Academic literature on the topic 'Асинхронний'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Асинхронний.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Асинхронний"

1

Шавалюк, Л. "Асинхронний розвиток." Український тиждень, no. 46 (678), 13-19.11.2020 (2020): 18–21.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Рязанов, О. Ю., and Ю. Д. Рязанов. "Типобезопасное асинхронное выполнение SQL запросов для языков JVM." Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, no. 2 (March 29, 2019): 104–9. http://dx.doi.org/10.17308/sait.2019.2/1294.

Full text
Abstract:
В настоящее время для разработки высоконагруженных приложений применяются асинхронные фреймворки, библиотеки и драйверы. Одной из особенностей разработки приложений на основе асинхронных фреймворков является недопустимость вызова блокирующих функций в потоке обработки сообщений. Эта особенность создает трудности в использовании актуальных по назначению библиотек, написанных для однопоточной и многопоточной модели приложения, т. к. они могут содержать блокирующие функции или другие блокирующие драйверы. Примером такой библиотеки является библиотека jOOQ, которая предназначена для создания типобезопасных SQL запросов в коде программ на языке Java. В статье описан метод адаптации блокирующей библиотеки jOOQ для использования в асинхронном фреймворке, а также его реализация в виде библиотеки Vjooqx.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Chenchevoi, V., Iu Zachepa, O. Chornyi, R. Yatsiuk, O. Chencheva, A. Nekrasov, and I. Kropyvnyi. "THERMAL MODEL OF THE "INDUCTION GENERATOR–INDUCTION MOTOR" SYSTEM WITH NON–SYMMETRY IN THE STATOR WINDINGS." Electromechanical and energy saving systems 2, no. 53 (2021): 47–55. http://dx.doi.org/10.30929/2072-2052.2021.2.54.47-55.

Full text
Abstract:
Purpose. Development of the IG model for estimation of influence of variations of parameters of the generator on quality of process of self–excitation at definition of the basic and boundary operating modes and system of initial excitation at invariable parameters of the generator. Result. The article presents studies of the system "asynchronous generator-asynchronous motor" with parametric asymmetry to determine the quality of generated electricity in load modes of operation on a mathematical model. The assessment of the thermal state in steady-state conditions was carried out using an equivalent thermal equivalent circuit. Thermal transients were investigated when starting an asynchronous electric motor from an autonomous power source based on an asynchronous generator. On a thermal mathematical model, a study of the influence of the asymmetry of the output voltage and its deviation from the nominal value on the heating of the connected asynchronous motor was carried out. A regression model has been developed for studying the operating conditions of electricity consumers when powered by an asynchronous generator with an asymmetry of the stator windings. Practical value. The use of the obtained equations will make it possible to determine the most rational combination of factors affecting the heating of the stator windings of asynchronous machines, at which they will not overheat in excess of the maximum permissible temperature values of the corresponding insulation classes. Figures 9, tables 2, references 23.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Буньков, Дмитрий Сергеевич, Александр Савельевич Глазырин, Евгений Владимирович Боловин, Юрий Владимирович Крохта, Дмитрий Михайлович Баннов, Владимир Захарович Ковалев, Рустам Нуриманович Хамитов, Сергей Николаевич Кладиев, Сергей Владимирович Ланграф, and Андрей Петрович Леонов. "ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ КОНДЕНСАТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ." Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, no. 12 (December 17, 2020): 187–99. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/12/2952.

