Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» kpi.ua Київ, Україна Реферат-В наведеній статті запропоновано методику знаходження фрактальної розмірності проекції області хмарного покриву на ділянку сонячної електростанції та передавальної функції хмари, що еквівалентна її віртуальній щільності. Наведено формулу для розрахунку фрактальної розмірності проекції області хмарного покриву на окремі ділянки сонячної електростанції. Для визначення стану комірки в залежності від величини інтенсивності сонячного випромінювання при наявності імли використано S-подібну криву. Наведено формули для визначення зображення та оригіналу передавальної функції хмари, а також формули дискретного перетворення Віленкіна-Крестенсона та симетричного перетворення на кінцевих інтервалах для визначення віртуальної щільності хмари. Показано, що знання фрактальної розмірності проекції області хмарного покриву на ділянку сонячної електростанції та передавальної функції хмари можна використовувати для визначення ділянок сонячної електростанції з самоподібними властивостями. Бібл. 11, рис. 2. Ключові словасонячна електростанція; відбір максимальної енергії; фрактальна розмірність; S-подібна крива; перетворення Віленкіна-Крестенсона; симетричне перетворення на кінцевих інтервалах.
1 / 3 2019 N1 st3 A simplified equivalent block diagram of a system with a wind generator is presented. It is noted that in order to fulfill the maximum energy selection condition, it is necessary to determine the value of the storage charge current, the minimum charge energy and the maximum capacitance value, which depend on the statistical characteristics of the energy at the output of the wind generator and the load. Equations for calculating these characteristics are given. It is shown that the connection of an additional storage, which provides a deterministic change of the load energy value, makes it possible to reduce the capacity of the main storage. References 8, figures 2, table 1.
Показано дію принципу невизначеності Гейзенберга у системах розосередженої генерації. Одержано формули для розрахунку енергії для заряду накопичувача та максимально можливої енергії, яку можна отримати від відновлюваного джерела. Показано доцільність використання кусково-лінійної апроксимації функції зміни потоку первинної енергії функціями Франкліна. Наведено підхід для визначення оптимального числа інтервалів спостереження на базовому інтервалі та кількості апроксимуючих функцій на кожному інтервалі спостереження. Показано, що для ефективного керування системою розосередженої генерації необхідно мати два канали керування. Бібл. 10, табл. 2, рис. 3. Ключові слова: відбір максимальної енергії, відновлювані джерела, принцип невизначеності Гейзенберга, розосереджена генерація, функції Франкліна.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.