Система автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора генератора для кролиководческого хозяйства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Сергиенко Александр Сергеевич

  • Сергиенко Александр Сергеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Донской государственный аграрный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 140
Сергиенко Александр Сергеевич. Система автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора генератора для кролиководческого хозяйства: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Донской государственный аграрный университет». 2025. 140 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Сергиенко Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Автономное ветроэнергетическое обеспечение кролиководческих хозяйств: анализ распространённости и необходимости

1.2 Классификация и характеристика электрооборудования хозяйства по разведения кроликов мясошерстных пород

1.3 Промышленные ветроэнергетические установки для полной автономии: архитектура, инновации и практика применения

1.4 Анализ систем генерирования электроэнергии, применяемых

в ветроэнергетических установках

1.5 Повышения энергетических характеристик систем генерирования электроэнергии при помощи

конструктивных особенностей ветротурбин

1.6 Повышения энергоэффективности систем генерирования электроэнергии ветроэнергетических установок при помощи синхронных генераторов

1.7 Выводы по результатам исследования первой главы

2 СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

С СИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

2.1 Разработка конструкции синхронного генератора

на постоянных магнитах с переключаемыми обмотками статора.. 46 2.2 Математическая модель синхронного генератора с

переключаемыми обмотками статора в системе автономного

электроснабжения

2.3 Компьютерное моделирование распределения магнитного потока в синхронном генераторе

с изменяемыми энергетическими характеристиками

2.4 Выводы

3 ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

3.1 Методика проведения экспериментальных исследований автономного электроснабжения

3.2 Обработка данных проводимых экспериментов

3.3 Выводы

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЭУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРОЛИКОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4.1 Экономическая оценка стоимости оборудования системы автономного электроснабжения на основе синхронного генератора с постоянными магнитами

для кролиководческого хозяйства

4.2 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора генератора для кролиководческого хозяйства»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Автономное электроснабжение потребителей получило широкое распространение не только в европейских станах, но и в России [24, 25, 26]. Просторы нашей страны позволяют вывести альтернативное электроснабжение на новый уровень. Около 60% территории Российской Федерации не подключены к центральным электрическим сетям, основной причиной этого является низкая плотность населения в некоторых районах. Поэтому для электроснабжения потребителей в этих районах устанавливаются ветряные, солнечные электростанции [11, 22, 23].

Использование альтернативных источников энергии обусловлено не только отдаленностью от центральных сетей, но и потребностью некоторых потребителей в более экономном энергетическом сырье [5]. Так большинство предприятий в связи с законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», были вынуждены воспользоваться альтернативными источниками энергии, тем самым снизили затраты, связанные с электроснабжением.

В настоящее время в сельскохозяйственном секторе экономики широкое распространение получили индивидуальные фермерские хозяйства, например, по разведению кроликов, которые, как правило находятся вдали от централизованных линий электропередачи. Кроликов содержат на небольших фермах, на приусадебных участках и дачах, поэтому тянуть линию электропередачи к этим хозяйствам крайне невыгодно из-за удаленности хозяйств. Эксплуатация крольчатников требует значительного расхода электроэнергии на отопление, освещение, вентиляцию, уборку навоза и стабильное водоснабжение. Кроме того, постоянное повышение цен на электрическую энергию, износ и перегруженность сельских электросетей,

частые аварии и отключения создают объективные предпосылки для активного использования альтернативных источников энергии.

Ветер является одним из мощных энергетических источников и может быть использован не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности [78]. Ветроэнергетика в России берет свое начало еще с 20-х годов XX века, когда центральный аэрогидродинамический институт разработал первую ветроэлектрическую станцию для сельскохозяйственных нужд. Мощность данной ветроустановки была невелика. За 100 лет ветроэнергетика вышла на новый уровень, и сейчас суммарная мощность ветроэлектростанций в России насчитывает 1700 МВт [58, 59, 60, 94, 109, 124, 130].

Одной из основных задач автономного электроснабжения является обеспечение бесперебойного питания потребителя [38]. Поэтому применение в системах автономного электроснабжения ветроэнергетических установок становится более актуальным в настоящее время. В то же время существует и ряд проблем, связанных с использованием ветроустановок выпускаемых промышленностью, для автономного электроснабжения, которые снижают эффективность их использования. К таким проблемам можно отнести высокую скорость ветра от 9 до 11 м/с, при которой ветроустановки выходят на номинальный режим работы, низкий КПД использования ветрового потока, сложность установки неквалифицированным персоналом, непостоянство энергии ветра. Именно эти проблемы и предстоит решить в данной диссертационной работе.

Энергия ветра непостоянна и носит импульсный характер, поэтому необходимо стабилизировать выходные параметры генератора в момент времени, когда скорость ветра меняет свои значения [138]. В данном случае используется синхронный генератор, с возможностью переключения схемы соединения обмотки статора в «звезду», когда энергия ветра не велика, и на «треугольник» - при скорости ветра выше номинальных значений. Полученная энергия накапливается на аккумуляторных батареях, после чего через инвертор поступает к потребителю.

В данном случае оптимальным будет комбинированное электроснабжение потребителя с использованием ветроэнергетической установки и бензинового генератора. В момент времени, когда энергия ветра мала или вовсе отсутствует питание потребителя осуществляется за счет бензинового генератора, в совокупности это позволяет снизить затраты на горюче-смазочные материалы, а также снизить себестоимость электроэнергии становится ниже.