Full text
Abstract:
Актуальность. Доля электроэнергии, вырабатываемой установками на основе возобновляемой энергии, постоянно растет, в связи с чем потребность в развитии систем питания и автоматического управления электрическими машинами, лежащими в основе ветро- и гидрогенераторов, не теряет актуальности. В составе таких генераторных установок переменного тока применяют синхронные электрические машины, асинхронные машины с фазным и короткозамкнутым ротором. Преобразователи частоты, устанавливаемые в статорные и роторные цепи асинхронных машин переменного тока, позволяют управлять процессами их возбуждения, однако для начала генерации требуется использовать дополнительные внешние источники питания. Благодаря остаточному намагничиванию в магнитопроводе можно обеспечить процесс гарантированного самовозбуждения асинхронной машины с помощью подключения батарей конденсаторов к ее статорным обмоткам без применения дополнительного внешнего источника питания. Предложенный способ нестационарного конденсаторного возбуждения позволяет обеспечить адаптацию генераторной установки к изменению режимов работы в условиях децентрализованного электроснабжения. Цель: исследовать предложенную систему стабилизации напряжения асинхронной машины с короткозамкнутым ротором с варьируемым конденсаторным возбуждением в составе источника возобновляемой энергии. Методы: теоретические – теория дифференциальных уравнений, методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений, теория электропривода, теория электрических машин, численные методы аппроксимации данных, и экспериментальные – проведение испытаний асинхронной электрической машины с нестационарным конденсаторным возбуждением на разработанном испытательном стенде с целью получения нагрузочных характеристик и осциллограмм напряжений на обмотках статора асинхронных машин с короткозамкнутым ротором в различных режимах работы, методы исследования. Результаты. Разработана и изготовлена оригинальная экспериментальная установка с узлом, имитирующим работу турбины. Электромеханический преобразователь энергии выполнен в виде асинхронной машины с короткозамкнутым ротором с нестационарным конденсаторным возбуждением. Блок управления установкой выполнен в виде интегрированного с силовым блоком гальванически развязанного модуля во влагостойком исполнении с применением беспроводного интерфейса связи Bluetooth. Описан и протестирован способ коммутации батарей конденсаторов с применением тиристоров в качестве управляемого ключа с двухсторонней проводимостью. Анализ полученных нагрузочных характеристик показывает принципиальную возможность обеспечить гарантированную выработку электроэнергии со стабилизацией напряжения в допустимых пределах изменения мощности нагрузки. Примененная в составе экспериментальной установки система автоматической коммутации конденсаторов с варьируемой в зависимости от потребляемой мощности емкостью позволила обеспечить приемлемое время динамической реакции на возмущающее воздействие при нестационарной нагрузке.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kvashnin, V. O., A. V. Babash, and A. N. Yakovlev. "Визначення статичного моменту тертя при пресуванні зразка з одночасним крученням." HERALD of the Donbass State Engineering Academy, no. 2 (46) (October 1, 2019): 71–76. http://dx.doi.org/10.37142/1993-8222/2019-2(46)71.

Full text
Abstract:
Квашнін В. О., Бабаш А. В., Яковлєв О. М. Визначення статичного моменту тертя при пресуванні зразка з одночасним крученням // Вісник ДДМА. – 2019. – № 2 (46). – C. 71–76. Наведено актуальність використання технології порошкової металургії для виробництва деталей. Описана технологія пресування під високим тиском з одночасним крученням зразка High Pressure Torsion. У статті наведений опис дослідницької установки для пресування зразків з одночасним крученням. Дослідницька установка включає прес зусиллям 10 т. Для контролю швидкості був використаний інкрементальний енкодер Siemens 6FX2001-2DB02. Для призведення механізму кручення в рух був використаний асинхронний двигун, який був під’єднаний до частотного перетворювача Altivar 31. Для зниження кількості обертів та підвищення крутного моменту був використаний редуктор 2Ч-80. При пресуванні з одночасним крученням зразка виникає сила тертя. Вона являє собою силу та момент статичного опору механізму кручення. Аналітичне визначення сили та моменту статичного опору механізму було представлено у статті. На основі даних сили та моменту статичного опору механізму був розрахований статичний момент навантаження асинхронного електродвигуна при максимальній силі пресування 10 т. Також наведено перевірочний розрахунок асинхронного двигуна на здатність витримати статичне навантаження. Перевірочний розрахунок показав, що наявний асинхронний електродвигун експериментальної установки здатен витримати статичне навантаження у вигляді моменту тертя при пресуванні зразка з одночасним його крученням. Всі розрахунки сили та моменту тертя при пресуванні з одночасним крученням здійснювалися для порошку титану, який є основним матеріалом при виробництві різних деталей медичного та іншого призначення.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Гаврюшин, Олександр. "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ." Молодий вчений, no. 1 (89) (January 29, 2020): 7–11. http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-2.

