Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою

Поступальне зростання економіки будь-якої країни передбачає розвиток високошвидкісного транспорту для задоволення потреби соціуму в скороченні часу, потрібного на переміщення людей і вантажів. Серед різних видів високошвидкісного наземного транспорту саме магнітолевітаційний транспорт (магнітоплани)...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Доповіді НАН України
Date:2025
Main Authors: Дзензерський, В.О., Житник, М.Я., Плаксін, С.В., Шкіль, Ю.В.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2025
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216246
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою / В.О. Дзензерський, М.Я. Житник, С.В. Плаксін, Ю.В. Шкіль // Доповіді Національної академії наук України. — 2025. — № 5. — С. 81-91. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862550065152786432
author Дзензерський, В.О.
Житник, М.Я.
Плаксін, С.В.
Шкіль, Ю.В.
author_facet Дзензерський, В.О.
Житник, М.Я.
Плаксін, С.В.
Шкіль, Ю.В.
citation_txt Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою / В.О. Дзензерський, М.Я. Житник, С.В. Плаксін, Ю.В. Шкіль // Доповіді Національної академії наук України. — 2025. — № 5. — С. 81-91. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Доповіді НАН України
description Поступальне зростання економіки будь-якої країни передбачає розвиток високошвидкісного транспорту для задоволення потреби соціуму в скороченні часу, потрібного на переміщення людей і вантажів. Серед різних видів високошвидкісного наземного транспорту саме магнітолевітаційний транспорт (магнітоплани) визнаний найбільш перспективним. Робота присвячена інтеграції трьох перспективних наукових напрямів/ технологій: магнітолевітаційного транспорту, фотоелектричного перетворення енергії та фазометричної радіонавігації. Саме ця інтеграція дає в результаті несумарний синергетичний ефект. Досягнення цілей сталого розвитку економіки Держави у межах традиційних транспортних і енергетичних технологій є проблематичним, оскільки енерговитрати транспортних систем перевищують третину споживаної енергії, а найшвидший вид транспорту — повітряний є одним із провідних забруднювачів атмосфери. У даній роботі обґрунтовується перспективний шлях розвитку МАГЛЕВ-транспорту за рахунок об’єднання в єдиній системі технологій поновлюваної енергетики та магнітолевітаційного транспорту. У роботі задіяні методи системного аналізу і декомпозиції, статистичного аналізу сонячної інсоляції, радіофізичного експерименту, комп’ютерного моделювання фотоелектричних перетворювачів енергії, алгоритмізації процесів поточного контролю і прогнозування стану енергонакопичувачів. Результатом проведених досліджень є розробка фізико-технічних основ створення новітньої прецизійної системи управління для удосконалення магнітолевітаційного транспорту. За рахунок об’єднання в єдиній системі технологій поновлюваної енергетики та магнітолевітаційного транспорту пропонується створен ня системи всепогодного гарантованого електроживлення на основі сонячної енергії та надійної прецизійної швидкодіючої системи керування в режимі реального часу. Among various types of high-speed ground transportation, magnetic levitation transport (magnetoplanes) is considered the most promising, which is why research related to improving this type of transportation is highly relevant. The work is devoted to the integration of three promising research technologies: magnetolevitative transport, photoelectric energy conversion and phase-metric radionavigation. It is this integration, i.e., the substantial interpenetration of these three subsystems, that leads to an overall synergistic effect. Achieving the sustainable development goals of the national economy within the framework of traditional transport and energy technologies is problematic, since energy consumption by transport systems exceeds one third of total energy consumption, and the fastest mode of transport – an air transport – is one of the leading sources of atmospheric pollution. Therefore, the purpose of this work is to substantiate a promising way to solve this problem by combining in a single system of renewable energy technologies and magnetolevitative transport. The methods of system analysis and decomposition, statistical analysis of solar insolation, radiophysical experiment, computer modeling of photovoltaic energy converters, algorithmization of current control processes and forecasting the energy storage devices state are involved. The result of the research is the development of the physical and technical foundations for improving magnetic levitation transport. Conclusion: combining renewable energy technologies and magnetic levitation transport into a single system makes it possible to create an all-weather guaranteed power supply system based on solar energy and a reliable high-precision real-time control system.
first_indexed 2026-04-15T15:16:00Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-216246
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1025-6415
language Ukrainian
last_indexed 2026-04-15T15:16:00Z
publishDate 2025
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Дзензерський, В.О.
Житник, М.Я.
Плаксін, С.В.
Шкіль, Ю.В.
2026-04-10T15:28:19Z
2025
Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою / В.О. Дзензерський, М.Я. Житник, С.В. Плаксін, Ю.В. Шкіль // Доповіді Національної академії наук України. — 2025. — № 5. — С. 81-91. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
1025-6415
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216246
629.4.053:621.383.51
https://doi.org/10.15407/dopovidi2025.05.081
Поступальне зростання економіки будь-якої країни передбачає розвиток високошвидкісного транспорту для задоволення потреби соціуму в скороченні часу, потрібного на переміщення людей і вантажів. Серед різних видів високошвидкісного наземного транспорту саме магнітолевітаційний транспорт (магнітоплани) визнаний найбільш перспективним. Робота присвячена інтеграції трьох перспективних наукових напрямів/ технологій: магнітолевітаційного транспорту, фотоелектричного перетворення енергії та фазометричної радіонавігації. Саме ця інтеграція дає в результаті несумарний синергетичний ефект. Досягнення цілей сталого розвитку економіки Держави у межах традиційних транспортних і енергетичних технологій є проблематичним, оскільки енерговитрати транспортних систем перевищують третину споживаної енергії, а найшвидший вид транспорту — повітряний є одним із провідних забруднювачів атмосфери. У даній роботі обґрунтовується перспективний шлях розвитку МАГЛЕВ-транспорту за рахунок об’єднання в єдиній системі технологій поновлюваної енергетики та магнітолевітаційного транспорту. У роботі задіяні методи системного аналізу і декомпозиції, статистичного аналізу сонячної інсоляції, радіофізичного експерименту, комп’ютерного моделювання фотоелектричних перетворювачів енергії, алгоритмізації процесів поточного контролю і прогнозування стану енергонакопичувачів. Результатом проведених досліджень є розробка фізико-технічних основ створення новітньої прецизійної системи управління для удосконалення магнітолевітаційного транспорту. За рахунок об’єднання в єдиній системі технологій поновлюваної енергетики та магнітолевітаційного транспорту пропонується створен ня системи всепогодного гарантованого електроживлення на основі сонячної енергії та надійної прецизійної швидкодіючої системи керування в режимі реального часу.
Among various types of high-speed ground transportation, magnetic levitation transport (magnetoplanes) is considered the most promising, which is why research related to improving this type of transportation is highly relevant. The work is devoted to the integration of three promising research technologies: magnetolevitative transport, photoelectric energy conversion and phase-metric radionavigation. It is this integration, i.e., the substantial interpenetration of these three subsystems, that leads to an overall synergistic effect. Achieving the sustainable development goals of the national economy within the framework of traditional transport and energy technologies is problematic, since energy consumption by transport systems exceeds one third of total energy consumption, and the fastest mode of transport – an air transport – is one of the leading sources of atmospheric pollution. Therefore, the purpose of this work is to substantiate a promising way to solve this problem by combining in a single system of renewable energy technologies and magnetolevitative transport. The methods of system analysis and decomposition, statistical analysis of solar insolation, radiophysical experiment, computer modeling of photovoltaic energy converters, algorithmization of current control processes and forecasting the energy storage devices state are involved. The result of the research is the development of the physical and technical foundations for improving magnetic levitation transport. Conclusion: combining renewable energy technologies and magnetic levitation transport into a single system makes it possible to create an all-weather guaranteed power supply system based on solar energy and a reliable high-precision real-time control system.
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Фізика
Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
Physical foundations of creating precision control system for magneto-levitation vehicle integrated with its photovoltaic power system
Article
published earlier
spellingShingle Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
Дзензерський, В.О.
Житник, М.Я.
Плаксін, С.В.
Шкіль, Ю.В.
Фізика
title Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
title_alt Physical foundations of creating precision control system for magneto-levitation vehicle integrated with its photovoltaic power system
title_full Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
title_fullStr Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
title_full_unstemmed Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
title_short Фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
title_sort фізичні основи створення прецизійної системи управління магнітолевітаційним транспортом, інтегрованої з його фотоелектричною енергосистемою
topic Фізика
topic_facet Фізика
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216246
work_keys_str_mv AT dzenzersʹkiivo fízičníosnovistvorennâprecizíinoísistemiupravlínnâmagnítolevítacíinimtransportomíntegrovanoíziogofotoelektričnoûenergosistemoû
AT žitnikmâ fízičníosnovistvorennâprecizíinoísistemiupravlínnâmagnítolevítacíinimtransportomíntegrovanoíziogofotoelektričnoûenergosistemoû
AT plaksínsv fízičníosnovistvorennâprecizíinoísistemiupravlínnâmagnítolevítacíinimtransportomíntegrovanoíziogofotoelektričnoûenergosistemoû
AT škílʹûv fízičníosnovistvorennâprecizíinoísistemiupravlínnâmagnítolevítacíinimtransportomíntegrovanoíziogofotoelektričnoûenergosistemoû
AT dzenzersʹkiivo physicalfoundationsofcreatingprecisioncontrolsystemformagnetolevitationvehicleintegratedwithitsphotovoltaicpowersystem
AT žitnikmâ physicalfoundationsofcreatingprecisioncontrolsystemformagnetolevitationvehicleintegratedwithitsphotovoltaicpowersystem
AT plaksínsv physicalfoundationsofcreatingprecisioncontrolsystemformagnetolevitationvehicleintegratedwithitsphotovoltaicpowersystem
AT škílʹûv physicalfoundationsofcreatingprecisioncontrolsystemformagnetolevitationvehicleintegratedwithitsphotovoltaicpowersystem