Степень разработанности темы. Ставропольский край и ближайшие края и республики юга, и Северного Кавказа России обладают хорошим ветроэнергетическим потенциалом исходя из этого в этих регионах активно развивается как промышленная, так и сельскохозяйственная ветроэнергетика. Р. А. Амерханов, С. М. Воронин, О. В. Григораш, Г. В. Никитенко, Е.В. Коноплев - это ключевые фигуры советской и российской школы ветроэнергетики, и их труды заложили основу для современных исследований в этой области. Их работы носят в основном фундаментальный и прикладной научно-исследовательский характер и посвящены широкому спектру задач. Труды этих ученых в основном посвящены проектированию и конструированию ветроэнергетических установок, моделированию и оптимизации работы гибридных энергокомплексов, а также оптимизации автономных систем электроснабжения удаленных сельскохозяйственных объектов с преобразованием энергии ветра и солнца.

Гипотеза: переключение соединения обмоток статора синхронного генератора ветроэнергетической установки с использованием сочетания схем «звезда - треугольник» позволяет генерировать электрическую энергию при низких и высоких скоростях ветра и накапливать её на аккумуляторных батареях посредством трехфазного диодного моста и зарядного устройства.

Цель работы: увеличение диапазона работы ветроэнергетической установки в системе автономного электроснабжения кролиководческого хозяйства, за счет переключения схем соединения обмоток статора

трехфазного синхронного генератора, при изменении скорости ветра, оборотов вращения ротора и мощности нагрузки.

Задачи исследования:

- провести анализ ветроэнергетических установок для автономного электроснабжения потребителя, определить достоинства и недостатки существующих систем;

- произвести математическое моделирование синхронного генератора с переключаемыми обмотками статора по схемам соединения «звезда -треугольник», входящего в состав ветроэнергетической установки;

- разработать алгоритм переключения схем соединения обмоток статора «звезда - треугольник» в зависимости от изменения оборотов вращения ротора и скоростного напора ветра;

- выполнить компьютерное моделирование с целью визуального получения картин распределения магнитного потока и вектора магнитной индукции по сечению синхронного генератора, а также построения графических зависимостей магнитной индукции;

- экспериментально подтвердить возможность генерирования электроэнергии синхронным генератором в расширенном диапазоне оборотов вращения ротора за счет применения комбинированной схемы коммутации обмоток статора «звезда - треугольник»;

- дать технико-экономическую оценку применения системы автономного электроснабжения для хозяйства по разведению кроликов мясошерстной породы.

Объект исследования: система автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с синхронным генератором, состоящим из внешнего и внутреннего колец статора с переключаемыми обмотками, ротора с постоянными магнитами, расположенного между кольцами, а также блока коммутации и устройства управления.

Предмет исследования: параметры и режимы работы системы автономного электроснабжения с синхронным генератором с

переключаемыми обмотками статора по схемам «звезда - треугольник» при низких и высоких скоростях ветрового потока.

Методика исследований базировалась на использовании теории магнитных полей, теории электрических машин, методологии проектирования синхронных генераторов и автономных систем электроснабжения на основе альтернативных источников энергии, компьютерном моделировании с использованием программ: Femm 4.2, MathCad Prime 10.0.1.0, графической интерпретации полученных результатов, схем электроснабжения, оформленных в программах КОМПАС-3D v22, MS Excel 2021 и экспериментальных методах исследований.

Научную новизну работы составляют.

1. Математическая модель синхронного генератора с различным сочетанием переключения обмоток статора «звезда - треугольник», позволяющая рассчитать выходное напряжение на фазах электрогенератора, мощность генерирующей системы в функции переменного ветрового потока.

2. Алгоритмы работы автоматической системы управления переключения обмоток статора по схемам «звезда - треугольник» синхронного генератора в зависимости от изменения напряжения, скорости ветра и мощности нагрузки.

3. Результаты компьютерного моделирования электромагнитных процессов, протекающих в синхронном генераторе с переключаемыми обмотками, дающие возможность визуально оценить распределение магнитного потока по сечению электрической машины и получить графические зависимости, изменения величины магнитной индукции в обмотках внутреннего и внешнего колец для расчета выходного напряжения.

4. Графические зависимости напряжения, тока и мощности в функции оборотов вращения ротора при различных режимах работы генерирующей электроэнергию системы, а также осциллограммы напряжения на выходе синхронного генератора.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в:

- зависимости напряжения и мощности синхронного генератора на постоянных магнитах с различным сочетанием переключения обмоток статора «звезда - треугольник» в функции оборотов вращения ротора;

- алгоритмах работы переключения схем соединения обмоток статора синхронного генератора в различных сочетаниях «звезда -треугольник» в соответствии с колебаниями напряжения и скорости ветрового потока;

- структурно-схематической модели системы автономного электроснабжения на основе синхронного генератора с переключаемыми обмотками статора по различным схемам «звезда -треугольник»;

- экспериментальной установке системы автономного электроснабжения, позволяющей подобрать рациональный состав и режимы работы энергетического оборудования для бесперебойного электроснабжения кролиководческого хозяйства;

- экономической оценке применения системы автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора синхронного генератора.

Степень достоверности и апробация работы. Результаты работы представлены на конференциях: «Всероссийская научно-практическая конференция электроэнергетического факультета, посвященная Дню Российской науки» Ставрополь, 07-11 февраля 2022 года; «П Международной научно-практической конференции Цифровые технологии в Сельском хозяйстве: текущее состояние и перспективы развития» Ставрополь, 20-21 декабря 2023 года; Всероссийской научно-практической конференции «Электротехнологии и энергетическое оборудование в сельскохозяйственном производстве», Зерноград, 25-29 марта 2024 года. Данная работа была призером «Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России 2023».

