<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1203</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Долгих</surname>
              <given-names>П.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Dolgikh</surname>
              <given-names>P.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dpp10@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affaff8b248"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Иброгимов</surname>
              <given-names>Р.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ibrogimov</surname>
              <given-names>R.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ravshan89r@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affaff8b248"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affaff8b248">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"</institution>
        <institution xml:lang="en">Krasnoyarsk State Agrarian University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-06-01">
        <day>01</day>
        <month>06</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>22</fpage>
      <lpage>31</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1203</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Альтернативные источники энергии на базе термоэлектрических генераторов применяют для электроснабжения децентрализованных потребителей малой мощности в силу их экологичности, автономности, надежности и простоты эксплуатации. Повысить эффективность таких систем электроснабжения можно путем рациональных режимов эксплуатации. Предложено перед их созданием промоделировать возможные основные четыре режима работы термогенераторных модулей: холостого хода, зарядки аккумулятора, переменной нагрузки, разрядки аккумулятора и один аварийный режим: перегрев. В работе представлено техническое решение в виде стенда для испытания термогенераторных модулей, который позволит повысить эффективность систем электроснабжения путем отладки на стадии проектирования рациональных режимов эксплуатации. Произведенный расчет системы электроснабжения потребителей заготовительно-приемного пункта по сбору дикоросов с двумя различными технологиями: низко- и среднетемпературными термоэлектрическими генераторными модулями позволил установить, что среднетемпературные термоэлектрические генераторные модули занимают в 2,3 раза большую площадь для выработки сопоставимого количества энергии, чем низкотемпературные. Также для их работы требуется создание более высоких температур в источнике тепловой энергии, что может быть связано с дополнительными затратами на создание этих условий. Разработана система электроснабжения данного объекта с применением термоэлектрических генераторов, работающих от энергии отопительно-варочного или отопительного устройства.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Alternative energy sources based on thermoelectric generators are used to supply decentralized low-power consumers due to their environmental friendliness, reliability, and ease of operation. Increase the efficiency of such power supply systems can be achieved through rational operating modes. It was suggested before their creation to simulate the possible basic four operating modes of thermal generators: idling, charging the battery, varying the load, discharging the battery and one emergency mode: overheating. The paper presents a technical solution in the form of a test bench for thermo-generator modules, which will improve the efficiency of power supply systems by debugging rational operating modes at the design stage. The calculation of the power supply system for the consumers of the harvesting and receiving center for harvesting wild-growing plants with two different technologies: low- and medium-temperature thermoelectric generator modules made it possible to establish that the medium-temperature thermoelectric generator modules occupy 2.3 times the area to produce comparable amounts of energy than low-temperature ones. Also, their work requires the creation of higher temperatures in the source of thermal energy, which may be associated with additional costs to create these conditions. A power supply system for this facility has been developed using thermoelectric generators operating on the energy of a heating / cooking or heating device.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>альтернативная энергетика</kwd>
        <kwd>системы децентрализованного электроснабжения</kwd>
        <kwd>малая энергетика</kwd>
        <kwd>потребители малой мощности</kwd>
        <kwd>термоэлектрический генератор</kwd>
        <kwd>испытательный стенд</kwd>
        <kwd>режимы работы</kwd>
        <kwd>эффективность</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>аlternative energy</kwd>
        <kwd>decentralized power supply systems</kwd>
        <kwd>small power engineering</kwd>
        <kwd>low power consumers</kwd>
        <kwd>thermoelectric generator</kwd>
        <kwd>test bed</kwd>
        <kwd>operating modes</kwd>
        <kwd>efficiency</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Суржикова О.А. Проблемы и основные направления развития электроснабжения удаленных и малонаселенных потребителей России // Вестник науки Сибири. 2012. № 3 (4). С. 103–108.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Иброгимов Р.И. Термоэлектрические установки для электроснабжения потребителей малой мощности // Инновационные тенденции развития российской науки. Часть I: мат-лы X международ. науч.-практ. конф. мол. учен., посвященной Году экологии и 65-летию Красноярского ГАУ (г. Красноярск, 22–23 марта 2017 г.). Красноярск: Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2017. С. 136–139.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Термоэлектрические модули Пельтье и комплексные системы охлаждения [Электронный ресурс]. URL: http://kryothermtec.com/ru/ (дата обращения: 08.11.2018).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Виноградов С.В., Халыков К.Р. Использование термоэлектрических генераторов в судовых энергетических установках, как устройств прямого преобразования тепловой энергии в электрическую // Вестник АГТУ. Сер. Морская техника и технология. Астрахань, 2014. № 4. С. 48–56.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Виноградов С.В., Халыков К.Р., Конг Доан Нгуен. Методика расчета и оценки параметров экспериментального термоэлектрического генератора // Вестник АГТУ. Сер. Морская техника и технология. Астрахань, 2011. № 1. С. 84–91.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Шостаковский П.Г. Термоэлектрические генераторы промышленного применения. Ч. 1 // Современная электроника. 2016. № 1. С. 1–5.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Высокоэнергетическая электроника: учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Е. Фортова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 687 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Иброгимов Р.И., Долгих П.П. Стенд для исследования режимов работы термогенераторных модулей / European scientific conference: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции: в 3 ч. Ч.1. Пенза: МЦНС: «Наука и Просвещение». 2018. С. 155–158.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Пат. 2172448 Российская Федерация, МПК7 F24B 5/06. Отопительно-варочная печь / Заддэ В.В., Никитин Б.А., Стребков Д.С.; заявитель и патентообладатель Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства. № 2000107194/06; заяв. 24.03.2000; опубл. 20.08.2001. Бюл. № 23.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Спецификация генераторного термоэлектрического модуля ТГМ-199-1.4-1.15 [Электронный ресурс]. URL: http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/ru/TGM-199-1.4-1.15_rus.pdf (дата обращения: 11.11.2018).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Спецификация генераторного термоэлектрического модуля МАРС-65 [Электронный ресурс]. URL: http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/Spec_Mars-65-ru.pdf (дата обращения: 11.11.2018).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Пат. 2419749 Российская Федерация, МПК7 F24H 3/12. Отопительное устройство с термоэлектрическим генератором и термоэлектрический генератор / Баукин В.Е., Винокуров А.В., Корнеев А.Д., Кузнецов А.А., Лапковский А.Я., Малышев В.Н.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «КРИОТЕРМ». № 2010103708/06; заяв. 03.02.2010; опубл. 27.05.2011. Бюл. № 15.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
