Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 3, Results: 86

Report on unfulfilled requests: 0

31.31
Г 34

Генбач, А. А.
    Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68). - С. 64-69
ББК 31.31

Рубрики: Теплопередача

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные установки -- кризис теплопередачи -- пористая структура -- тепловые электрические станции -- исследование -- микроартерия -- изучение теплообмена
Аннотация: Разработаны и исследованы экспериментальные установки для определения интегральных теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаждения в зависимости от схемы подвода охладителя, степени прижатия структуры, высоты теплообменной поверхности, конструкции трубчатой артерии и микроартерий подачи охлаждающей жидкости, способов ориентации поверхности нагрева и давления в системе. Приведены перегревшие нагреватели и фитили в момент наступления кризиса теплопередачи
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.

Генбач, А.А. Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68).- С.64-69

21.

Генбач, А.А. Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68).- С.64-69


31.31
Г 34

Генбач, А. А.
    Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68). - С. 64-69
ББК 31.31

Рубрики: Теплопередача

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные установки -- кризис теплопередачи -- пористая структура -- тепловые электрические станции -- исследование -- микроартерия -- изучение теплообмена
Аннотация: Разработаны и исследованы экспериментальные установки для определения интегральных теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаждения в зависимости от схемы подвода охладителя, степени прижатия структуры, высоты теплообменной поверхности, конструкции трубчатой артерии и микроартерий подачи охлаждающей жидкости, способов ориентации поверхности нагрева и давления в системе. Приведены перегревшие нагреватели и фитили в момент наступления кризиса теплопередачи
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.

31.62
С 20

Сарсенбаев, Н. С.
    Основные характеристики синхронного генератора ветроэнергетической установки. [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Д. Кызырбек // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 76-81
ББК 31.62

Рубрики: Ветроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Потенциал -- ветроэнергетической установки -- Современная ветроэнергетика -- автоматизации процесса -- ВЭУ -- Синхронный генератор
Аннотация: В данной работе рассмотрена система автоматизации ветроэнергетической установки. Промоделированы режимы работ синхронного генератора и ВЭУ при изменении входных параметров. На основе имитационной модели получены основные характеристики синхронного генератора ВЭУ.
Доп.точки доступа:
Кызырбек, Д.

Сарсенбаев, Н.С. Основные характеристики синхронного генератора ветроэнергетической установки. [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Д. Кызырбек // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.76-81

22.

Сарсенбаев, Н.С. Основные характеристики синхронного генератора ветроэнергетической установки. [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Д. Кызырбек // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.76-81


31.62
С 20

Сарсенбаев, Н. С.
    Основные характеристики синхронного генератора ветроэнергетической установки. [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Д. Кызырбек // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 76-81
ББК 31.62

Рубрики: Ветроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Потенциал -- ветроэнергетической установки -- Современная ветроэнергетика -- автоматизации процесса -- ВЭУ -- Синхронный генератор
Аннотация: В данной работе рассмотрена система автоматизации ветроэнергетической установки. Промоделированы режимы работ синхронного генератора и ВЭУ при изменении входных параметров. На основе имитационной модели получены основные характеристики синхронного генератора ВЭУ.
Доп.точки доступа:
Кызырбек, Д.

31.2
У 53

Умирзаков, К. Б.
    Селективность и техническая эффективность дистанционный релейной защиты. [Текст] / К. Б. Умирзаков, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 82-85
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
энергетический ресурс -- дистанционная защита -- селективность -- эффекта -- кВ
Аннотация: Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов, это и нефть, газ, уголь, уран и является энергетической державой. Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

Умирзаков, К.Б. Селективность и техническая эффективность дистанционный релейной защиты. [Текст] / К. Б. Умирзаков, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.82-85

23.

Умирзаков, К.Б. Селективность и техническая эффективность дистанционный релейной защиты. [Текст] / К. Б. Умирзаков, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.82-85


31.2
У 53

Умирзаков, К. Б.
    Селективность и техническая эффективность дистанционный релейной защиты. [Текст] / К. Б. Умирзаков, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 82-85
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
энергетический ресурс -- дистанционная защита -- селективность -- эффекта -- кВ
Аннотация: Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов, это и нефть, газ, уголь, уран и является энергетической державой. Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

31.2
Т 86

Турегалиев, А. А.
    Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 86-89
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Компенсация -- реактивная мощность -- плавность -- микроконтроллер -- тиристор
Аннотация: В статье рассмотрена возможность осуществления одной из наиболее экономичных систем автоматизированной компенсации реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятия на базе микроконтроллерного регулирования.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

Турегалиев, А.А. Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.86-89

24.