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 работ, из них 4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 в материалах Международных научно-практических конференций, 1 в сборнике научных работ победителей и призеров Всероссийского конкурса на лучшую научную работу, а также получены 2 патента Российской Федерации на изобретения.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Математическая модель синхронного генератора с переключаемыми обмотками статора, входящего в систему автономного электроснабжения, и связывающая между собой: обороты вращения ротора электрогенератора, изменение скорости ветрового потока, радиус ветроколеса, схемы соединения обмоток статора и напряжение;

2. Алгоритмы переключения схем соединения обмоток статора в различных сочетаниях «звезда - треугольник» при низких и высоких скоростях ветрового потока, обеспечивающие поддержание оптимального режима заряда аккумуляторных батарей;

3. Результаты компьютерного моделирования электромагнитных процессов, протекающих в синхронном генераторе с постоянными магнитами при разных режимах работы, а также графические зависимости изменения величины магнитной индукции в обмотках внутреннего и внешнего колец статора;

4. Экспериментально полученные графики напряжения в функции оборотов вращения синхронного генератора с переключаемыми обмотками, подтверждающие возможность поддержания выходного напряжения электрогенератора в нужном диапазоне для зарядки аккумуляторных батарей при низких и высоких скоростях ветрового потока.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основной части, общих выводов, списка литературы из 138 наименований и приложений.

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Автономное ветроэнергетическое обеспечение кролиководческих хозяйств: анализ распространённости и необходимости

Кролиководство как отрасль животноводства занимает уникальную нишу в мировом и отечественном агропромышленном комплексе [26]. Его привлекательность обусловлена рядом факторов: высокой скороспелостью и многоплодностью животных, низкими по сравнению с КРС или свиньями затратами кормов на единицу привеса, а также диетическими свойствами мяса и ценностью побочной продукции (пух, шкурки). Однако успешность современного кролиководческого предприятия, будь то крупный фермерский комплекс или небольшое семейное подворье, напрямую зависит от его энергообеспеченности [57, 58]. В этой главе мы детально исследуем, насколько распространены хозяйства по разведению кроликов в России и мире, и проанализируем, является ли использование автономного электроснабжения на основе ветрогенератора насущной необходимостью или избыточной мерой.

Чтобы понять потребность в энергии, необходимо сначала разобраться в масштабах и типах хозяйств.

В мировом масштабе кролиководство наиболее развито в Китае, который является безусловным лидером по производству крольчатины (свыше 500 тыс. тонн в год), странах Европейского Союза (Италия, Франция, Испания), а также в США и России. Европейские хозяйства характеризуются высокой степенью интенсификации и автоматизации [2]. Здесь преобладают крупные фермы закрытого типа, где микроклимат (температура, влажность, вентиляция) полностью контролируется автоматизированными системами. Такие предприятия являются значительными потребителями электроэнергии, и её перебои для них катастрофичны.

В России картина крайне неоднородна [20]. Условно все хозяйства можно разделить на три крупные категории:

1. Крупные промышленные комплексы. Это современные предприятия, рассчитанные на содержание тысяч голов. Они используют технологии шедового или закрытого (галерейного) содержания с автоматизированной раздачей кормов, поением, удалением навоза и системой климат-контроля [2]. Такие комплексы обычно строятся с подключением к централизованным сетям электроснабжения, но их уязвимость при отключениях крайне высока. Их количество невелико, но именно они дают значительный процент товарной продукции [20].

2. Фермерские хозяйства малого и среднего масштаба. Это самый многочисленный и перспективный сегмент. Поголовье может варьироваться от 200 до 1000-2000 животных. Часто такие фермы располагаются в сельской местности, на окраинах посёлков или в удалённых районах. Именно для этого сегмента вопрос энергообеспечения стоит наиболее остро [7, 91]. Многие такие хозяйства уже используют элементы автоматизации (механические кормораздатчики, ниппельные поилки, требующие давления в системе), освещение, а в зимний период — обогрев маточников и воды [49, 93].

3. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Десятки тысяч семей по всей стране содержат от 20 до 100 кроликов для личного потребления и продажи излишков на местных рынках. Энергопотребление здесь минимально: чаще всего это освещение (эпизодически) и простейшие приборы. Многие обходятся без электричества вовсе, используя ручной труд. Однако тенденция к росту и профессионализации ЛПХ ведёт к увеличению их потребностей.

Исследуя кролиководческое хозяйство, возникает вопрос: почему электричество для кроликовода — это вопрос не комфорта, а выживания бизнеса? Рассмотрим ключевые точки потребления энергии [49, 92, 134]:

1. Системы микроклимата. Кролики чрезвычайно чувствительны к условиям содержания. Высокая температура летом (свыше +25°С) приводит

к тепловым ударам. Высокая влажность и застой воздуха — к распространению респираторных заболеваний [134].

• Вентиляция. Принудительная вентиляция с помощью вентиляторов — обязательное условие для любого закрытого помещения с поголовьем свыше 100-200 животных. Остановка вентиляции даже на несколько часов в жаркий день может привести к массовой гибели поголовья.

• Обогрев. Зимой критически важен обогрев маточников для новорождённых крольчат, которые рождаются без шерсти и могут погибнуть от переохлаждения за считанные минуты. Также часто требуется подогрев системы поения для предотвращения замерзания воды в трубах [118].

2. Система поения. Современные ниппельные поилки требуют поддержания давления в системе водопровода, что обеспечивается электрическими насосами. Отключение электричества означает прекращение подачи воды. Без воды кролики, особенно лактирующие самки, могут погибнуть очень быстро [49].

