Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Nikulina, Ye. N."'
Publikováno v:
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; № 5 (2016): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 2-8
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; № 5 (2016): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 2-8
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; № 5 (2016): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 2-8
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; № 5 (2016): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 2-8
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; № 5 (2016): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 2-8
Построены нелинейные математические модели систем автоматического управления паровой турбиной АЭС К-1000-60/1500 в пространстве состояний
Publikováno v:
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 134-140
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; Том 2, № 8СВ (2013): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 134-140
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 134-140
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; Том 2, № 8СВ (2013): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 134-140
Nonlinear mathematical models of automatic control systems of steam turbine of atomic plant K-1000-60/1500 are built in the space of states with different regulators. Vector objective function is proposed for multi-objective optimization of control s
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНОЙ АЭС ПО ПРЯМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА
Publikováno v:
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; № 5 (2016): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 2-8
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; № 5 (2016): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 2-8
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; № 5 (2016): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 2-8
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; Том 2, № 8СВ (2013): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 134-140
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; № 5 (2016): Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; 2-8
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; № 5 (2016): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.; 2-8
Energy saving. Power engineering. Energy audit.; № 5 (2016): Energy saving. Power engineering. Energy audit.; 2-8
Nonlinear mathematical models of automatic control systems of steam turbine of atomic plant K-1000-60/1500 are built in the space of states with different regulators. Vector objective function is proposed for multi-objective optimization of control s