Турегалиев, А.А. Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.86-89


31.2
Т 86

Турегалиев, А. А.
    Микроконтроллерная компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А. А. Турегалиев, Н. С. Жексембиева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 86-89
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Компенсация -- реактивная мощность -- плавность -- микроконтроллер -- тиристор
Аннотация: В статье рассмотрена возможность осуществления одной из наиболее экономичных систем автоматизированной компенсации реактивной мощности в сетях электроснабжения промышленных предприятия на базе микроконтроллерного регулирования.
Доп.точки доступа:
Жексембиева, Н.С.

31.62
С 20

Сарсенбаев, Н. С.
    Обзор существующим системам стабилизация частоты и интеграция ветроэнергетических установок в электрические системы [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Қ. // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 90-95
ББК 31.62

Рубрики: Ветроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Ветроэнергетика -- электрические системы -- ВЭУ -- Интеграция ветроэнергетических установок -- механические устройства
Аннотация: Активно используют нетрадиционные возобновляемые источники энергии ( энергии ветра, малых рек, приливов и отливов и т.д) для производства электроэнергии, поэтому разрабатываются и создаются современные экономичные агрегаты для ветроэлектрических установок.
Доп.точки доступа:
Қ.

Сарсенбаев, Н.С. Обзор существующим системам стабилизация частоты и интеграция ветроэнергетических установок в электрические системы [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Қ. // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.90-95

25.

Сарсенбаев, Н.С. Обзор существующим системам стабилизация частоты и интеграция ветроэнергетических установок в электрические системы [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Қ. // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4.- С.90-95


31.62
С 20

Сарсенбаев, Н. С.
    Обзор существующим системам стабилизация частоты и интеграция ветроэнергетических установок в электрические системы [Текст] / Н. С. Сарсенбаев, Қ. // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2018. - №4. - С. 90-95
ББК 31.62

Рубрики: Ветроэнергетика.

Кл.слова (ненормированные):
Ветроэнергетика -- электрические системы -- ВЭУ -- Интеграция ветроэнергетических установок -- механические устройства
Аннотация: Активно используют нетрадиционные возобновляемые источники энергии ( энергии ветра, малых рек, приливов и отливов и т.д) для производства электроэнергии, поэтому разрабатываются и создаются современные экономичные агрегаты для ветроэлектрических установок.
Доп.точки доступа:
Қ.

31.31
О-13


    Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(8). - С. 89-95
ББК 31.31

Рубрики: Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
теплообменник -- конденсация -- теплообмен -- конденсирующий пар -- химия
Аннотация: Темой статьи является изучение работы теплообменников. Главной целью работы было усовершенствовать стандартную методику расчета типичного теплообменника на основе апробированных в инженерной практике зависимостей. Отмеченная методика излагается в учебной литературе для химиков-технологов и входит в учебный процесс подготовки инженеров. На основе практических рекомендаций, изложенных в литературе, рабочие формулы процесса берутся в приближенном виде. Далее вычисляется поправка, которая, как показывают расчеты, приводит, вместе с первоначальным приближением, к практически точному удовлетворению исходных уравнений. Это целесообразно потому, что традиционные уравнения теплопередачи имеют не очень высокую точность, которая определяется обработкой многочисленных экспериментов. Эти эксперименты достаточно грубые. Целесообразно, чтобы точность анализа соответствовала бы точности модели. Это обстоятельство и обосновывает необходимость упрощения моделей (использование различных рекомендаций, основанных на опыте эксплуатации оборудования и т.п.). В то же время желательно так упростить уравнение математической модели, чтобы было возможным вычисление поправки, т.е. уточнение решения. Под уточнением понимается все более точное удовлетворение исходным уравнениям математической модели. В этом направлении можно использовать различные варианты методов возмущений. Поиск аналитических решений усложняет то обстоятельство, что уравнения математической модели переноса энергии в теплообменнике являются нелинейными. Рассматривается трехслойная задача теплопереноса в стационарном режиме. Первый слой – это пространство теплообменника, в котором происходит фазовый переход (конденсация пара первого теплоносителя). Второй слой – это пространство теплообменника, где происходит конвективное перемещение второго теплоносителя без фазового перехода. Третий слой – разделяющая теплоносители стенка, оказывающая определённое сопротивление процессу теплопередачи. В результате анализа упрощённой модели удалось получить аналитическое решение проблемы с такой точностью, что вычисленная поправка оказалась незначительной. Т.е. поправку нецелесообразно принимать во внимание. Найденное решение удалось практически точно аппроксимировать простой аналитической зависимостью.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мошинский, А.И.
Ганин, П.Г.
Маркова, А.В.
Рубцова, Л.Н.
Сорокин, В.В.

Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(8).- С.89-95

26.

Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(8).- С.89-95


31.31
О-13


    Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(8). - С. 89-95
ББК 31.31

Рубрики: Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
теплообменник -- конденсация -- теплообмен -- конденсирующий пар -- химия
Аннотация: Темой статьи является изучение работы теплообменников. Главной целью работы было усовершенствовать стандартную методику расчета типичного теплообменника на основе апробированных в инженерной практике зависимостей. Отмеченная методика излагается в учебной литературе для химиков-технологов и входит в учебный процесс подготовки инженеров. На основе практических рекомендаций, изложенных в литературе, рабочие формулы процесса берутся в приближенном виде. Далее вычисляется поправка, которая, как показывают расчеты, приводит, вместе с первоначальным приближением, к практически точному удовлетворению исходных уравнений. Это целесообразно потому, что традиционные уравнения теплопередачи имеют не очень высокую точность, которая определяется обработкой многочисленных экспериментов. Эти эксперименты достаточно грубые. Целесообразно, чтобы точность анализа соответствовала бы точности модели. Это обстоятельство и обосновывает необходимость упрощения моделей (использование различных рекомендаций, основанных на опыте эксплуатации оборудования и т.п.). В то же время желательно так упростить уравнение математической модели, чтобы было возможным вычисление поправки, т.е. уточнение решения. Под уточнением понимается все более точное удовлетворение исходным уравнениям математической модели. В этом направлении можно использовать различные варианты методов возмущений. Поиск аналитических решений усложняет то обстоятельство, что уравнения математической модели переноса энергии в теплообменнике являются нелинейными. Рассматривается трехслойная задача теплопереноса в стационарном режиме. Первый слой – это пространство теплообменника, в котором происходит фазовый переход (конденсация пара первого теплоносителя). Второй слой – это пространство теплообменника, где происходит конвективное перемещение второго теплоносителя без фазового перехода. Третий слой – разделяющая теплоносители стенка, оказывающая определённое сопротивление процессу теплопередачи. В результате анализа упрощённой модели удалось получить аналитическое решение проблемы с такой точностью, что вычисленная поправка оказалась незначительной. Т.е. поправку нецелесообразно принимать во внимание. Найденное решение удалось практически точно аппроксимировать простой аналитической зависимостью.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мошинский, А.И.
Ганин, П.Г.
Маркова, А.В.
Рубцова, Л.Н.
Сорокин, В.В.

31.353
К 64

Кондрашева , Н. К.
    Разработка отечественной технологии получения высококачественного экологически чистого дизельного топлива [Текст] / Н. К. Кондрашева , А. М. Еремеева , К.С. Нелькенбаум // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(9-10). - С. 76-82
ББК 31.353

