Розробка моделі припливно-витяжної вентиляції пасажирських вагонів

Автор(и)

  • Виктор Владимирович Бушер Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-3268-7519
  • Виктория Ярославовна Ярмолович Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-0708-2972

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59444

Ключові слова:

припливно-витяжна вентиляція, модель, дрібно-диференційні регулятори, генетичні алгоритми, ідентифікація параметрів

Анотація

Запропоновано модель припливно-витяжної вентиляції багатозонних протяжних об'єктів, яку засновано на принципі подоби з електричними ланцюгами з каскадним з'єднанням RL-елементів. Аналіз диференціальних рівнянь високого порядку, що описують перехідні процеси в повітряної магістралі, показав, що раціональніше використовувати дрібно-диференціальні рівняння, параметри яких визначаються за допомогою генетичних алгоритмів.

Біографії авторів

Виктор Владимирович Бушер, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Доцент, доктор технічних наук,

Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням

Виктория Ярославовна Ярмолович, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Старший викладач

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки

Посилання

  1. European Standard EN 15232 (2007). Energy performance of buildings. Impact of Building Automation, Controls and Building Management. Available at: http://www.cres.gr/greenbuilding/PDF/prend/set4/WI_22_TC-approval_version_prEN_15232_Integrated_Building_Automation_Systems.pdf
  2. Directive 2010/31/EU of the European Parlia­ment and of the Council (2010). On the energy performance of buildings, recast. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
  3. Busher, V. V., Khristo, P. Ie. (2008). Model elektrotekhnichnykh elementiv pryplyvnoi ventyliatsii yak ob’iektiv z rozpodilenymy parametramy [Мodel ventilators electrical elements as objects with distributed parameters]. Visnyk Natsionalnogo tekhnicheskogo universitetatu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» Problemy avtomatyzovanoho elektropryvodu. Teoriia y praktyka, 30, 505–506. – Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ Наукова_періодика/vestnik/Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика/2008/30/p505-506. Бушер,Христо.pdf
  4. Bondar, E. S., Hordyenko, A. S., Mykhailov, V. A. (2005). Avtomatyzatsyia system ventyliatsyy y kondytsyonyrovanyia vozdukha [Automation of systems of ventilation and air conditioning]. Avanpost–Prym, 560.
  5. Mandelbrot, B. B. (2009). Fraktalyi i haos. Mnozhestvo Mandelbrota i drugie chudesa. [Fractals and chaos. Mandelbrot set and other wonders]. Reguljarnaja i haoticheskaja dinamika, 392.
  6. Tarasov, V. E. (2005). Fractional Liouville and BBGKI equations. Journal of Physics: Conference Series, 7, 17–33. doi: 10.1088/1742-6596/7/1/002
  7. Gebhart, B. (1991). Svobodnokonvektivnyie techeniya, teplo– i massoobmen [Svobodnokonvektivnye flow, heat and mass transfer]. Moscow: Mir, book 1, 678.
  8. Gebhart, B. Svobodnokonvektivnyie techeniya, teplo– i massoobmen. [Svobodnokonvektivnye flow, heat and mass transfer]. Moscow: Mir, book 2, 528.
  9. Aoki, Y., Sen, M., Paolucci, S. (2005). Approximation of transient temperatures in complex geometries using fractional derivatives. Technical Note of department of aerospace of Notre Dam, 21.
  10. Petras, I. (2000). The fractional–order controlers: Methods for their syntesis and applications. Available at: http://arxiv.org/pdf/math/0004064.pdf
  11. Petras, I., Dorsak, L., Kostial, I. (1998). Control quality enhancement by fractional order controllers. Acta Montanistica Slovaka, Rochnik, 2, 143–148.
  12. Petras, I., Podlubny, I., O'Leary, P. (2002). Analogue realization of Fractional Order Controllers. FBERG, Tech. University of Kosice, 84.
  13. Pipes, L. A. (1956). Computation of the impedances of nonuniform lines by a direct method. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Part I: Communication and Electronics, 75 (5), 551–554. doi: 10.1109/tce.1956.6372426
  14. Busher, V., Yarmolovich, V. (2014). Modeling and Identification of Systems with Fractional Order Integral and Differential, Electrotechnical and Computer Systems, 15 (91), 52–56. Available at: http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=379
  15. Busher, V. V. (2012). Syntez rehuliatorov dlia system upravlenyia klymatycheskymy ustanovkamy [Synthesis of controllers for air conditioning control systems]. Elektrotekhnichni ta komp’iuterni systemy, 05 (81), 125–130. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etks_2012_5_20.pdf
  16. Tykhonov, A. N., Samarskyi, А. А. Uravnenyia matematycheskoi fyzyky. [Partial Differential Equations]. Available at: http://pskgu.ru/ebooks/tihonov.html
  17. Kohan, Y. Sh. Fyzycheskye analohyy – ne analohyy, a zakon pryrodi [Рhysical analogy – no analogy, and the law of nature]. Available at: http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/1362.pdf
  18. Bohdanov, S. N., Burtsev, S. Y., Yvanov, O. P., Kupryianova, A. V. (1999). Kholodylnaia tekhnyka. Kondytsyonyrovanye vozdukh. Svoistva veshchestv. [Refrigeration. Air conditioning. The properties of substances], 320.
  19. Busher, V. V. (2010). Ydentyfykatsyya elementov klymatycheskykh system dyfferentsyal'numy uravnenyyamy drobnoho poryadka. [Identification of the elements of climate systems of differential equations of fractional order], Elektromashynobud. ta elektroobladn., Technica Publ., 75, 68–70. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etks_2010_75_14.pdf
  20. Busher, V., Yarmolovich, V. (2014). Modeling and Identification of Systems with Fractional Order Integral and Differential. Electrotechnical and Computer Systems, 15 (91), 52–56. Available at: http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=book&id=15

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-07

Як цитувати

Бушер, В. В., & Ярмолович, В. Я. (2016). Розробка моделі припливно-витяжної вентиляції пасажирських вагонів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(79), 40–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59444

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання