ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Offered to suppress resonance phenomena using active filters or other converters with active filtering functions using predictive management principles. Presents the developed procedure for the synthesis of discrete frequencies filter. References 5, figures 3.
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автори та афіліації: |
|
| Ключові слова: | keywords |
| Автори: | , , , , , , , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут електродинаміки НАН України, Київ
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1124 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Technical Electrodynamics |
| Завантажити файл: |
|
Репозитарії
Technical Electrodynamics| _version_ | 1870203805834936320 |
|---|---|
| author | Сокол, Е.И. Гончаров, Ю.П. Замаруев, В.В. Ивахно, В.В. Кривошеев, С.Ю. Лобко, А.В. Безъязычный, А.В. Войтович, Ю.С. Стысло, Б.А. Дзюндзя, И.В. |
| author_facet | Сокол, Е.И. Гончаров, Ю.П. Замаруев, В.В. Ивахно, В.В. Кривошеев, С.Ю. Лобко, А.В. Безъязычный, А.В. Войтович, Ю.С. Стысло, Б.А. Дзюндзя, И.В. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Е.И. Сокол",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "Ю.П. Гончаров",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "В.В. Замаруев",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "В.В. Ивахно",
"institution": "Национальный технический университет ״Харьковский политехнический институт״, ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002, Украина"
},
{
"author": "С.Ю. Кривошеев",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "А.В. Лобко",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "А.В. Безъязычный",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "Ю.С. Войтович",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "Б.А. Стысло",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
},
{
"author": "И.В. Дзюндзя",
"institution": "Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\", вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна"
}
] |
| author_sort | Сокол, Е.И. |
| baseUrl_str | https://techned.org.ua/index.php/techned/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2023-01-10T15:18:07Z |
| description | Offered to suppress resonance phenomena using active filters or other converters with active filtering functions using predictive management principles. Presents the developed procedure for the synthesis of discrete frequencies filter. References 5, figures 3. |
| first_indexed | 2026-06-16T01:21:40Z |
| format | Article |
| fulltext |
ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2014. № 6 37
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
УДК 621.314.58
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Е.И.Сокол, член-корр. НАН Украины, Ю.П.Гончаров, докт.техн.наук, В.В.Замаруев, канд.техн.
наук, В.В.Ивахно, канд.техн.наук, С.Ю.Кривошеев, канд.техн.наук, А.В.Лобко, А.В.Безъязычный,
Ю.С.Войтович, Б.А.Стысло, И.В.Дзюндзя
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина.
E-mail: serg@kpi.kharkov.ua
Для подавления резонансных явлений в системе электроснабжения предлагается применение активных фильт-
ров или аналогичных преобразователей с функциями активной фильтрации при использовании прогнозных
принципов управления во временной и частотных областях. Представлена разработанная методика синтеза
соответствующих структур управления. Библ. 5, рис. 3.
Ключевые слова: высшие гармоники, прогнозное управление, активная фильтрация, фильтр дискретных частот.
Анализ состояния проблемы и постановка задачи работы. Современные системы электро-
снабжения (СЭС) практически всегда в своем составе содержат полупроводниковые преобразователи
параметров электрической энергии. Значительная часть этих преобразователей использует различные
виды импульсной модуляции напряжения, что без принятия предупредительных мер может привести к
эмиссии в питающую сеть нежелательных, отличных от основной, гармонических составляющих тока.
Действенным решением проблемы фильтрации высших гармоник в СЭС является оптими-
зация управления полупроводниковыми преобразователями, в частности, использование вычисли-
тельного прогнозирования контролируемого параметра [1, 2]. Метод прогнозного управления мало-
чувствителен к отклонению фактических параметров схемы от расчетных значений. Структурам
прогнозного управления может быть придана повышенная помехозащищенность. Можно сущест-
венно повысить эффективность прогнозного управления, соединяя прогноз во временной области с
прогнозом в частотной области.
На кафедре "Промышленной и биомедицинской электроники" НТУ "ХПИ" уже более 20 лет
проводятся работы по прогнозному управлению преобразовательной системой, которое состоит в
том, что с помощью вычислительного прогноза с некоторым тактом по времени определяется такой
вектор управляющих воздействий, который к концу такта приводит вектор состояния системы к за-
данному значению. Далее работы были продолжены в НТУ "ХПИ", а также в ДНУЖТ имени
акад. Лазаряна в направлении учета распределенных параметров системы передачи электрической
энергии, а также в направлении присоединения к прогнозу во временной области прогноза в час-
тотной области [3, 4] с целью расширения полосы пропускания преобразователя как управляемого
объекта до половины частоты переключений согласно теоремы Котельникова.