Рубрики: Жидкое топливо

Кл.слова (ненормированные):
дизельное топливо -- присадки -- биодобавки -- смазывающая способность -- экологически чистое -- химия
Аннотация: Проведены исследования, связанные с разработкой наилучшего состава и получением экологически чистого дизельного топлива, соответствующего классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, путем введения в базовое гидроочищенное дизельное топливо противоизносных биодобавок. Проведен анализ современных допущенных к использованию в России противоизносных присадок отечественного и зарубежного производства, таких производителей как Сlariant, BASF, Infinеum, ОАО «АЗКиОС» и других, а также рассмотрены основные показатели эффективности действия данных присадок на дизельное топливо. Проведен синтез противоизносных биодобавок и антиокислительных присадок из растительного сырья путем процесса переэтерификации, а также разработана технология получения азот- и кислородсодержащих соединений, обладающих поверхностно активными свойствами. Выявлены оптимальные технологические параметры процесса переэтерификации (время, температура, скорость, соотношение сырья). Изучено влияние полученной биодобавки на эксплуатационные и низкотемпературные свойства гидроочищенного дизельного топлива. Анализ положительного воздействия присадок на смазывающие свойства топлива показал, что диаметр пятна износа снижается в 4 раза, количество вредных выбросов (оксидов углерода, дисперсных частиц, летучих органических соединений и углеводородов) снижается более чем в 30 раз. Также наблюдалось понижение температуры застывания и изменение цетанового числа в зависимости от состава биодобавки (при введении одних, цетановое число понижалось и переставало соответствовать требованиям стандарта на дизельное топливо ГОСТ Р 52368, при введении других, наоборот, увеличивалось). Отличительной особенностью данного вида топлива является содержание минимального количества серы в своем составе, и одновременно соответствие характеристик всем требованиям ГОСТ.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Еремеева , А.М.
Нелькенбаум , К.С.

Кондрашева , Н.К. Разработка отечественной технологии получения высококачественного экологически чистого дизельного топлива [Текст] / Н. К. Кондрашева , А. М. Еремеева , К.С. Нелькенбаум // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(9-10).- С.76-82

27.

Кондрашева , Н.К. Разработка отечественной технологии получения высококачественного экологически чистого дизельного топлива [Текст] / Н. К. Кондрашева , А. М. Еремеева , К.С. Нелькенбаум // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. Т.61(9-10).- С.76-82


31.353
К 64

Кондрашева , Н. К.
    Разработка отечественной технологии получения высококачественного экологически чистого дизельного топлива [Текст] / Н. К. Кондрашева , А. М. Еремеева , К.С. Нелькенбаум // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(9-10). - С. 76-82
ББК 31.353

Рубрики: Жидкое топливо

Кл.слова (ненормированные):
дизельное топливо -- присадки -- биодобавки -- смазывающая способность -- экологически чистое -- химия
Аннотация: Проведены исследования, связанные с разработкой наилучшего состава и получением экологически чистого дизельного топлива, соответствующего классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, путем введения в базовое гидроочищенное дизельное топливо противоизносных биодобавок. Проведен анализ современных допущенных к использованию в России противоизносных присадок отечественного и зарубежного производства, таких производителей как Сlariant, BASF, Infinеum, ОАО «АЗКиОС» и других, а также рассмотрены основные показатели эффективности действия данных присадок на дизельное топливо. Проведен синтез противоизносных биодобавок и антиокислительных присадок из растительного сырья путем процесса переэтерификации, а также разработана технология получения азот- и кислородсодержащих соединений, обладающих поверхностно активными свойствами. Выявлены оптимальные технологические параметры процесса переэтерификации (время, температура, скорость, соотношение сырья). Изучено влияние полученной биодобавки на эксплуатационные и низкотемпературные свойства гидроочищенного дизельного топлива. Анализ положительного воздействия присадок на смазывающие свойства топлива показал, что диаметр пятна износа снижается в 4 раза, количество вредных выбросов (оксидов углерода, дисперсных частиц, летучих органических соединений и углеводородов) снижается более чем в 30 раз. Также наблюдалось понижение температуры застывания и изменение цетанового числа в зависимости от состава биодобавки (при введении одних, цетановое число понижалось и переставало соответствовать требованиям стандарта на дизельное топливо ГОСТ Р 52368, при введении других, наоборот, увеличивалось). Отличительной особенностью данного вида топлива является содержание минимального количества серы в своем составе, и одновременно соответствие характеристик всем требованиям ГОСТ.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Еремеева , А.М.
Нелькенбаум , К.С.