Full text
Abstract:
Розглянуто проблеми змісту аналітичних карт-узагальнень з історії адміністративної належності території. Для однорідних у історичному відношенні територіальних об’єктів (полігонів єдиної історії адміністративної належності) запропоновано розраховувати кількісні показники, що відображають варіативність/стабільність адміністративної належності: кількість змін адміністративної належності, кількість власників, тривалість найдовшого періоду без змін, індекс різноманіття власників, індекс мінливості адміністративної належності. Розроблено три показники подібності історії адміністративної належності: синхронний, асинхронний, пропорційний. Запропоновані також відображати на картах-узагальненнях окремі атрибутивні показники – мажоритарних та міноритарних власників. Охарактеризовано способи узагальнення цих показників для неоднорідних у історичному відношенні об’єктів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Glazyrin, Alexander S., Vladimir I. Polishchuk, Vadim V. Timoshkin, Dmitry M. Bannov, Yusup N. Isaev, Dmitriy I. Antyaskin, Sergey N. Kladiev, et al. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В МУЛЬТИФАЗНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ПРИ НЕСИММЕТРИИ РОТОРНЫХ ЦЕПЕЙ." Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 332, no. 10 (October 25, 2021): 213–27. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2021/10/3404.

Full text
Abstract:
Ссылка для цитирования: Математическая модель асинхронного двигателя в мультифазной системе координат при несимметрии роторных цепей / А.С. Глазырин, В.И. Полищук, В.В. Тимошкин, Д.М. Баннов, Ю.Н. Исаев, Д.И. Антяскин, С.Н. Кладиев, А.А. Филипас, С.В. Ланграф, Д.А. Котин, В.З. Ковалев // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2021. – Т. 332. – № 10. – С. 213-227. Актуальность исследования обусловлена острой необходимостью в теоретическом обосновании и практической разработке селективных методов диагностирования сложных внутренних повреждений мощных высоковольтных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, являющихся одним из главных элементов ответственных механизмов всех технологических процессов в топливно-энергетическом комплексе. Как правило, спецификой работы высоковольтных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в топливно-энергетическом комплексе как на стадии добычи и транспортировки георесурсов, так и на стадии их переработки являются тяжелые условия пуска, особенно это выражено для ответственных механизмов тепловых электростанций (питательные насосы, мельницы, дробилки, дымососы, дутьевые вентиляторы и т. д.). Отказы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором на тепловых электростанциях приводят либо к отключению энергоблока, либо как минимум к снижению уровня выработки электроэнергии. При этом, несмотря на тяжелейшие и, как правило, необратимые последствия от такого повреждения – дефекты в короткозамкнутой обмотке ротора асинхронных двигателей – защит от данного повреждения не существует, и выявляется оно только в период капитального ремонта. Обрыв стержня ротора, вызывающий несимметрию роторных цепей, в начальной стадии носит скрытый характер и является толчком для развития более опасных аварийных режимов. Отсутствие апробированных технических средств диагностики данного вида повреждения, прежде всего, связано с недостаточной формализацией математического описания процессов в асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором при возникновении дефектов в обмотке ротора. Объект: высоковольтные асинхронные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором. Цель: разработать математическую модель асинхронной машины с несимметрией роторных цепей, адекватно отображающую физические процессы в машине при возникновении повреждений в обмотке ротора. Методы и средства. Для достижения поставленной цели применялись теоретические методы исследований. К ним относятся: теория электрических машин, численные методы. Имитационное моделирование производилось в среде MatLab, а математическая обработка данных – в пакете MathCad. Результаты. Разработана n-фазная имитационная модель асинхронного двигателя, позволяющая исследовать обрыв стержня в беличьей клетке. Предложены аналитические выражения, которые описывают процессы в двигателе при неподвижном роторе.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Chepkunov, R. A. "ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE WITH REACTIVE POWER CONTROL." Tekhnichna Elektrodynamika 2021, no. 5 (August 16, 2021): 49–54. http://dx.doi.org/10.15407/techned2021.05.049.