Задача данной работы состояла в рассмотрении результатов разработки такого метода управ-
ления с комбинированным прогнозом во временной и частотной областях.
Управляющие фильтры с прогнозом в частот-
ной области. При управлении активными фильтрами ли-
бо другими преобразователями со свойствами активного
фильтра с учётом их импульсного действия большую роль
играет разделение спектра гармоник в цепях обратных свя-
зей на воспроизводимую и невоспроизводимую части со-
гласно теореме дискретизации. На рис. 1 показано амп-
литудно-импульсное воспроизведение гармонического сиг-
нала по его периодическим выборкам (период выборки Tв), смещенным относительно начала коор-
© Сокол Е.И., Гончаров Ю.П., Замаруев В.В., Ивахно В.В., Кривошеев С.Ю., Лобко А.В., Безъязычный А.В.,
Войтович Ю.С., Стысло Б.А., Дзюндзя И.В., 2014
38 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2014. № 6
динат на некоторое время ∆t: низкочастотного сигнала (а); высокочастотного с периодом, равным
периоду выборок (б). В то время как низкие частоты удовлетворительно воспроизводятся импуль-
сами (рис. 1, а) и могут быть выделены силовыми фильтрами низкой частоты (ФНЧ), высокие, кроме
зависимости результата от фазы выборок, создают еще и низкочастотную помеху с разностной час-
тотой. В примере на рис. 1, б, когда частота воспроизводимой гармоники совпадает с частотой выбо-
рок, генерируется помеха на нулевой частоте (постоянной составляющей).
Поскольку низкочастотные помехи силовым ФНЧ не подавляются, то единственным спосо-
бом борьбы с ними является подавление в цепи обратной связи тех высокочастотных гармоник, ко-
торые их могут создать. С этой точки зрения идеальным был бы управляющий фильтр с прямо-
угольной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) и нулевой фазочастотной характеристикой
(ФЧХ) в полосе пропускания (рис. 2, а).
Однако такой фильтр не может быть реализован. Определение его импульсной характерис-
тики N(t) как реакции на мгновенный толчок показывает, что реакция должна начинаться раньше, чем
этот толчок произойдет.
Следовательно, это устройство должно предвидеть будущее, что в общем случае невозможно.
Физически реализуемые частотные фильтры, которые не требуют для своей работы знания будущих
значений входного сигнала (у них N(t)=0 при t<0), составляют лишь узкий класс частотных фильтров.
В том, что фильтр на рис. 2, а (ωа – частота АИМ или ШИМ как частота дискретизации) к
этому классу не принадлежит, нетрудно убедиться, если учесть, что его импульсная характеристика
является преобразованием Фурье от частотной
( )
t
t
jt
eedetN C
tjtj
tj CCC
C
π
ω
π
ω
π
ωωω
ω
ω sin
22
1
=
−
==
−
−
∫ . (1)
График этой функции приведен на рис. 2, б. Как видно, она действительно отлична от нуля
при t<0, что подтверждает сказанное выше.
Аналогичная задача фильтрации высокочастотных помех возникает в технике цифровой зву-
козаписи, где используется тот факт, что реакция идеального фильтра (рис. 2, а) мало зависит от уда-
ленных значений входного сигнала как прошлых, так и будущих. Поэтому принимается N(t)=0 при
|t|>t3, после чего характеристика сдвигается на время t3 в сторону запаздывания [5].
Последняя операция обеспечивает физическую реализуемость
фильтра, но создает дополнительное запаздывание выходного сигнала
на время t3. При звуковоспроизведении это запаздывание, естественно,
роли не играет. Однако в силовой электронике произвольный фазовый
сдвиг неприемлем, поскольку силовой активный фильтр (САФ), по оп-
ределению, должен создавать выходной сигнал, равный подавляемому
по величине, но противоположного знака. Специально согласованное
запаздывание, о котором будет идти речь далее, позволяет преодолеть
эту трудность, но неприемлемо для реализации в замкнутых структурах
по условиям устойчивости. Кроме того, усечение импульсной характе-
ристики создает погрешность, в результате чего САФ начинает влиять
на рабочие частоты, чего он, по определению, не должен делать.