31.2
К 17

Калимбетов, Г. П.
    Методы автоматического управления энергосистемой и разработка метода обеспечения энергобаланса сети [Текст] / Г. П. Калимбетов, Д. М. Ескендирова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 254-259
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика. Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
система управления -- энергосистема -- распределение мощностью -- интеллектуальная энергосеть -- генератор -- энергобаланс сети -- энергетическая эффективность -- электроэнергия
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы и методы автоматического управления интеллктуальной энергосистемой применяемые и разрабатываемые на данный момент. В ходе обзора выявлены некотрые положения представленных концепций управления, изменение подхода к которым приведет к более эффективному распределению энергетических мощностей внутри системы. Одним из таких подходов является метод обеспечения энергетического баланса сети, включающий в себя алгоритмы автоматического распределения и перераспределения энергетических мощностей. В работе предложен метод управления интеллектуальной энергосистемой, направленный на обеспечение энергетического баланса сети.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ескендирова, Д.М.

Калимбетов, Г.П. Методы автоматического управления энергосистемой и разработка метода обеспечения энергобаланса сети [Текст] / Г. П. Калимбетов, Д. М. Ескендирова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.254-259

28.

Калимбетов, Г.П. Методы автоматического управления энергосистемой и разработка метода обеспечения энергобаланса сети [Текст] / Г. П. Калимбетов, Д. М. Ескендирова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.254-259


31.2
К 17

Калимбетов, Г. П.
    Методы автоматического управления энергосистемой и разработка метода обеспечения энергобаланса сети [Текст] / Г. П. Калимбетов, Д. М. Ескендирова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 254-259
ББК 31.2

Рубрики: Электроэнергетика. Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
система управления -- энергосистема -- распределение мощностью -- интеллектуальная энергосеть -- генератор -- энергобаланс сети -- энергетическая эффективность -- электроэнергия
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы и методы автоматического управления интеллктуальной энергосистемой применяемые и разрабатываемые на данный момент. В ходе обзора выявлены некотрые положения представленных концепций управления, изменение подхода к которым приведет к более эффективному распределению энергетических мощностей внутри системы. Одним из таких подходов является метод обеспечения энергетического баланса сети, включающий в себя алгоритмы автоматического распределения и перераспределения энергетических мощностей. В работе предложен метод управления интеллектуальной энергосистемой, направленный на обеспечение энергетического баланса сети.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ескендирова, Д.М.

31.2
Г 20

Гармашова, Ю. М.
    Некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 314-318
ББК 31.2

Рубрики: Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
комбинирование -- блок -- модуль -- коммутатор -- коммутационная матрица -- порты -- процессоры -- контроллер
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах
Держатели документа:
ЗКГУ

Гармашова, Ю.М. Некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.314-318

29.

Гармашова, Ю.М. Некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.314-318


31.2
Г 20

Гармашова, Ю. М.
    Некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 314-318
ББК 31.2

Рубрики: Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
комбинирование -- блок -- модуль -- коммутатор -- коммутационная матрица -- порты -- процессоры -- контроллер
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые способы комбинирования архитектур взаимодействия своих блоков или модулей в коммутаторах
Держатели документа:
ЗКГУ

31.2
Г 20

Гармашова, Ю. М.
    Некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова, Г. С. Казиева // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 318-320
ББК 31.2

Рубрики: Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
коммутатор -- базовая архитектура -- порты -- память -- входные порты -- суммарная пропускная способность портов -- коммутационные системы -- канал связи
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Казиева, Г.С.

Гармашова, Ю.М. Некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова, Г. С. Казиева // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.318-320

30.

Гармашова, Ю.М. Некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова, Г. С. Казиева // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1.- С.318-320


31.2
Г 20

Гармашова, Ю. М.
    Некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах [Текст] / Ю. М. Гармашова, Г. С. Казиева // Высшая школа Казахстана. - 2019. - №1. - С. 318-320
ББК 31.2

Рубрики: Электротехника

Кл.слова (ненормированные):
коммутатор -- базовая архитектура -- порты -- память -- входные порты -- суммарная пропускная способность портов -- коммутационные системы -- канал связи
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые принципы построения базовой архитектуры взаимодействия портов в коммутаторах
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Казиева, Г.С.

Page 3, Results: 86

 

All acquisitions for 
Or select a month