Full text
Abstract:
The method of control of asynchronous electric drive, which based on measuring and control of reactive power of induction motor, is presented. It provides independence of magnetic flow of rotor from changes of induction motor parameters, uninterrupted diapason of regulation of speed including zero and fast regulation.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Vasko, P., and S. Pazych. "МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІДРОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗА ЖИВЛЕННЯ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ З СИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ." Vidnovluvana energetika, no. 1(60) (March 30, 2020): 61–73. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2020.1(60).61-73.

Full text
Abstract:
Гідронасосні станції з електроприводом та живленням від вітроелектричних установок знайшли застосування на територіях, віддалених від розподільчих електромереж. Досвід експлуатації таких станцій засвідчує суттєвий вплив наявності пульсацій швидкості вітру на їх продуктивність. В рамках цього дослідження розроблена математична модель динаміки зміни подачі води багатоагрегатною гідронасосною станцією з електроприводом від асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою ротора за живлення від вітроелектричної установки з синхронним генератором з урахуванням стохастичної складової зміни швидкості вітру. Дослідження динамічних процесів здійснюється на 10-и хвилинному інтервалі осереднення швидкості вітру, що є стандартизованою величиною для оцінки потужності вітроелектричної установки за збурень вітрового потоку. Модель являє собою систему нелінійних диференційних рівнянь, що описує взаємодію двох інерційних складових єдиної аероелектрогідродинамічної системи. Перша інерційна складова містить в собі вітротурбіну та синхронний генератор, а друга – асинхронний двигун та гідронасос. Взаємний вплив одної інерційної складової на іншу здійснюється через електричний зв’язок між генератором та двигуном через лінію електропередачі разом з трансформаторними підстанціями. Визначення параметрів механічного обертального руху інерційних складових виконувалось в припущенні про квазістаціонарність електромагнітних процесів в статорних і роторних контурах генератора та двигуна. Розрахунок їх електромагнітних моментів здійснювався з використанням еквівалентних заступних електричних схем обладнання з урахуванням змінної частоти обертання та довільної кількості гідроагрегатів у складі станції. Представлені результати розрахунків динаміки подачі гідронасосної станції потужністю 1 МВт в складі 5 гідроагрегатів за електроживлення від вітроустановки з синхронним явнополюсним генератором такої ж потужності за швидкості вітру менше номінального значення, рівному та більшому за номінальне значення. Вони надають можливості оцінки динамічних властивостей процесу перетворення кінетичної енергії вітру в потенціальну енергію води, накопиченої в басейні акумуляторі. На сьогодні отримані результати набувають важливого значення в зв’язку з необхідністю інтеграції значних потужностей вітроелектростанцій до складу електроенергетичних систем. Бібл. 26, табл. 3, рис. 8.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Короновский, А. А., О. И. Москаленко, А. А. Пивоваров, and А. Е. Храмов. "Метод выделения характерных фаз поведения в сложных сетях, находящихся в режиме перемежающейся обобщенной синхронизации." Письма в журнал технической физики 43, no. 7 (2017): 10. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2017.07.44463.16523.

Full text
Abstract:
Предложен метод выделения фаз синхронных и асинхронных интервалов во временных реализациях взаимодействующих хаотических систем, представляющих собой элементы сети со сложной топологией связей и находящихся в состоянии перехода к режиму обобщенной синхронизации. Данный метод позволяет определять продолжительность фаз синхронной и асинхронной динамики, что потенциально дает возможность проанализировать статистические характеристики перемежающегося поведения рассматриваемых систем. DOI: 10.21883/PJTF.2017.07.44463.16523
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Асинхронний"

1

Галаган, О. А., Ю. В. Завгородня, Андрій Олександрович Панич, Андрей Александрович Паныч, and Andrii Oleksandrovych Panych. "Дослідження об’єкта керування лабораторної установки." Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41068.