3. Кормление. Механизированные системы раздачи кормов (ленточные или шнековые транспортеры) зависят от электроснабжения. Их остановка нарушает режим кормления, что ведёт к стрессу, снижению привесов и агрессии среди животных [2].

4. Освещение. Регулируемый световой день — мощный инструмент управления физиологией животных. Правильный режим освещения стимулирует половую активность, равномерность окролов и рост молодняка. Отсутствие света нарушает эти процессы [117].

5. Холодильное оборудование и переработка. После убоя продукция нуждается в хранении при низких температурах. Отключение электричества и разморозка холодильников ведёт к прямым экономическим потерям [134].

Учитывая высокие риски отключений центральной сети (которые в сельской местности нередки из-за изношенности инфраструктуры, погодных

условий и аварий), вопрос автономного энергоснабжения становится стратегическим [7, 51].

Для того чтобы определить и понять, для чего необходимо использовать ветрогенератор для таких хозяйств, сравним основные варианты автономного питания [7, 80]:

• Центральное электроснабжение для хозяйства с численностью голов до 2000, находящегося на расстоянии более трех километров, от централизованных сетей экономически, не выгодно из-за высокой стоимости прокладки ЛЭП [43];

• Дизельный/бензиновый генератор. Надёжен, но требует постоянных затрат на топливо, которое в удалённых районах может быть дорого. Он шумит, производит выхлопы, требует техобслуживания и неэкологичен. Идеален как резервный, но не основной источник [7];

• Солнечные панели. Хорошее решение, но их работа прекращается ночью и сильно падает в пасмурную погоду, особенно зимой, когда потребность в энергии для обогрева максимальна;

• Ветрогенератор. Главное преимущество — он может работать 24/7 при условии наличия ветра. Ночь, зима, пасмурная погода — часто именно в это время ветровая активность возрастает. Это делает ветер идеальным дополнением к солнцу и альтернативой генератору. Исходя из вышеперечисленного, можно дать небольшую оценку

применения системы автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки для трех категорий хозяйств, которые упоминались ранее [7, 16, 80]:

- Для крупных комплексов. Ветрогенератор может быть частью сложной гибридной системы (сеть + ВЭУ + ДГУ) для снижения затрат на дорогую электроэнергию из сети и обеспечения бесперебойности питания критически важных систем (вентиляция, охлаждение) [4].

- Для фермерских хозяйств (малый и средний бизнес). Это наиболее целевая аудитория для автономных ветроустановок. Часто такие фермы

уже испытывают проблемы с сетью. Для них ветрогенератор мощностью до 10 кВт, работающий в связке с аккумуляторными батареями и, возможно, солнечными панелями и резервным генератором, может стать основным источником жизнеобеспечения фермы. Он покрывает базовые потребности: работу систем вентиляции, насосов, освещения и частично — обогрева. - Для ЛПХ. Маломощная ветроустановка (до 1 кВт) может быть крайне полезной для обеспечения освещения, подогрева воды для поения и работы небольшого холодильника, значительно повышая комфорт и эффективность труда [7].

Также не стоит забывать о некоторых аспектах, которые необходимо изучить, перед установкой ветрогенератора, так как установка ветрогенератора — это капиталовложение [16, 43, 81]. Его окупаемость зависит от:

1. Ветрового потенциала местности. Перед покупкой обязателен мониторинг скорости и частоты ветра в течение хотя бы 2-3 месяцев. Среднегодовая скорость ветра менее 4 м/с делает установку малорентабельной [9].

2. Стоимости оборудования и монтажа. Цены варьируются от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей [43].

3. Тарифов на электроэнергию и частоты отключений. Чем дороже и нестабильнее сеть, тем быстрее окупится автономная система [16,43].

4. Размера хозяйства и его энергопотребления. Необходимо провести энергоаудит: составить список всех потребителей, их мощность и время работы в сутки [17]. Это поможет рассчитать необходимую мощность ВЭУ и ёмкость аккумуляторов.

Хозяйства по разведению кроликов — широко распространённое явление, особенно в формате малых и средних ферм, которые зачастую расположены в зонах с нестабильным или дорогим централизованным энергоснабжением [7, 20, 134]. Для этих хозяйств электроэнергия является не

просто удобством, а критическим ресурсом, от которого напрямую зависит жизнедеятельность поголовья и рентабельность всего предприятия [49].

В этом контексте использование автономного электроснабжения на основе ветрогенератора переходит из категории "экзотической опции" в категорию стратегической необходимости [16]. Оно обеспечивает независимость, стабильность и, в долгосрочной перспективе, экономическую выгоду. Ветроэнергетика не является панацеей и требует тщательного предварительного расчёта и, как правило, интеграции в гибридную систему.

1.2 Классификация и характеристика электрооборудования хозяйства по разведения кроликов мясошерстных парод

Многообразие различных форм собственности послужило развитию различных областей сельского хозяйства, а большая территория Российской Федерации обусловила удалённое расположение этих форм собственности, одной из которых является крестьянско-фермерское хозяйство. Более подробно рассмотрим термин крестьянско-фермерское хозяйство или сокращенно КФХ. Крестьянско-фермерским хозяйством является объединение граждан, имеющих в своей собственности имущество, которые совместно осуществляют сельскохозяйственную деятельность. Основные виды КФХ представлены ниже на блочной схеме, представленной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Виды деятельности крестьянско-фермерского хозяйства

Вышеприведенные виды деятельности крестьянско-фермерских хозяйств не означают, что хозяйство должно целенаправленно заниматься одним видом деятельности, так как наиболее распространённая форма хозяйства является смешенной. В нашем случае деятельность крестьянско-фермерского хозяйства заключается в разведении кроликов.

