Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Program makrogenetyczny rozproszonych uzwojeń przekształtników elektromechanicznych
Języki publikacji
Abstrakty
The paper considers the definition of macrogenetic programs of distributed windings. It is shown that the windings perform the role of an energy and genetic core which determines the principles of genetic structure formation and evolution of an arbitrary complex electromechanic system. The systematic basis for the organization of further structural and systemic studies of structural and functional classes of windings (primarily, twin-type, hybrid and spatially adaptive) was determined.
W artykule rozważono definicję programów makrogenetycznych uzwojeń rozproszonych. Pokazano, że uzwojenia pełnią rolę rdzenia energetycznego i genetycznego, który wyznacza zasady tworzenia struktury genetycznej i ewolucji dowolnego złożonego układu systemu elektromechanicznego. Określono systematyczne podstawy organizacji dalszych badań strukturalno-systemowych klasów strukturalnych i systemowych uzwojeń (przede wszystkim typu bliźniaczego, hybrydowego i adaptacyjnego przestrzennie).
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
114--118
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- National Technical University of Ukraine “Ihor Sykorskyi Kyiv Polytechnical Institute”, 37 Peremogy ave., build. 20, Kyiv, 03056, Ukraine
autor
- National Technical University of Ukraine “Ihor Sykorskyi Kyiv Polytechnical Institute”, 37 Peremogy ave., build. 20, Kyiv, 03056, Ukraine
autor
- National Technical University of Ukraine “Ihor Sykorskyi Kyiv Polytechnical Institute”, 37 Peremogy ave., build. 20, Kyiv, 03056, Ukraine
autor
- National Technical University of Ukraine “Ihor Sykorskyi Kyiv Polytechnical Institute”, 37 Peremogy ave., build. 20, Kyiv, 03056, Ukraine
Bibliografia
- [1] Shynkarenko V. Fundamentals of the theory of evolution of electromechanical systems, Кyiv.: Naukova dumka, 2002, 288
- [2] Shynkarenko V., Makki A ., Kotliarova V., Shymanska A., Krasovskyi P. Genetic Organization and Evolution of Electromechanical Objects with Adaptive Geometry of Active Zone: Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J. 5(2020), 512-525 doi:10.25046/aj050564
- [3] Shynkarenko V., Makki A., Kotliarova V., Shymanska A. Modular Principle in the Structural Organization and Evolution of Electromechanical Objects, International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) doi:10.1109/MEES.2019.8896446
- [4] Kim R. - E., Seo J. - M ., Rhyu S. - H. Design of Permanent Magnet Motors with Distributed and Concentrated Windings for Robot Arms, 21st International Conference on Electrical Machines and Systems, 2018, 240-243 doi: 10.23919/ICEMS.2018.8549143
- [5] Cardenas J. Book on electric machines. Basic theory, Adneli publisher, 2022, 124 https://www.researchgate.net/publication/358046144_Book_on _Electric_Machines_Basic_Theory
- [6] Bruzzese C. Theory of electrical machines. Societa Editrice Esculapio, 2021, 370 ISBN-10:8893852845, ISBN-13:978-8893852845
- [7] Richter R. Elektrische maschinen. Zweiter Band. Die Synchronmaschinen und Einankerumformer. Berlin Verlag von Julius Springer, 1930, 710
- [8] Arnold E. Die Ankerwicklungen der Gleichstrom- Dynamoschinen: Entwicklung und Anwendung einer allgemein gültigen Schaltungsregel, 1891, PPN: 038578409
- [9] Knaian A., Cheung K., Lobovsky M., Oines A., Schmidt-Neilsen P., Gershenfeld N. The Milli-Motein: A self-folding chain of programmable matter with a one centimeter module pitch, International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012, 1447–1453 doi:10.1109/IROS.2012.6385904
- [10] Cheng C., Wagner S. Overview of Flexible Electronics Technology, Springer, Boston, MA, 2009, 1-28, doi:10.1007/978-0-387-74363-9_1
- [11] Cafiero L .M.; Canditelli M.; Musmeci F.; Sagnotti G .; Tuffi R. Assessment of Disintegration of Compostable Bioplastic Bags by Management of Electromechanical and Static Home Composters. Sustainability 13 (2021), 13-26 doi.org/10.3390/su13010263
- [12] Jiang B., Meilin L i, Shuoang C., Wang Z., Huang L., Song X., Zhang Y., Yuan Q. Anisotropic Wooden Electromechanical Transduction Devices Enhanced Omega 8 (2023), 3945-3955 doi:10.1021/acsomega.2c06607
- [13] Singh V., Nag G., Srikakulapu N., Mukherjee A. Development of a novel magnetic separator for segregation of minerals of dissimilar electromagnetic properties. Minerals Engineering, 193 (2023), 108009, ISSN 0892-6875
- [14] Tanmoy B., Sourav M., Sudhir K., Vibhor S. Large flux-mediated coupling in hybrid electromechanical system with a transmon qubit, Communication physics, 6 (2021) doi.org/10.1038/s42005-020-00514-y
- [15] Zagirnyak M., Shvedc hykova I., Tkach S. Automation design of multi-unit electromechanical structures of magnetic separators, Przegłąnd ełektrotechniczny, 90 (2014), nr 12 doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108009
- [16] Zagirnyak M., Prus V., Shykarenko V. The assessment of the processes of aging of the electric machines with structural unit defects using the genetic approach, Przegłąnd ełektrotechniczny, 95 (2019) nr 1 doi:10.15199/48.2019.01.37
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-67f5dc7e-0b87-4e47-8c29-2f43f9383148
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.