Статья: Мобильный фотоэлектрический источник питания для применения в условиях низких температур

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Литература/References

мобильный фотоэлектрический источник питания автономный

1. EscalanteSoberanis M. A., Fernandez A. M. A ReviewontheTechnicalAdaptationsforInternalCombustionEnginestoOperatewithGas/HydrogenMixtures. Intern. J. ofHydrogenEnergy, 2010, vol. 35, pp. 12134--12140. Availableat: https://doi.org/10.1016/]. ijhydene.2009.09.070.

2. Obydenkova S. V., Pearce J. M.Technicalviabilityofmobilesolarphotovoltaicsystemsforindigenousnomadiccommunitiesinnorthernlatitudes. RenewableEnergy, 2016, no. 89, pp. 253--267. Availableat: https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.12.036.

3. The HOMER Pro®microgridsoftwareby HOMER Energy. Availableat: https://www.homerenergy.com/products/pro/index.html.

4. Eroglu M., Dursun E., Sevencan S., Song J., Yazici S., Kilic O. A MobileRenewableHouseUsingPv/Wind/ FuelCellHybridPowerSystem. Intern. J. ofHydrogenEnergy, 2011, no. 36, pp. 7985 -- 7992. Availableat: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.01.046.

5. Dalton G. J., Lockington D. A., Baldock T. E.CaseStudyFeasibilityAnalysisofRenewableEnergySupplyOptionsforSmalltoMedium-SizedTouristAccommodations. RenewableEnergy, 2009, no. 34, pp. 1134--1144. Availableat: https://doi.org/10.1016/]. renene.2008.06.018.

6. Kang J., Jayaram S. H., Rawlins J., Wen J.CharacterizationofThermalBehaviorsofElectrochemicalDoubleLayerCapacitors (EDLCs) withAqueousandOrganicElectrolytes. ElectrochimicaActa, 2014, no. 144, pp. 200--210. Availableat: https://doi.org/10.1016/j. electacta.2014.07.158.

7. Bi K., Zhao S.-X., Huang C., Nan C.-W.ImprovingLow- TemperaturePerformanceofSpinel LiNi05Mn15O4 Electrodeand LiNi05Mn15O4/Li4Ti5O12Full-CellbyCoatingSolid-StateElectrolyteLi-Al-Ti-P-O. J. ofPowerSources, 2018, vol. 389, pp. 240--248. Availableat: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.03.071.

8. Wang Y., Chu Z., Feng X., Han X., Lu L., Li J., Ouyang M. OverchargeDurabilityof Li4Ti5O12BasedLithium-IonBatteriesatLowTemperature. J. ofEnergyStorage, 2018, vol. 19, pp. 302--310. Availableat: https://doi. org/10.1016/j.est.2018.08.012.

9. Попель О. С., Тарасенко А. Б. Гибридные накопители электрической энергии: их особенности и применение (обзор) // Теплоэнергетика. -- 2018. -- № 5. -- С. 27--44. -- DOI: 10.1134/S0040363618050090.

Popel O. S., Tarasenko A. B.HybridElectricEnergyStorages: theirSpecificFeaturesandApplication (Review). ThermalEngineering, 2018, vol. 65, по. 5, рр. 266-- 281. DOI: 10.1134/S0040601518050099.

10. Веб-сайт группы компаний Хевел. -- URL: https:// www.hevelsolar.com.

HevelGroupofCompanieswebsite. Availableat: https://www.hevelsolar.com.

11. EP SOLAR ChargeControllerUserManual. Availableat: https://www.epsolarpv.com/upload/cert/file/1811/ Tracer-AN-SMS-EL-V1O.pdf.

12. Li S., Ping A., Liu Y., Ma X., Li C. AVariable-Weather-Parameter MPPT ControlStrategyBasedon MPPT ConstraintConditionsof PV SystemwithInverter. EnergyConversionandManagement, 2019, October, vol. 197, no. 1, p. 111873. Availableat: https://doi. org/10.1016/j.solener.2020.02.065.

13. Попель О. С., Тарасенко А. Б., Титов В. Ф. Патент на полезную модель. Автономное светосигнальное устройство. RU (11) 142 175(13) U1. 20.06.2014. Бюл. № 1. -- URL: https://yandex.ru/patents/doc/ RU142175U1_20140620.

Popel O. S., Tarasenko A. B., Titov V. F.UtilityModelPatent. Autonomouslight-signalingdevice. RU (11) 142 175(13) U1.20.06.2014. Byul. no 1. Availableat: https:// yandex.ru/patents/doc/RU142175U1_20140620. (InRussian).

14. NASA POWER (PredictionOfWorldwideEnergyResources). Availableat: https://power.larc.nasa.gov/.

15. Komarova N. A., RafikovaYu. Y., Tarasenko A. B., Kiseleva S. V.AutonomousPowerSupplyUsingSolarEnergyinRussianFarEastRegions. MATEC WebofConferences, 2017, no. 112, p. 10011. Availableat: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711210011.