Основной причиной применения автономного электроснабжения для таких хозяйств является низкая надежность линий электропередач из-за перегрузок, изношенности оборудования, а также широкая рассредоточенность объектов электроснабжения и, следовательно, неоднократные трансформации электроэнергии [38, 40, 61, 116]. Крестьянско-фермерские хозяйства в основном расположены на значительном расстоянии от ЛЭП и по своей сущности являются маломощными объектами электроснабжения, такое расположение связано с открытыми производственными зонами, для заготовки сена, а также удобным расположением к собственным сельскохозяйственным землям [84]. Территория Ставропольского края имеет превосходный природно-климатический потенциал для внедрения системы автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки, как для полного обеспечения хозяйства электроэнергией, так и для частичного, в момент отключения традиционного электроснабжения или же провала нагрузки сети.

Хозяйство, состоящее из помещения для кроликов площадью 300 м , зоной для хранения сена и травы, ангара для хранения кормов и инвентаря площадью 200 м , а также помещения для персонала, представлено на рисунке 1. 2. Водоснабжение хозяйства осуществляется при помощи погружного насоса «Вихрь ВН - 15В» с потребляемой мощностью 0,28 кВт, который служит устройством забора воды из колодца, который наполняется подземными водами. Мощности насоса достаточно для поднятия воды на

-5

высоту 15 метров, объемом 1,1 м /ч. Данного насоса достаточно для

обеспечения водой всего хозяйства из расчета, что в день на 1000 кроликов приходится 300 л и 300 литров на прочие нужды.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сергиенко Александр Сергеевич, 2025 год

— 37 с.

41. ГОСТ Р 58491-2019 Распределенная генерация: Требования к проектированию. — 16 с.

42. Григораш, О. В. Возобновляемые источники электроэнергии: состояние и перспективы / О. В. Григораш, Ю. Г. Пугачев, Д. В. Военцов // Механизация и электрификация сельского хозяйства -2007, - № 8. с. 24-25.

43. Григорьев, С.П. Автономные системы электроснабжения / С.П. Григорьев, М.К. Иванова. — СПб.: Энерготех, 2022. — 215 с.

44. Гусев А. А. Резервирование в системах электроснабжения. — М.: Инфра-Инженерия, 2019. — С. 134-140.

45. Гусев А. Н. Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в сельском хозяйстве. — М.: КолосС, 2023. — С. 88-94.

46. Гусев В.Н. Методы повышения КПД электрических машин. - М.: Энергоиздат, 2022. - С. 134-140.

47. Гусев В.Н. Численные методы в электромеханике. - М.: Высшая школа, 2020. - С. 88-94

48. Гусев, А. С. Ветроэнергетика: учебное пособие для вузов / А. С. Гусев, Е. В. Крылов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2023. — 288 с.

49. Данкверт, С.А. Состояние и перспективы развития кролиководства в Российской Федерации / С.А. Данкверт // Ветеринария и кормление. — 2022. — № 4. — С. 12-15.

50. Деведёркин, И.В. Обоснование параметров и режимов работы синхронного генератора в составе автономной ветроэнергетической системы электроснабжения овчарни: дис.. канд. техн наук: 05.20.02 / И.В. Деведёркин. - Зерноград, 2017. - 207 с.

51. ЕЭС_России // Википедия URL: https://m.wikipedia.org/wiki/РАО_«ЕЭС_России»] (дата обращения: 16.06.2022).

52. Иванов А.Н. Ветроэнергетические установки: теория и практика. -М.: Энергоатомиздат, 2020. - С. 45-52.

53. Иванов А.Н. Моделирование электрических машин в системах возобновляемой энергетики. - М.: Энергоатомиздат, 2021. - С. 78-85 (формулы 2.1-2.11)

54. Иванов В. П. Ветроэнергетические установки: теория и практика. — СПб.: Политехника, 2020. — С. 78-85.

55. Иванов Л. М. Ветроэнергетические установки малой мощности. — М.: Энергоатомиздат, 2022. — С. 134-142.

56. Исломов, И. И. Техника безопасности при эксплуатации ветроэнергетических установок / И. И. Исломов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. - 2014. - № 6. - С. 27-39.

57. История ветроэнергетики // Экопроект URL: https://ekoproekt-energo. ru/news/2018/10/03/история-ветроэнергетики/ (дата обращения: 01.04.2022).

58. История ветроэнергетики // Экопроект-энерго URL: https://ekoproekt-energo. ru/news/2018/10/01 /история-ветроэнергетики/ (дата обращения: 20.03.2022).

59. История развития ветроэнергетики // Studwood URL: https://studwood.ru/2513747/matematika_himiya_fizika/istoriya_razvitiy a_vetroenergetiki (дата обращения: 20.03.2022).

60. Итоги развития мировой ветроэнергетики в 2016 год // Марафонец URL: https://marafonec.livejournal.com/7050637.html (дата обращения: 10.10.2022).

61. Казаков Ю. Б. Основы теории надёжности технических систем. — М.: Радио и связь, 2017. — С. 67-73.

62. Каталог Неодимовые магниты: технические характеристики и применение. - М.: Техносфера, 2023. - С. 42-48.

63. Каталог оборудования Patriot Дизельные генераторы GRD серии. — 2024. — С. 5-8.

64. Каталог продукции ООО «Фалькон Энерджи». Вертикально-осевой ветрогенератор Falcon Euro 1 кВт. — М., 2023.

65. Ковалев, Ф. И. Ветроэнергетические установки: теория и расчет / Ф. И. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Политехника, 2022. — 415 с.

66. Ковалёв И. Р. Техническое обслуживание систем автономного энергоснабжения. — М.: Академия, 2022. — С. 155-162.

67. Коноплев Е.В., Никитенко Г.В., Коноплев П.В., Сергиенко А.С. Система автономного электроснабжения// Сельский механизатор. — 2022. — № 4. — С. 44.

68. Коноплев, Е. В. Применение ветроэнергетической установки в системе автономного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей малой мощности : дис. ... канд. техн. наук / Коноплев Е. В. - Ставрополь, 2007. - 165 с.

69. Копылов, И. П. Математическое моделирование электрических машин: учеб. для вузов / И. П. Копылов. - М.: Высш. шк., 2001. -327 с.

70. Копылов, И. П. Электрические машины : учебник для вузов / И. П. Копылов. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Логос, 2000. - 607 с.

71. Краткая история мировой ветроэнергетики // Медиум URL: https://medium.com/@altren/краткая-история-мировой-ветроэнергетики-от-зарождения-и-становления-до-максимального-расцвета-50810830023 (дата обращения: 10.10.2022).

72. Кузнецов В. С. Экономика энергетики сельского хозяйства. — СПб.: Лань, 2020. — С. 78-85.

73. Кузнецов Л.М. Постоянные магниты в электромеханике. - М.: Машиностроение, 2018. - С. 67-73.

74. Кузнецов Л.М. Проектирование электрических машин с постоянными магнитами. - М.: Машиностроение, 2019. - С. 45-52

75. Кузьмин, А. В. Ветроэнергетика: от теории к практике / А. В. Кузьмин. — М.: Техносфера, 2023. — 352 с.

76. Лосюк, Ю. А. Нетрадиционные источники энергии: учеб. Пособие / Ю. А. Лосюк, В. В. Кузьмин. - М.: УП «Технопринт», 2005 - 234 с. ISBN 985-464-542-8

77. Марченко, О. В. Возобновляемая энергетика: ветроэнергетические системы / О. В. Марченко, С. В. Соловьев. — М.: Изд-во МЭИ, 2021. — 328 с.

78. Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) Отчёт по стоимости ветроэнергетических установок малой мощности, 2024. — С. 42-48.

79. Международный стандарт IEC 60034-30-1 Классы энергоэффективности электрических машин. - 2021. - С. 30-35.

80. Методика определения эффективности инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе / под ред. П.В. Лещиловского. — М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. — 98 с

81. Методические рекомендации Минэнерго РФ Расчёт себестоимости электроэнергии в автономных системах. — 2023. — С. 15-20.

82. Миллер А. В., Петров С. К. Автономные системы электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии. — М.: Энергоатомиздат, 2018. — С. 45-52.

83. Никитенко Г.В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: монография / Никитенко Г.В., Коноплев Е.В; ФГОУ ВПО Ставропольский государственный университет - Ставрополь: АГРУС, 2008. - 152с.

84. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В. Направления и перспективы использования нетрадиционных источников энергии // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве: 73 научно-практическая конференция электроэнергетического факультета. Ставрополь, 2009. - с. 242-249.

85. Никитенко Г.В., Коноплева Е.В., Коноплева П.В. Автономное электроснабжение потребителей с использованием энергии ветра . -Ставрополь: "АГРУС", 2015. - 150 с.

86. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Сергиенко А.С. Конструктивные особенности ветроэнергетической установки относительно осей вращения// В сборнике: Современные исследования как ответ на вызовы нового времени. сборник трудов

87. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Коноплев П.В., Сергиенко А.С. Синхронный генератор // Сельский механизатор. — 2022. — № 4. — С. 41.

88. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Сергиенко А.С., Коноплев П.В., Бобрышев А.В Математическое моделирование работы системы автономного электроснабжения // Сельский механизатор. — 2023. — № 7. — С. 28-31.

89. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Сергиенко А.С. Генераторы, применяемые в ветроэнергетических установках// В сборнике: Современные исследования как ответ на вызовы нового времени. сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции электроэнергетического факультета, посвященной Дню Российской науки. 2022. С. 132-136.

90. Нормы технологического проектирования кролиководческих ферм (НТП-АПК 1.10.09.001-03). — М.: Минсельхоз России, 2003. — 45 с.

91. Окороков, В. Р. Энергетические технологии и мировое экономическое развитие: прошлое, настоящее и будущее / Р. В. Окороков, Р. В. Окороков, М. П. Федоров- СПб.: Наука, 2010. - 412 с.

92. Орождественский И. В. Современные ветроэлектрические установки / И. В. Орождественский, А. П. Черных. - М.: Энергоатомиздат, 2019. - 256 с.

93. Осадчая, О.И. Эффективное кролиководство. Организация фермы, породы, кормление, содержание / О.И. Осадчая. — Ростов н/Д: Феникс, 2021. — 192 с.

94. Новолакская ВЭС // Ecoenergy.group URL: https://ecoenergy.group/novolaks?ysclid=mdfxzpmvvc 155553082 / (дата обращения: 21.03.2024).

95. Пат. 2313693 Российская Федерация, F03D 9/02 Ветроэнергетическая установка / Воронин Сергей Михайлович, Жогалев Алексей Петрович; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА"). - № 2006129733/06; заявл. 16.08.2006; опубл. 27.12.2007, Бюл. № 36.

96. Пат. 132142 Российская Федерация, F03D 7/00 Ветроэнергетическая установка / Манусов Вадим Зиновьевич, Ядагаев Эркемен Геннадьевич; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет". - № 2013112705/06; заявл. 21.03.2013; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 25.

