<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-5976</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА&#13;
 МОДУЛЯ МУЛЬТИМОДУЛЬНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Соломенкова</surname>
              <given-names>О.Б.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Solomenkova</surname>
              <given-names>O.B.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Lely-12352@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affbd71bd5d"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affbd71bd5d">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.</institution>
        <institution xml:lang="en">FGBOU Saratov State Technical University, Gagarin JA</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-02-13">
        <day>13</day>
        <month>02</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>254</fpage>
      <lpage>254</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=5976</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Представлена новая конструкция ветроэлектростанции – мультимодульная ветроэлектростанция с составным перестраиваемым ветроколесом, обладающая повышенной эффективностью при работе в расширенном диапазоне ветровых нагрузок. Составное перестраиваемое ветроколесо работает с изменяемым числом рабочих лопастей в трех режимах в зависимости от скорости ветра при высоком значении коэффициента использования энергии ветра &amp;#958; = 0,35 –0,47 и пусковом моменте в 4 раза больше, чем у типовых 3-х лопастных ветроэлектростанций (при скорости ветра 2,5 м/с). Модульный принцип построения ветроэлектростанции позволяет обеспечить гарантированное энергоснабжение объекта, при этом осуществлять сервисное обслуживание, не прерывая подачу электроэнергии, а также не требуют больших финансовых и трудовых затрат на проектные, строительные и монтажные работы за счет высокой степени заводской готовности поставляемого оборудования, легкости его монтажа и запуска в работу. При этом отсутствует необходимость избыточного резервирования устанавливаемых мощностей. Для стабилизации выходного напряжения, при изменяющемся в широких пределах величины генераторного напряжения, применен преобразователь частоты на основе инвертора тока с индуктивно-тиристорным компенсатором реактивной мощности. Создана имитационная модель электротехнического комплекса модуля мультимодульной ветроэлектростанции с помощью программного обеспечения Matlab Simulink.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Presented by the new wind farm design solution– multipackage wind – driven electric station with a tunable composite wind wheel, which has increased efficiency while working in an extended range of wind loads. Composite tunable wind wheel works with variable number of working blades in three modes, depending on the wind speed at a high utilization of wind energy &amp;#958; = 0,35 -0,47 and torque to 4 times more than the typical 3-bladed wind power (at wind speed 2.5 m /s). The modular design allows the wind farm to be sure that power supply facility, at the same time to carry out maintenance without interrupting the flow of electricity and do not require large financial and labor costs for design, construction and installation work due to the high degree of prefabrication of the supplied equipment, its ease of installation and start the work. In this case there is no need for redundancy installed capacity. To stabilize the output voltage when changing the value in a wide range of generator voltage, applied frequency converter based on the current inverter with inductive-reactive power compensator thyristor. Created a simulation model of the complex electrical module multipackage wind – driven electric station with the software Matlab Simulink.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>математическая модель.</kwd>
        <kwd>инвертор тока</kwd>
        <kwd>ветроэлектростанция</kwd>
        <kwd>Ветроколесо</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>the mathematical model</kwd>
        <kwd>the inverter current</kwd>
        <kwd>wind – driven electric station</kwd>
        <kwd>Windwheel</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Артюхов И. И., Митяшин Н. П., Серветник В. А. Автономные инверторы тока в системах электропитания. Саратов: Сарат. полтехн. ин-т, 1992. 152 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Ветроэлектростанция: пат. 2062353 Рос. Федерация. № 93025791/06; заявл. 28.04.1993; опубл. 20.06.1996. 5 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Кривцов В. С., Олейников А. М., Яковлев А. И. Неисчерпаемая энергия Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы: учебник. Харьков: ХАИ, 2003. 400 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Мультимодульная ветроэлектростанция для районов Заволжья Саратовской области / О. Б. Соломенкова [и др.] // Вестник СГТУ. Саратов, 2011. №1 (54). Вып. 3. С. 181-186.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Никитенко Г. В., Коноплёв Е. В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: монография. Ставрополь: АГРУС, 2008. 152 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystems и Simulink. М.: ДМК Пресс, СПб.: Питер, 2008. 288 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