Full text
Abstract:
Робота присвячена дослідженню об‘єкта керування лабораторної установки, що має у своєму складі: асинхронний двигун з встановленим на його осі вентилятором; трубу, через яку проходить потік повітря від вентилятора; нагрівальну камеру з електричними нагрівачами, встановлену на шляху потоку повітря; регульовані засувки, встановлені на початку та на кінці труби; давачі температури нагрітого повітря, тиску та розходу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Новгородцев, Анатолій Іванович, Анатолий Иванович Новгородцев, Anatolii Ivanovych Novhorodtsev, and А. В. Кочубей. "Регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя на базе АИН." Thesis, Сумский государственный университет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45903.

Full text
Abstract:
Для изменения частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя, необходимо изменять частоту поля статора и амплитуду напряжения. Существующие модули управления такими двигателями, не обеспечивают заданный интервал регулирования частоты вращения и независимость момента вращения от частоты.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Серга, Богдан Петрович. "Векторно-керований асинхронний електропривод садового міні-трактора." Bachelor's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42601.

Full text
Abstract:
Дипломний проект містить: сторінок – 72, рисунків – 18, таблиць – 5 В даному дипломному проекті було досліджено тяговий асинхронний електропривід садового міні-трактора. Був проведений аналітичний огляд. Здійснено вибір двигуна. Розроблена функціональна схема системи а також виконано синтез регуляторів для векторного керування. Результати моделювання підтвердили працездатність і ефективність спроектованої системи. Виконання даного дипломного проекту забезпечувались за допомогою використання наступних програм: Microsoft Office Word, Microsoft Office Visio, Matlab.
The diploma project contains: pages – 72, figures - 18, tables - 5 In this diploma project the traction asynchronous electric drive of a garden mini-tractor was investigated. An analytical review was conducted. The engine is selected. The functional scheme of the system is developed and the synthesis of regulators for vector control is performed. The simulation results confirmed the efficiency and effectiveness of the designed system. Execution of this diploma project was provided by using the following programs: Microsoft Office Word, Microsoft Office Visio, Matlab.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Демішонкова, С. А., and Я. В. Демішонков. "Методи регулювання напруги асинхронних двигунів." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14581.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Гладчук, О. З. "Вибір схеми керування асинхронним електродвигуном роторної дробарки." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9706.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Демішонкова, С. А., and О. В. Терещенко. "Векторне керування трьохфазним асинхронним двигуном." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9711.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Заполовський, Микола Йосипович, Николай Викторович Мезенцев, and О. К. Пермяков. "До синтезу управлінь електроприводом змінного струму на основі алгоритму векторного управління." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44454.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Репінський, С. В., Л. Г. Козлов, А. А. Бартецький, and О. В. Паславська. "Математична модель мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна." Thesis, ВНТУ, 2019. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23957.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Григоров, Отто Володимирович, and Всеволод Вікторович Стрижак. "Оцінка співвідношення потужностей електродвигунів гідравлічного та електромеханічного приводу кранових механізмів." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38746.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Качан, М. В., and М. О. Помазан. "Пристрій для вимірювання моменту, швидкості і прискорення асинхронних двигунів." Thesis, Видавництво СумДУ, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4048.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Асинхронний"

1

Белецкий, В. Н. Многопроцессорные и параллельные структуры с организацией асинхронных вычислений. Киев: Наукова думка, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Регулируемые асинхронные двигатели. Киев: Институт электродинамики АН УССР, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Регулируемые асинхронные двигатели. Киев: Институт электродинамики АН УССР, 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Асинхронний"

1

Markova, A. A., V. A. Kopyrin, M. V. Deneko, R. N. Khamitov, and A. V. Logunov. "INVESTIGATION OF TRANSIENTS IN A SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTOR WITH A DOWNHOLE COMPENSATOR." In Mechanical Science and Technology Update. Omsk State Technical University, 2021. http://dx.doi.org/10.25206/978-5-8149-3246-4-2021-125-131.