97. Пат. 137162 Российская Федерация, H02K 21/14 H02K 21/16 H02K 1/14 H02K 1/27 H02K 3/18 Электрический генератор на постоянных магнитах / Афанасьев Геннадий Фёдорович, Закиров Ленар Рафаэлевич, Биктимиров Линар Шамилевич; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет". - № 2013136449/07; заявл. 02.08.2013; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 3.

98. Пат. 2558661 РФ, МПК Н02К 21/42. Радиальный синхронный генератор / Г.В. Никитенко, И.В. Деведёркин, Е.В. Коноплев. - № 2013159087/07; заявлено 30.12.2013; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 19.

99. Пат. 158390 Российская Федерация, Б03В 1/04 Ветроустановка с вихревым ускорителем ветрового потока / Доржиев Сергей Содномович, Базарова Елена Геннадьевна, Горинов Константин Аркадьевич, Серебряков Рудольф Анатольевич; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" (ФГБНУ ВИЭСХ). -№ 2015112379/06; заявл. 2015.04.07; опубл. 2015.12.27, Бюл. № 36.

100. Пат. 159413 Российская Федерация, Б03В 9/02 Ветроэнергетическая установка / Никитенко Геннадий Владимирович, Коноплев Евгений Викторович, Коноплев Павел Викторович, Бобрышев Андрей Владимирович; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет". - № 2015126153/02; заявл. 30.06.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 4.

101. Пат. 2642442 Российская Федерация, Н02К 1/27 Н02К 21/12 Н02К 16/02 Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой / Никитенко Геннадий Владимирович, Коноплев Евгений Викторович, Салпагаров Владимир Камалович, Коноплев Павел Викторович, Бобрышев Андрей Владимирович; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" - № 2016152824; заявл. 30.12.2016; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 3.

102. Пат. 2728668 Российская Федерация, Б03В 7/04 Ветроэнергетическая установка / Манусовым В.З., Хасанзода Н.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Новосибирский государственный технический университет". - № 2019121579 от 22.11.2018; опубл. 31.07.2020, Бюл. № 22.

103. Пат. 2775062 Российская Федерация, H02K 21/12, H02K 16/04, H02K 3/28, H02K 1/16 Синхронный генератор / Никитенко Г.В., Коноплев Е. В., Сергиенко А. С.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет». - № 2021129011 от 05.10.2021; опубл. 28.06.2022, Бюл. № 19.

104. Пат. 2802054 Российская Федерация, F03D 9/25, F03D 7/04, H02P 9/00, H02K 21/12Система автономного электроснабжения/ Никитенко Г.В., Коноплев Е. В., Сергиенко А. С., Сергиенко Е.Г; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет». - № 2023103124 от 13.02.2023; опубл. 22.08.2023, Бюл. № 19.

105. Петров А. В. Автономные системы энергоснабжения сельских хозяйств. — М.: Агропромиздат, 2021. — С. 45-52.

106. Петров С.К. Асинхронные генераторы в системах автономного электроснабжения. - СПб.: Политехника, 2019. - С. 78-85.

107. Петров С.К. Динамика ветроэнергетических установок. - М.: Энергия, 2021. - С. 67-73 (формулы 2.12-2.20)

108. «Правила устройства электроустановок. — 7-е изд. с изм. и доп. — М.: Госэнергонадзор, 2003 . — 944 с.»

109. Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2020 год // Сделано у нас URL: https://sdelanounas.ru/blogs/139679/ (дата обращения: 16.06.2022).

110. Руководство по эксплуатации Контроллеры заряда для ветрогенераторов серии WS. - 2023. - С. 15-20.

111. Сергиенко А.С. Компьютерное моделирование синхронного генератора на постоянных магнитах// В сборнике: Цифровые технологии в сельском хозяйстве: текущее состояние и перспективы развития. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ставрополь, 2023. С.312-316.

112. Сергиенко А.С. Компьютерное моделирование синхронного генератора на постоянных магнитах// В сборнике: Целесообразность применения концентратора ветрового потока в системе автономного электроснабжения. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ставрополь, 2023. С.317-320.

113. Сергиенко А.С. Система автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с переключаемыми обмотками статора для разных скоростей ветра// В сборнике: Сборник научных работ победителей и призеров Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов, и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России. Москва, 2023. С.327-332.

114. Сергиенко А.С., Тарасов Я.А., Бобрышев А.В., Антонов С.Н. Компьютерное моделирование синхронного генератора с раздвоенным статором на внешнее и внутреннее кольца// Сельский механизатор. — 2022. — № 5. — С. 40.

115. Сибикин, Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — М.: Инфра-Инженерия, 2022. — 432 с.

116. Сидоров В.И. Автономные системы электроснабжения сельских хозяйств. - М.: Агропромиздат, 2023. - С. 155-162 (рекомендации по эксплуатации)

117. Сидоров В.И. Современные генераторы для ветроэнергетики. -Новосибирск: Наука, 2021. - С. 112-120.

118. Силаев, Г.В. Системы вентиляции и отопления в животноводческих помещениях / Г.В. Силаев. — М.: Агропромиздат, 2019. — 208 с

119. Смирнов К. А. Аккумулирующие системы в автономной энергетике.

— Новосибирск: Наука, 2021. — С. 67-73.

120. Смирнов К.Л. Композитные материалы в электромашиностроении. -СПб.: Химиздат, 2019. - С. 55-62.

121. Смирнов Л. Н. Теория надёжности электроэнергетических систем.

— М.: Высшая школа, 2019. — С. 112-120.