Поэтому целесообразен иной подход, который основан на том,
что после синхронизации частоты АИМ либо ШИМ с основной часто-
той все сигналы преобразователя в установившемся режиме становятся периодическими. Для перио-
дического сигнала будущие значения можно связать с прошлыми. Перенесение этого прогноза в час-
тотную область позволяет синтезировать управляющие фильтры, в том числе и с частотной характе-
ристикой вида рис. 2, а, но только для дискретных значений частоты, соответствующих гармоникам
периодического сигнала.
Методика синтеза управляющего фильтра дискретных частот (ФДЧ). Представим перио-
дический входной сигнал фильтра x(t) в виде суммы гармонических составляющих, тогда ком-
плексная амплитуда k-й гармоники
( )∫ −=
T
tjk
k dtetx
T
X
0
11 ω , (2)
где ω1=2π/T − угловая частота первой гармоники.
ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2014. № 6 39
Определим далее выходной сигнал фильтра с частотной характеристикой рис. 2, а, при этом q
− наибольший номер гармоники, попадающей в полосу пропускания
( ) ∑
−=
=
q
qk
jk
keXy τωτ 1 . (3)
Подставим Xk из (2) в (3) и поменяем местами порядок суммирования и интегрирования
( ) ( ) ( ) dte
T
txy
T q
qk
tjk∫ ∑
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎣
⎡
=
−=
−
0
11 τωτ . (4)
Сделаем замену переменной
τ−t=z, dt=−dz, ( ) ( ) dze
T
zxy
q
qk
zjk
T
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎣
⎡
−−= ∑∫
−=
−
11 ω
τ
τ
ττ . (5,6)
Вернемся теперь к обозначению t, сделав еще одну замену переменной
z=t, dz=dt, ( ) ( ) ∑∫
−=
−
−−=
q
qk
tjk
T
e
T
dttxy 1ω
τ
τ
ττ . (7,8)
Вычтем из двух пределов интегрирования одну и ту же величину (τ - T ), что равносильно
смещению интервала интегрирования на эту величину. Для периодической подынтегральной функ-
ции смещение интервала интегрирования на любую величину не изменит величины интеграла, по-
скольку изменяется лишь порядок суммирования значений функции на периоде, а сами эти значения
останутся теми же. Наконец, поменяем пределы интегрирования местами, что равносильно измене-
нию знака интеграла. В результате приходим к уравнению периодической свёртки
( ) ( ) ( )dttstxy
T
∫ −=
0
ττ , ( ) ∑
−=
=
q
qk
jke
T
ts θ1 , (9)
где θ=ωt − электрический угол на основной частоте ω.
Уравнения свёртки решаются, как известно, методами численного интегрирования с помо-
щью цифрового фильтра, для чего в данном случае необходимо разделить интервал интегрирования T
на m шагов Δt=T/m. При этом соответствующие значения s(t) находятся из выражения (9), которое
является геометрической прогрессией
( )
( )
( )
( )[ ]
( )θ
θτ
θ
θθ
5.0sin
5.0sin
1
1
T
q
elT
e
QlT
QssS j
qjjq
n +
=
−
−
=
−
−
=
+−
, (10)
где s1 и sn – первый и последний члены прогрессии, получающиеся при подстановке, соответственно,
k=q и k=−q; Q=ejθ − знаменатель прогрессии.
При переходе к последнему равенству (10) в предпоследнем
числитель и знаменатель умножены на e-j0.5θ, а затем учтено, что, со-
гласно формуле Эйлера, (ejα−e-jα)/(2j)=sinα.
В двух точках на периоде 2π знаменатель равенства (10) об-
ращается в нуль, поэтому соответствующее значение импульсной ха-
рактеристики получаем предельным переходом с учётом того, что
при x→0 функция sinx≈x
( ) ( ) ( ) 1120 −+== TqTss . (11)
На рис. 3, а показан график периодической относительной
импульсной характеристики s/s(0) ФДЧ для значений q=1 и q=6 при
Т=0,02 сек. Механизм действия ФДЧ поясняют машинограммы
рис. 3, б, в, полученные на Matlab-модели фильтра при выделении из
идеального меандра (рис. 3, б), содержащего, как известно, все нечет-
ные гармоники, гармоник до 11-й включительно, для чего задавалось
q=12 (uВЫХ – реальный выходной сигнал, u’ВЫХ − расчетный выходной
сигнал). Процессы в фильтре, как видно, устанавливаются за один пе-
риод, необходимый для первоначального создания массива значений
входного сигнала.
