряжением микроисточника, падением напряжения полного входного сопротивления&#13;
линии и напряжением в ТОП. Также для контроля фактора дисбаланса напряжения ТОП с высокой&#13;
точностью предлагается метод на основе иерархического контроля, анализируется влияние задержки вторичного&#13;
контроля на стабильность системы. Стратегия контроля проверялась в изолированной микроэнергосистеме&#13;
с двумя микроисточниками. Опытные данные показывают эффективность и целесообразность предлагаемой&#13;
стратегии контроля.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