122. Смирнов, А. А. Перспективные материалы для лопастей ветроустановок / А. А. Смирнов, Е. В. Петрова // Альтернативная энергетика и экология. — 2023. — № 2(34). — С. 45-52.

123. Соколов, Д. Л. Автономные ветроэлектрические системы / Д. Л. Соколов. — Новосибирск: Наука, 2022. — 180 с.

124. Список Ветряных электростанций России // Википедия URL: https: //ru. wikipedia. ог§/,шк1/Список_ветряных_электростанций_Росси ^cite_note-1 (дата обращения: 16.06.2022).

125. Справочник по электрическим машинам: в 2 т. / под общ. ред. И.П. Копылова, Б. К. Клокова. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 688 с.

126. Техническая документация ветроэлектрической установки Yashel FT-1000 / 24V. — Китай: Yashel Energy, 2023.

127. Толмачев, В. Н. Эффективное использование энергии ветра в системах автономного энергообеспечения / В. Н. Толмачев, А. В. Орлов, В. А. Булат. - СПб: ВИТУ, 2002. - 203 с.

128. Фатеев, Е. М. Ветродвигатели и ветроустановки. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы / Е.М. Фатеев. -М.:1957. - 532 с.

129. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Средние тарифы на электроэнергию для сельских потребителей в 2025 году.

— С. 34-36.

130. Чем удивила возобновляемая энергетика в 2017 году // Хайтек URL: https://hightech.fm/2018/01/07/renewable-energy-2017 (дата обращения: 10.10.2022).

131. Шишкин, Н. Н. Малые ветроэнергетические установки для автономных систем / Н. Н. Шишкин. — СПб.: Профессия, 2021. — 256 с.

132. Электротехнический справочник: в 3 т. - Т. 3. Э 45: в 2 кн. - Кн. 1: Производство и распределение электрической энергии / (Под общ. ред. профессоров МЭИ: И. Н. Орлова (гл. ред.) и др.). - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 880 с.: ил.

133. Энергия из воздуха, первые шаги: Балаклавская ВЭС // livejournal URL: https://strangernn.livejournal.com/1508721.html (дата обращения: 15.06.2022).

134. Энергоаудит сельскохозяйственных предприятий: методические указания / сост. И.М. Петухов. — М.: РГАУ-МСХА, 2020. — 112 с.

135. Burton, T. Wind Energy Handbook / T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, E. Bossanyi. — 3rd ed. — Wiley, 2021. — 864 p.

136. Gasch, R. Wind Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and Operation / R. Gasch, J. Twele. — 3rd ed. — Springer, 2022. — 540 p.

137. Models - Archimedes Wind Mill // Archimedes URL: https://archimedesgreenenergys.com/products.htm (дата обращения: 01.10.2022).

138. STABILIZATION OF THE ROTOR SPEED OF AN ASYNCHRONOUS GENERATOR OF A WIND POWER PLANT / Nikitenko G.V., Konoplev E.V., Sergienko A., Masyutina G.V. // В сборнике: IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE. Innovative Technologies in Agroindustrial, Forestry and Chemical Complexes and Environmental Management (ITAFCCEM 2021). 2021. С. 012073.

Проректор по научной работе и стратегическому развитию ФГБОУ ВО «Ставропольский ¡шеударственный аграрный

реударственныи аграрный

^^Ж">даасрситет>>, доктор

наук, профессор о ff—зА^Н. Бобрышев

АКТ

Об использовании в учебном процессе ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» в институте «Механики и энергетики» результатов научно-исследовательской работы Сергиенко A.C.

Комиссия в составе председателя - заведующего кафедрой «Электрооборудования и энергообеспечения АПК» д.т.н., профессора Г.В. Никитенко; членов комиссии - доцента кафедры «Электрооборудования и энергообеспечения АПК» к.т.н., Е.В.Коноплева, доцента кафедры «Электрооборудования и энергообеспечения АПК» к.т.н., A.A. Лысакова, рассмотрела результаты научно-исследовательской работы A.C. Сергиенко, выполненной на тему «Система автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора генератора для кролеводческого хозяйства» и возможность их использования в учебном процессе в институте механики и энергетики.

Комиссия установила, что материалы научно-исследовательской работы A.C.Сергиенко могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Автономные системы электроснабжения» и «Возобновляемые источники энергии» на кафедре «Электрооборудования и энергообеспечения АПК» при подготовке бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 13.03.02 и «Агроипженерия» 35.03.06.

Комиссия считает, что включенные в образовательные дисциплины материалы научно-исследовательской работы соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов по направлению подготовки

13.03.02 и 35.03.06.

Председатель коми Члены кол

Никитенко

. Коноплев

A.A. Лысаков

. ^ м Чу /f^^j^x ^ «1 В fffB S:» ;

ч ; о "■"К ■ К В ^ -ш 191« т- X^fiEPCKj^X

приоритетгозо* лидерами становятся

СЕРТИФИКАТ

участника III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ в номинации «Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение АПК»

Сергиенко Александра Сергеевича Ставропольский государственный аграрный университет

Ректор Ставропольского / В. Н. Ситников государственного аграрного / / университета U'l Ц/ 2023 г.

ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ

СЕРГИЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ФГ'БОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Научный руководитель — Никитенко Геннадий Владимирович, доктор технических наук, профессор

ЗА ПОБЕДУ ВО II ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ АГРАРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Департамент координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»

В НОМИНАЦИИ «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ АПК»

» ... ^

/-, 7

Ректор В.А.Цепляев

! ' * "'^Ч-У л/

г. Волгоград 2023 г.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.