Некоторые математические аспекты рассматриваемой методики содержатся в работе [4], а
40 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2014. № 6
примеры практического применения ФДЧ – в работах [3, 5].
Выводы. 1. Прогнозное однопозиционное слежение во временной области обеспечивает вы-
сокую точность отработки управляющих сигналов и конечную длительность переходного процесса,
равную одному такту ШИМ.
2. Управляющие фильтры с частотным прогнозом обеспечивают отделение спектра подавля-
емых гармоник периодического сигнала от основных гармоник и гармоник ШИМ при длительности
процесса измерения, равной одному периоду основной частоты.
3. Разработана методика синтеза управляющих структур на основе прогнозных принципов уп-
равления, которая позволяет повысить эффективность прогнозного слежения.
4. Перспективное применение прогнозного метода − управление силовыми активными фильтрами.
1. Шипилло В.П., Сокол Е.И. Принципы интеллектуального микропроцессорного управления полупро-
водниковыми преобразователями // Межд. конф. «Силовая электроника в решении проблем ресурсо- и энерго-
сбережения». − Харьков, 1993. − С. 276-278.
2. Сокол Є.І. Мікропроцесорне керування напівпровідниковими перетворювачами електричної енергії
за обчислювальними прогнозами // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт.техн.наук по
спец. 05.09.12. − Харків, «Прінтал», 1994. − 40 с.
3. Гончаров Ю.П., Замаруев В.В., Кривошеев С.Ю, Иванов А.Е., Чурсина Ю.И., Панасенко Н.В., Сычен-
ко В.Г. Ограничение спектра периодических сигналов обратных связей в силових активних фильтрах для систем
электроснабжения контактных сетей // Гірнича електромеханіка та автоматикa. − 2010. − Вип. 84. − С. 28 - 37.
4. Zamaruiev V.V. The use of the Dirichlet Kernel in the Control Systems of Active Filters for Industrial Power
Line // IEEE XXXIII International Scientific Conference «Electronics and Nanotechnology» (ELNANO). - Kyiv,
Ukraine, 2013.
5. Antoniou A. Digital Filters: Analysis, Design, and Applications − McGraw-Hill Science Engineering, 2000.
УДК 621.314.58
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ
ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Є.І.Сокол, Ю.П.Гончаров, В.В.Замаруєв, В.В.Івахно, C.Ю.Кривошеєв, А.В.Лобко, А.В.Без'язичний, Ю.С.Войтович,
Б.О.Стысло, І.В.Дзюндзя
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна. E-mail: serg@kpi.kharkov.ua
Для подавлення резонансних явищ у системі електропостачання пропонується застосування активних фільтрів або анало-
гічних перетворювачів з функціями активної фільтрації при використанні прогнозних принципів управління. Представлено
розроблену методику синтезу відповідних структур керування. Бібл. 5, рис. 3.
Ключові слова: вищі гармоніки, прогнозне керування, активна фільтрація, фільтр дискретних частот.
APPLICATION OF PREDICTIVE METHODS FOR THE MANAGEMENT OF SEMICONDUCTOR CONVERTERS IN
POWER SUPPLY SYSTEM
Ye.I.Sokol, Yu.P.Goncharov, V.V.Zamaruev, V.V.Ivakhno, S.Yu.Kryvosheev, A.V.Lobko, A.V.Beziazychnyi,
Yu.S.Voitovych, B.O.Styslo, I.V.Dziundzia
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",
str. Frunze, 21, Kharkiv, 61002, Ukraine. E-mail: serg@kpi.kharkov.ua
Offered to suppress resonance phenomena using active filters or other converters with active filtering functions using predictive
management principles. Presents the developed procedure for the synthesis of discrete frequencies filter. References 5, figures 3.
Key words: high order harmonics, predictive control, active filtration, discrete frequency filter.