Full text
Abstract:
На сегодняшний день повышение энергоэффективности добычи нефти - важная задача. Основным потребителем электроэнергии в структуре электротехнического комплекса установки электроцентробежных насосов является погружной асинхронный электродвигатель. Коэффициент мощности данных типов электродвигателей варьируется от 0.75 до 0.85, что приводит к увеличению потерь в токопроводящих элементах комплекса. Одним из перспективных способов повышения коэффициента мощности погружных асинхронных электродвигателей является использование внутрискважинных компенсаторов реактивной мощности. Тем не менее, в ходе опытно-промышленных испытаний зафиксированы случаи ложного срабатывания устройств защиты внутрискважинных компенсаторов при отключении станции управления, что влечет за собой уменьшение энергоэффективности добычи нефти. Целью данной работы является исследование переходных процессов в погружном асинхронном электродвигателе, оснащенным внутрискважинным компенсатором, при отключении источника питания...
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sokolov, P. S. "ANALYSIS OF ELECTRICAL LOSSES IN THE MUTUAL LOAD CIRCUIT OF ASYNCHRONOUS MOTORS USING FREQUENCY CONVERTERS." In Mechanical Science and Technology Update. Omsk State Technical University, 2021. http://dx.doi.org/10.25206/978-5-8149-3246-4-2021-141-144.

Full text
Abstract:
Обоснована актуальность разработки испытательных станций для асинхронных двигателей с применением метода взаимной нагрузки. Цель исследования - оценить потери, вызванные генерацией высших гармонических составляющих на выходе преобразователей частоты. Осуществлено математическое моделирование процесса испытания асинхронных машин. Дополнительные потери, обусловленные несинусоидальностью напряжения, составили 6-10 % для машин различной мощности. Даны рекомендации по применению полученных результатов в процессе разработки испытательных станций.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Лавриненко, Владимир Алексеевич. "ПУСК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ С КОНДЕНСАТОРНЫМ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ." In Актуальные проблемы электроэнергетики. Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2020. http://dx.doi.org/10.46960/39255930_2020_95.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

"СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ПАРАМЕТРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СЛУЧАЙНОГО МЁРТВОГО ВРЕМЕНИ В АЛЬТЕРНИРУЮЩЕМ АСИНХРОННОМ ПОТОКЕ СОБЫТИЙ." In Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем. Издательство Томского государственного университета, 2021. http://dx.doi.org/10.17223/978-5-907442-42-9-2021-16.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Асинхронний"