1. Shipilo V.P., Sokol E.I. The principles of intellectual microprocessor-controlled semiconductor converters // Mezhd.
konf. «Silovaia elektronika v reshenii problem resurso- i energosberezheniia». − Kharkov, 1993. − Pp. 276 -278. (Rus)
2. Sokol Ye.I. Microprocessor control of semiconductor converters of electric energy by prognoses calculations //
Avtoreferat disertatsíí na zdobuttia naukovoho stupenia dokt.tekhn.nauk po spets. 05.09.12. - Kharkiv "Printal", 1994. − 40 p. (Ukr)
3. Goncharov Yu.P., Zamaruev V.V., Krivosheev S.Y., Іvanov A.E., Chursіna Yu.I., Panasenko N.V., Sychenko V.G.
Limitation of the spectrum of periodic signals feedbacks in power active filters for power supply systems contact networks //
Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka. − 2010. − Issue 84. − Pp. 28 − 37. (Rus)
4. Zamaruiev V.V. The use of the Dirichlet Kernel in the Control Systems of Active Filters for Industrial Power Line //
IEEE XXXIII International Scientific Conference «Electronics and Nanotechnology» (ELNANO). - Kyiv, Ukraine, 2013.
5. Antoniou A. Digital Filters: Analysis, Design, and Applications − McGraw-Hill Science Engineering, 2000.
Надійшла 23.07.2013
Остаточний варіант 02.06.2014
|
| id | techned_org_ua-article-1124 |
| institution | Technical Electrodynamics |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-06-16T01:21:40Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут електродинаміки НАН України, Київ |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | technedorgua/94/d01c459c6c2775d553a8d5a831a38894.pdf |
| spelling | techned_org_ua-article-11242023-01-10T15:18:07Z APPLICATION OF PREDICTIVE METHODS FOR THE MANAGEMENT OF SEMICONDUCTOR CONVERTERS IN POWER SUPPLY SYSTEM ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Сокол, Е.И. Гончаров, Ю.П. Замаруев, В.В. Ивахно, В.В. Кривошеев, С.Ю. Лобко, А.В. Безъязычный, А.В. Войтович, Ю.С. Стысло, Б.А. Дзюндзя, И.В. high order harmonics predictive control active filtration discrete frequency filter высшие гармоники прогнозное управление активная фильтрация фильтр дискретных частот Offered to suppress resonance phenomena using active filters or other converters with active filtering functions using predictive management principles. Presents the developed procedure for the synthesis of discrete frequencies filter. References 5, figures 3. Для подавления резонансных явлений в системе электроснабжения предлагается применение активных фильтров или аналогичных преобразователей с функциями активной фильтрации при использовании прогнозных принципов управления во временной и частотных областях. Представлена разработанная методика синтеза соответствующих структур управления. Библ. 5, рис. 3. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2014-11-06 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1124 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 6 (2014): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 037 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 6 (2014): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 037 2218-1903 1607-7970 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1124/999 Авторське право (c) 2023 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | высшие гармоники прогнозное управление активная фильтрация фильтр дискретных частот Сокол, Е.И. Гончаров, Ю.П. Замаруев, В.В. Ивахно, В.В. Кривошеев, С.Ю. Лобко, А.В. Безъязычный, А.В. Войтович, Ю.С. Стысло, Б.А. Дзюндзя, И.В. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title_alt | APPLICATION OF PREDICTIVE METHODS FOR THE MANAGEMENT OF SEMICONDUCTOR CONVERTERS IN POWER SUPPLY SYSTEM |
| title_full | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title_fullStr | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title_full_unstemmed | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title_short | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| title_sort | применение прогнозных методов для управления полупроводниковыми преобразователями в системе электроснабжения |
| topic | высшие гармоники прогнозное управление активная фильтрация фильтр дискретных частот |
| topic_facet | high order harmonics predictive control active filtration discrete frequency filter высшие гармоники прогнозное управление активная фильтрация фильтр дискретных частот |
| url | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1124 |
| work_keys_str_mv | AT sokolei applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT gončarovûp applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT zamaruevvv applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT ivahnovv applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT krivošeevsû applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT lobkoav applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT bezʺâzyčnyjav applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT vojtovičûs applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT stysloba applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT dzûndzâiv applicationofpredictivemethodsforthemanagementofsemiconductorconvertersinpowersupplysystem AT sokolei primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT gončarovûp primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT zamaruevvv primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT ivahnovv primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT krivošeevsû primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT lobkoav primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT bezʺâzyčnyjav primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT vojtovičûs primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT stysloba primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ AT dzûndzâiv primenenieprognoznyhmetodovdlâupravleniâpoluprovodnikovymipreobrazovatelâmivsistemeélektrosnabženiâ |