1

Пахомова, Олена Володимирівна, and Ольга Володимирівна Бондаренко. Поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище» у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/3831.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена актуальній проблемі інформатизації освітнього процесу і підготовки майбутніх учителів. У статті розглядається поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище», аналізуються різні підходи до його розуміння, які представлені у зведеній таблиці. На основі аналізу наукової літератури дається визначення досліджуваного поняття з точки зору системного підходу. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище трактується авторами як цілісна організована система різноманітних ресурсів (інформаційних, дидактичних, технологічних) і форм інтеракції (синхронної, асинхронної; очної, дистанційної; комп’ютерної, телекомунікаційної) освітніх суб’єктів, спрямованих на формування їх індивідуальної освітньої траєкторії. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище створюється у взаємодії освітніх суб’єктів і не існує поза комунікацією між ними, а технічні засоби чи електронні посібники є лише його елементами. Автори висвітлюють переваги застосування віртуального інформаційно-освітнього середовища у процесі підготовки майбутніх учителів, серед яких зазначаються: підвищення ефективності освітнього процесу; інтенсифікація процесу пізнання й міжособистісної інтерактивної комунікації; економія студентського часу; індивідуалізація освітнього процесу; формування інформаційної культури майбутнього вчителя; продуктивність засвоєння навчального матеріалу за рахунок доступу до тренажерів, сайтів. Зазначаються також перешкоди до запровадження віртуального інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі, такі як: низький рівень комп’ютеризації закладів вищої освіти і самих освітніх суб’єктів; низька кількість і якість необхідних програмних продуктів; недооцінка ролі віртуального інформаційно-освітнього середовища у професійному становленні майбутніх учителів та відсутність економічних стимулів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Пахомова, Олена Володимирівна, and Ольга Володимирівна Бондаренко. Поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище» у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/3831.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена актуальній проблемі інформатизації освітнього процесу і підготовки майбутніх учителів. У статті розглядається поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище», аналізуються різні підходи до його розуміння, які представлені у зведеній таблиці. На основі аналізу наукової літератури дається визначення досліджуваного поняття з точки зору системного підходу. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище трактується авторами як цілісна організована система різноманітних ресурсів (інформаційних, дидактичних, технологічних) і форм інтеракції (синхронної, асинхронної; очної, дистанційної; комп’ютерної, телекомунікаційної) освітніх суб’єктів, спрямованих на формування їх індивідуальної освітньої траєкторії. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище створюється у взаємодії освітніх суб’єктів і не існує поза комунікацією між ними, а технічні засоби чи електронні посібники є лише його елементами. Автори висвітлюють переваги застосування віртуального інформаційно-освітнього середовища у процесі підготовки майбутніх учителів, серед яких зазначаються: підвищення ефективності освітнього процесу; інтенсифікація процесу пізнання й міжособистісної інтерактивної комунікації; економія студентського часу; індивідуалізація освітнього процесу; формування інформаційної культури майбутнього вчителя; продуктивність засвоєння навчального матеріалу за рахунок доступу до тренажерів, сайтів. Зазначаються також перешкоди до запровадження віртуального інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі, такі як: низький рівень комп’ютеризації закладів вищої освіти і самих освітніх суб’єктів; низька кількість і якість необхідних програмних продуктів; недооцінка ролі віртуального інформаційно-освітнього середовища у професійному становленні майбутніх учителів та відсутність економічних стимулів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Пахомова, Олена Володимирівна, and Ольга Володимирівна Бондаренко. Поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище» у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/3831.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена актуальній проблемі інформатизації освітнього процесу і підготовки майбутніх учителів. У статті розглядається поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище», аналізуються різні підходи до його розуміння, які представлені у зведеній таблиці. На основі аналізу наукової літератури дається визначення досліджуваного поняття з точки зору системного підходу. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище трактується авторами як цілісна організована система різноманітних ресурсів (інформаційних, дидактичних, технологічних) і форм інтеракції (синхронної, асинхронної; очної, дистанційної; комп’ютерної, телекомунікаційної) освітніх суб’єктів, спрямованих на формування їх індивідуальної освітньої траєкторії. Віртуальне інформаційно-освітнє середовище створюється у взаємодії освітніх суб’єктів і не існує поза комунікацією між ними, а технічні засоби чи електронні посібники є лише його елементами. Автори висвітлюють переваги застосування віртуального інформаційно-освітнього середовища у процесі підготовки майбутніх учителів, серед яких зазначаються: підвищення ефективності освітнього процесу; інтенсифікація процесу пізнання й міжособистісної інтерактивної комунікації; економія студентського часу; індивідуалізація освітнього процесу; формування інформаційної культури майбутнього вчителя; продуктивність засвоєння навчального матеріалу за рахунок доступу до тренажерів, сайтів. Зазначаються також перешкоди до запровадження віртуального інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі, такі як: низький рівень комп’ютеризації закладів вищої освіти і самих освітніх суб’єктів; низька кількість і якість необхідних програмних продуктів; недооцінка ролі віртуального інформаційно-освітнього середовища у професійному становленні майбутніх учителів та відсутність економічних стимулів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography