Icemc – 2008

Вид материалаПрограмма

Содержание


Магнитные материалы
Козаченко В.Ф., Обухов Н.А., Мухамадеев А.Р. (Россия, г. Москва, г. Ижевск)
Подобный материал:
1   2   3

Подсекция 1.2.

Магнитные материалы


Подсекция 1.2.2

Магнитотвердые материалы


Председатель: П.А. Курбатов, …….

30 сентября 2008, вторник

Заседание 1.2.1.У (18:00-19:00)

Конгресс-зал, устные доклады


1.2.2.У.1. Расчет магнитных систем с элементами из высокотемпературных сверхпроводящих материалов.-

Грибанов С.В, Кулаев Ю.В., Курбатов П.А., Полущенко О.Л. (Россия, г. Москва).

1.2.2.У.2. Проточное фракционирование слабомагнитных частиц.-

Федоров О.Л., Скроботова Т.В. (Россия, г. Ставрополь)

1.2.2.У.3. Применение новых магнитных материалов в автомобилестроении.-

Кузнецова Л.В., Маркин В.В., Скуридин А.А., Семенова М.В. (Россия, г. Владимир, г. Королев)

1.2.2.У.4. Влияние магнитостатического взаимодействия между микрообъемами магнита на его гистерезисные свойства.-

Лилеев А.С., Старикова А.С., Викторов В.Н. (Россия, г. Москва)

1.2.2.У.5. Искусственные магнитные кристаллы на основе пространственно-периодического магнитного поля.-

Анненков А.Ю., Герус С.В. (Россия, г. Фрязино)

1.2.2.У.6. Методы создания однородного магнитного поля в ЯМР томографах.

Тарасов В.П., Шум Б.А., Ерофеев Л.Н.(Россия, г. Черноголовка)


1 октября 2008, среда

Заседание 1.2.1.С и 1.2.2.С (11.30-13.00)

Фойе, стендовые доклады


1.2.2.С.1. Экспериментальные исследования электромеханических преобразователей для реализации виброакустических технологий в нефтегазовой отрасли.-

Осипкин С.В., Курбатов П.А. (Россия, г. Москва)

1.2.2.С.2. Обоснование применения композиционного магнитомягкого материала для полюсов магниторезонансного томографа.-

Кузнецова Е.А., Кулаев Ю.В., Курбатов П.А. (Россия, г. Москва)

1.2.2.С.3. Синтез намагниченных структур, составленных из частиц магнитотвердых и магнитомягких материалов.-

Дергачев П.А., Курбатов П.А. (Россия, г. Москва)

1.2.2.С.4. Использование постоянных магнитов для построения электромагнитных перемешивателей металла.-

Бояркова Т.А. (Россия, г. Красноярск)

1.2.2.С.5. Магнитные подвесы на основе ВТСП.-

Полущенко О.Л., Нижельский Н.А., Матвеев В.А. (Россия, г. Москва)

1.2.2.С.6. Формирование плоской кубической текстуры в холоднокатаных анизотропных сплавах для постоянных магнитов на основе Fe-Cr-Co-Mo.-

Ушакова О.А., Малинина Р.И. (Россия, г. Москва)


Подсекция 1.3.

Полупроводниковые и сверхпроводниковые материалы.

Наноматериалы и нанотехнологии.


1 октября, 2008, среда

Заседание 1.3.У (18.00-19.00)

Конгресс-зал, устные доклады

Сопредседатели: М.В. Астахов, А.А. Мельников

1.3.У.1. Моделирование течения нелинейной нанодисперсной магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле. -

Казаков Ю.Б. (Россия, г. Иваново).

1.3.У.2. Материалы на основе магнитных нано-организованных структур. -

Алексеев А.Г., Фирсенков А.А., Павлов Г.Д., Басс Г.С., Безьязыкова Т.Г., Козырев С.В. (Россия, г. Санкт-Петербург).

1.3.У.3. Промышленная технология получения «сверхлегких» радиопоглощающих покрытий с магнитными наночастицами. -

Николайчук Г.А., Яковлев С.В., Петров В.В., Луцев Л.В., Цветкова Е.А., Мороз О.Ю., Наквасина Е.Ю., Трифонов С.А. (Россия, г. Санкт-Петербург).

1.3.У.4. Синтез и свойства наночастиц со структурой ядро-оболочка на основе никеля и углерода. -

Чурилов Г.Н., Осипова И.В., Внукова Н.Г., Осадчая С.В., Марченко С.А., Томашевич Е.В., Петраковская Э.А., Жарков С.М., Зеер Г.М., Крылов А.С., Бондаренко Г.В. (Россия, г. Красноярск).

1.3.У.5. Наноэлектромеханотронная система с магнитоэлектрическим вентильным двигателем. -

Нестерин В.А., Щербаков А.В., Юнин С.А. (Россия, г. Чебоксары, г. Саратов).

1.3.У.6. Магнитоэлектрический эффект в феррит-пьезоэлектрических нанопленочных структурах. -

Филлипов Д.А., Srinivasan G. (Россия, г. Великий Новогород, USA, Rochester MI).

1.3.У.7. Математическое моделирование процессов выращивания кристаллов Cd1-xZnxTe из газовой фазы. -

Мельников А.А. (Россия, г. Москва).

1.3.У.8. Электрические свойства твердых растворов на основе MnS и CuCrS2. -

Абрамова Г.М., Волков Н.В., Петраковский Г.А., Мазалов Л.В., Крючкова Н.А., Соколов В.В. (Россия, г. Красноярск, г. Новосибирск).

1.3.У.9. Композиционные материалы на основе титанатов бария с оксидами наночастиц. -

Дамбис М.К., Долгов В.А., Филиков В.А., Черкасов А.П. (Россия, г. Москва).

1.3.У.10. Получение и свойства пленок титаната бария-стронция. –

Маслова Л.А., Филиков В.А., Бородулин В.Н., Гордеев В.Н., Васильева Н.Д. (Россия, г. Москва).


2 октября, 2008,четверг

Заседание 1.3.С (15.00-16.30)

Фойе, стендовые доклады

Сопредседатели: М.В. Астахов, А.А. Мельников


1.3.С.1. Влияние нанотрубок на поглощение электромагнитных волн композиционных радиопоглощающих материалах. -

Китайцев А.А., Смирнов Д.О., Чепарин В.П., Шакирзянов Ф.Н. (Россия, г. Москва).

1.3.С.2. Энергетические уровни наноструктур. -

Кустов Е.Ф., Калинин А.В., Дудин А.А. (Россия, г. Москва).

1.3.С.3. Метод получения наноструктурированного гидроксилапатита кальция с большими поверхностями для создания эффективных абсорбционных систем. -

Арсеньев П.А., Феоктистов А.Ф., Гераскина И.Ю. (Россия, г. Москва).

1.3.С.4. Исследование адсорбционных свойств нанокристаллического гидроксилапатита кальция. –

Арсеньев П.А., Гераскина И.Ю. (Россия, г. Москва).

1.3.С.5. Проблемы нанотрубок. -

Заславская А.Г. (Россия, г. Москва).

1.3.С.6. Электрохимическое нанесение нанослоев серосодержащих оксидов на поверхность магнитных кислороддефицитных купратов. –

Калинина Л.А., Байдерина Т.В., Фоминых Е.Г., Ушакова Ю.Н., Клындюк А.И. (Россия, г. Киров, Беларуссия, г. Минск).

1.3.С.7. Зависимость электрического сопротивления композитной пленки из фуллерена и Wo3 от времени воздействия рентгеновского излучения. –

Осипова И.В., Дубник А.И., Гончарова О.А., Глущенко Г.А., Крылов А.С.,; Томашевич Е.В., Чурилов Г.Н, (Россия, г. Красноярск).

1.3.С.8. Влияние слоя полимера на резонансную частоту и добротность резонатора на ПАВ. –

Цимбал Д.А., Швецов С.А., Жгун С.А., Лобов Г.Д. (Россия, г. Москва).

1.3.С.9. Создание и исследование диэлектрических барьеров с защитным покрытием. -

Пичугин Ю.П., Кравченко Г.А. (Россия, г. Москва).

1.3.С.10. Влияние гамма-облучения на электротехнические материалы и поликристаллические пленки. –

Учуваткин Г.Н., Вильданов К.Я., Забора И.Г., Игнатова Н.Ф. (Россия, г. Москва).


1.3.С.11. Транспортные свойства твердых электролитов на основе тиоиттербиата кальция. –

Калинина Л.А., Ананченко Б.А., Ушакова Ю.Н., Кошурникова Е.В. (Россия, г. Киров).

1.3.С.12. Особенности структуры Zn0.1Cd0.9S/ZnSe/ZnS0.06Se 0.94 с одиночной квантовой ямой. –

Литвинов В.Г., Рыбин Н.Б., Милованова О.А. (Россия, г. Рязань).


Секция 2

Электромеханика

Подсекция 2.1

Электрические машины

1 октября, среда

Заседание 2.1.У (10:00 – 13:00)

Конгресс-зал, устные доклады

Сопредседатели: В.Я.Беспалов, С.В.Ширинский


2.1.У.1. Страницы истории: модели ЛАД для создания головных образцов различного назначения.-

Карась С.В., Сарапулов Ф.Н., Иваницкий С.В. (Украина, г. Донецк ; Россия, г. Екатеринбург).

2.1.У.2. Линейные индукционные машины для перемешивания сплавов с микрочастицами.-

Назаров С.Л., Сарапулов С.Ф., Фризен В.Э., Великанов А.Я. (Россия, г. Екатеринбург, ).

2.1.У.3. Индукционные электрические машины для электродинамической сепарации.-

Коняев А.Ю., Коняев И.А., Маркин Н.Е., Удинцев В.Н. (Россия, г. Екатеринбург).

2.1.У.4. Superconductors Application in Electrical and Power Engineering – a new era in its development.-

Altov V.A. (Russia, Moscow).

2.1.У.5. Разработка и исследование электродвигателей с композитным ротором на основе ВТСП, постоянных магнитов и ферромагнитных элементов.-

Дежин Д.С., Ильясов Р.И. (Россия, г. Москва ).

2.1.У.6. Расчет эксплуатационной надежности и определение остаточного ресурса асинхронных двигателей.-

Муравлева О.О., Муравлев О.П. (Россия, г. Томск ).

2.1.У.7. Многополюсные магнитоэлектрические двигатели с дробными зубцовыми обмотками.-

Шевченко А.Ф. (Россия, г. Новосибирск).

2.1.У.8. Анализ влияния инверторной схемы на характеристики вентильного двигателя с постоянными магнитами.-

Макриденко Л.А., Захаренко А.Б. (Россия, г. Москва 0.

2.1.У.9. Изменение потерь в асинхронных двигателях в зависимости от режима работы широтно-импульсного регулятора напряжения.-

Казаков Ю.Б., Андреев В.А. (Россия, г. Иваново).

2.1.У.10. Повышение эффективности симметричных m'=m=3-зонных обмоток электрических машин.-

Попов В.И., Ахунов Т.А., Тихонов С.И. (Россия, г. Н.Новгород; г. Ярославль).

2.1.У.11. Индукторные генераторы с униполярной обмоткой возбуждения на статоре.-

Иванов-Смоленский А.В., Гончаров В.И., Глазков В.П., Крупенин Н.В. (Россия, г. Москва).

2.1.У.12. О расчете магнитной проводимости в электродвигателях с явновыраженной зубчатостью.-

Епифанов О.К., Салова И.А., Хрущев В.В. (Россия, г. Санкт-Петербург ).

2.1.У.13. Исследование характеристик турбогенераторов с использованием результатов расчета магнитного поля.-

Семенова К.В. (Россия, г. Иваново ).

2.1.У.14. Эквивалентные уравнения для описания переходных процессов в синхронных электрических машинах.-

Забелкин Б.А., Леонов А.В., Федотов А.И. (Россия, г. Казань ).

2.1.У.15. Трансформаторы с вращающимся магнитным полем в системах электроснабжения автономных объектов.-

Гайтов Б.Х., Гайтова Т.Б., Кашин Я.М. (Россия, г. Краснодар).

2.1.У.16. Крутильные колебания валопровода двухмашинного агрегата при коротких замыканиях.-

Трефилов В.А. (Россия, г. Пермь ).

2.1.У.17. Математическая модель пьезоэлектрического двигателя, входящего в состав стенда для испытания навигационного оборудования.-

Сепп Ю.И., Шестаков В.С. (Россия, г. Санкт-Петербург ).


1 октября, среда

Заседание 2.1.С (15:00 – 19:00)

Фойе, стендовые доклады


2.1.С.1. Генератор возвратно-поступательного действия с постоянными магнитами.-

Афонин М.В., Тамоян Г.С., Ширинский С.В. (Россия, г. Москва_).

2.1.С.2. Тяговое усилие цилиндрического линейного асинхронного двигателя при двухфазном питании.-

Трунов И.Г. (Россия, г. Москва ).

2.1.С.3. Исследование линейных асинхронных двигателей быстродействующих механизмов.-

Соколова Е.М., Вунна Шве (Россия, г. Москва ).

2.1.С.4. Концевой эффект в двухфазных линейных асинхронных двигателях.-

Набиев Ф.М. (Азербайджан, г. Баку ).

2.1.С.5. Электропривод колебательного движения на базе линейного асинхронного двигателя.-

Мамедов Ф.А., Литвин В.И., Сафонов А.С. (Россия, г. Башашиха; г. Москва).

2.1.С.6. Режимы работы линейного электродвигателя малых перемещений.-

Бочкарев А.В., Денисов В.А. (Россия, г. Тольятти).

2.1.С.7. Трехфазная аналитическая модель линейного асинхронного двигателя.-

Черных И.В., Кутяев Г.А. (Россия, г. Екатеринбург).

2.1.С.8. Математическое моделирование линейного асинхронного двигателя колебательного движения.-

Мамедов Ф.А., Литвин В.И., Сафонов А.С. (Россия, г. Башаших; г. Москва).

2.1.С.9. Состояние разработок и области применения УШР 110-500 кВ.-

Беспалов В.Я., Брянцев М.А., Дягилева С.В. (Россия, г. Москва).

2.1.С.10. Проектирование управляемых реакторов с вращающимся магнитным полем.-

Забудский Е.И. (Россия, г. Москва ).

2.1.С.11. Вентильно-индукторный двигатель для привода сырьевой мельницы глиноземного комбината.-

Храмов А.В., Кузьмичев В.А. (Россия, г. Москва).

2.1.С.12. Приближенный расчет магнитных потерь в имитационной модели установившегося режима вентильно-индукторного двигателя.-

Галайко Л.П. (Украина, г. Харьков).

2.1.С.13. Исследование гидродинамических процессов в индукционной МГД-машине.-

Сидоров О.Ю., Петров И.С., Сарапулов Ф.Н. (Россия, г. Екатеринбург).

2.1.С.14. Разработка макетного образца электромагнитного вращателя металлического расплава.-

Сарапулов С.Ф., Идиятулин А.А., Фаткуллин С.М. (Россия, г. Екатеринбург).

2.1.С.15. Однофазные асинхронные двигатели с улучшенными энергетическими показателями.-

Щербаков А.В., Иванов А.В., Семенчуков Г.А., Меренков Д.В. (Россия, г. Москва).

2.1.С.16. Применение крупных асинхронных двигателей на компрессорных станциях.-

Чарахчьян А.В., Сентюрихин Н.И. (Россия, г. Москв).

2.1.С.17. Использование систем датчиков измерительного контроля крупного асинхронного двигателя.-

Чарахчьян А.В., Сентюрихин Н.И. (Россия, г. Москва).

2.1.С.18. Гармонический анализ МДС симметричных 3-фазных дробных электромашинных обмоток.-

Попов В.И., Петров Ю.Н. (Россия, г. Нижний Новгород).

2.1.С.19. Дифференциальное рассеяние m'=6- и m'=3-зонных m=3-фазных обмоток асинхронных машин.-

Попов В.И., (Россия, г. Нижний Новгород).

2.1.С.20. Пути создания энергоэффективных асинхронных двигателей.-

Чувашев В.А., Папазов Ю.Н., Наливайко С.С. (Украина, г. Донецк).

2.1.С.21. Высокоэффективные асинхронные двигатели.-

Нгуен Хонг Мань, Лафишев М.А., Беспалов В.Я. (Россия, г. Москва).

2.1.С.22. Улучшение энергетических показателей частотно-регулируемого асинхронного двигателя.-

Аун Вин Тут, Кьо Зо Лин, Мощинский Ю.А. (Россия, г. Москва).

2.1.С.23. Асинхронные двигатели для частотно-регулируемого привода экскаватора.-

Беспалов В.Я., Микитченко А.Я., Качалина Е.В. (Россия, г. Москва).

2.1.С.24. Магнитная схема замещения торцевого асинхронного двигателя.-

Загрядцкий В.И., Худотёплов П.А. (Россия, г. Орел).

2.1.С.25. Электромагнитный момент и мощность моментного асинхронного электродвигателя с шаровым ротором.-

Лютахин Ю.И. (Россия, г. Самара).

2.1.С.26. Математическое моделирование асинхронного конденсаторного двигателя с массивным ферромагнитным порошковым ротором.-

Беляев Е.Ф., Шулаков Н.В. (Россия, г. Пермь).

2.1.С.27. Экспериментальные исследования асинхронного генератора с последовательно соединенными обмотками статора и ротора.-

Джендубаев А-З.Р., Барахоев Р.Ю. (Россия, г. Черкесск).

2.1.С.28. Применение нейросетевых технологий для исследования асинхронного двигателя в режиме случайного нагружения.-

Беспалов В.Я., Максимкин В.Л., Антоненков А.В. (Россия, г. Москв).

2.1.С.29. Исследование и моделирование асинхронного электропривода с фазным ротором, вихревых дросселей с транзисторами в роторной цепи.-

Лохов С.П., Кравец Д.Н., Сивкова А.П. (Россия, г. Челябинск).

2.1.С.30. Исследование асинхронного двигателя блочно-модульного типа.-

Забора И.Г., Вильданов К.Я., Калистратов И.М., Скребнев Ю.В. (Россия, г. Москва).

2.1.С.31. Блочно-модульные электрические машины переменного тока.-

Вильданов К.Я., Забора И.Г., Трутко Д.И. (Россия, г. Москва).

2.1.С.32. Выбор способа диагностики степени повреждения стержней короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя.-

Голговских А.В. (Россия, г. Киров).

2.1.С.33. Оптимизация виброшумовых характеристик асинхронного электропривода.-

Ананьев С.С., Голубев А.Н. (Россия, г. Иваново).

2.1.С.34. Анализ теплового режима электрического двигателя с постоянными магнитами.-

Геча В.Я., Захаренко А.Б., Дульцев А.А. (Россия, г. Москва).

2.1.С.35. Моделирование механической части импульсных ударных систем в приложении Simulink.-

Томашевский Д.Н., Кошкин А.Н., Паникаровских А.В. (Россия, г. Екатеринбург).

2.1.С.36. Влияние вылета ротора на момент электромагнитного тормоза с полым немагнитным ротором.-

Потапов Л.А., Симонов И.Л. (Россия, г. Брянск).

2.1.С.37. Двигатель со встроенным датчиком.-

Нагаевский Д.Ю., Беспалов В.Я. (Россия, г. Москва).

2.1.С.38. Пондеромоторные силы в электрических машинах с явно выраженной зубчатостью.-

Магин В.В., Кузнецов В.А. (Россия, г. Москва).

2.1.С.39. Разработка индукционного редуктосина торцового типа.-

Марков А.С., Кузнецов В.А. (Россия, г. Москв).

2.1.С.40. Потери магнитного потока возбуждения в моментных электродвигателях.-

Епифанов О.К., Салова И.А., Хрущев В.В. (Россия, г. Санкт-Петербург).

2.1.С.41. Особенности макромоделирования динамических режимов электрических машин с использованием методов формального моделирования.-

Амбарцумова Т.Т. (Россия, г. Москва).

2.1.С.42. Методы оценки погрешности осциллографирования переходных процессов СМ вероятностно-статистическими методами.-

Судаков А.И., Чабанов Е.А. (Россия, г. Пермь).

2.1.С.43. Синхронный двигатель с модулированным магнитным потоком и гладким гармоническим ротором.-

Шевченко Л.Г., Шевченко А.Ф. (Россия, г. Новосибирск).

2.1.С.44. Диагностика механического состояния скользящего контакта электрических машин.-

Боровиков Ю.С., Упадышев Д.П. (Россия, г. Томск).

2.1.С.45. Вольт-амперные характеристики щеточного контакта электрощеток с повышенным ресурсом.-

Степанов Е.Л., Рылов Ю.А., Идиатуллин Р.Г. (Россия, г. Казан).

2.1.С.46. Влияние совмещенной конструкции электродвигателя на ремонтопригодность сельскохозяйственных машин.-

Сафонов А.С., Голубович А.И. (Россия, г. Москва).

2.1.С.47. Возвращение Фортрана: gFortran для моделирования ЛАД.-

Иваницкий С.В. (Россия, г. Нижний Таги).

2.1.С.48. Induction electric machines with open magnetic circuit.-

Tiunov V.V. (Россия, г. Пермь).

2.1.С.49. Виртуальный лабораторный стенд для исследования характеристик трехфазного асинхронного двигателя.-

Шестаков А.В. (Россия, г. Киров).

2.1.С.50. Управление спектрами собственных частот колебаний упругих оболочек поперечным магнитным полем.-

Хроматов В.Е., Самогин Ю.Н., Смирнов А.И., Комиссарова Т.Н. (Россия, г. Москва).

2.1.С.51. К вопросу исследования электромагнитного демпфера-амортизатора.-

Тамоян Г.С., Мьо Тет Ту (Россия, г. Москв).


Подсекция 2.2.

Электрические приводы и системы


Председатель Ю.Н. Сергиевский

1 октября 2008, среда

Заседание 2.2.У (15.00 – 18.00)

Конгресс-зал, устные доклады


2.2.У.1 Ограничение провалов напряжения в системах электроснабжения. -

Абдуллазянов Э.Ю., Забелкин Б.А.*, Федотов Е.А. (Россия, г. Казань)

2.2.У.2 4-х квадрантный электропривод постоянного тока для горных машин.-

Брейдо И.В., Дайч Л.И. (Казахстан, г. Караганда)

2.2.У.3 Импульсно-векторное управление электроприводом переменного тока.-

Усынин Ю.С., Валов А.В. (Россия, г. Челябинск)

2.2.У.4 К выбору системы электропривода газоперекачивающего агрегата.-

Глазунов В.Ф.,Захаров М.А., Захаров П.А. (Россия, г. Иваново, г. Москва)

2.2.У.5 Пускорегулирующее устройство в составе электропривода шаровой мельницы ремонтно-строительного производства ОАО НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД».-

В.Н. Дерябин, В.А. Федоров (Россия, Урал)

2.2.У.6 Модульная цифровая система управления комплектными электроприводами и преобразователями частоты на базе высокопроизводительных сигнальных микроконтроллеров с поддержкой вычислений с плавающей точкой.-

Козаченко В.Ф., Обухов Н.А., Мухамадеев А.Р. (Россия, г. Москва, г. Ижевск)

2.2.У.7 Автоматизированные электроприводы на основе асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности для систем холодного и горячего водоснабжения городов.-

Мугалимов Р.Г., Косматов В.И., Мугалимова А.Р. (Россия, г. Магнитогорск)

2.2.У.8 Газотурбинная энергетическая установка на базе электромашинно-вентильного комплекса.-

Левин А.Д., Радченко Ю.Н., Радковский Г.В., Липанов В.М., Шутько В.Ф. (Россия, г. Екатеринбург)

2.2.У.9 Индикативный анализ электробезопасности регионов Казахстана.-

Мустафина Р.М., Мустафина Г.М., Коккозов А.Х. (Казахстан, г. Павлодар)

2.2.У.10 Выбор схемы преобразователя частоты для мощных вентильно-индукторных электроприводов.-

Остриров В.Н., . Мильский В.К. (Россия, г. Москва)

2.2.У.11 Стенд для испытания энергоэффективных режимов управления асинхронным двигателем в системе электропривода.-

Поляков В.Н., Бородин М.Ю., Сусенко О.С. (Россия, г. Челябинск)

2.2.У.12 Гистерезисный привод от спецтехники до бытового применения.-

Тарасов В.Н. (Россия, г. Москва)

2.2.У.13 Использование наблюдателя возмущений для идентификации

параметров нагрузки электропривода.-

Цаценкин В.К. (Россия, г. Москва)


2 октября 2008, четверг

Заседание 2.2.С (10.00 – 13.00)

Фойе, стендовые доклады


2.2.С.1 Взаимовлияние двухцепных воздушных линий электропередачи.-

Альмендеев А.А., Котенев В.И. (Россия, г. Самара)

2.2.С.2 Асинхронный электропривод для поворотов космического аппарата.-

Беляк В.А. (Россия, г. Москва)

2.2.С.3 Модернизация электропривода буровых установок.-

Благодаров Д.А. (Россия, г. Москва)

2.2.С.4 Модернизация многодвигательных электроприводов одноковшовых экскаваторов.-

Брейдо И.В., Лисицын Д.В. (Казахстан, г. Караганда)

2.2.С.5 Применение МГД-технологий в металлургии.-

Бычков С.А., Сокунов Б.А., Тарасов Ф.Е. (Россия, г. Екатеринбург)

2.2.С.6 Двухфазный вентильно-индукторный электропривод насосов горячего водоснабжения.-

Бычкова Е.В., Фисенко В.Г., Алямкин Д.И., Сорокин А.В., Крылов Ю.А. (Россия, г. Москва)

2.2.С.7 Выбор типа электрической машины стартер-генераторного устройства автономных подвижных объектов.-

Власов А.И., Волокитина Е.В. (Россия, г. Киров)

2.2.С.8 Разработка авиационного электропривода для эксплуатации в широком диапазоне отрицательных и положительных температур.-

Волокитина Е.В., Опалев Ю.Г. (Россия, г. Киров)

2.2.С.9 Моделирование цилиндрического магнитотурботрона как электромеханического преобразователя энергии в системе магнитотерапевтической установки.-

Гайтов Б.Х., Копелевич Л.Е., Самородов А.В., Гайтова Т.Б., Копелевич Е.Л.,

Иванников И.О. (Россия, г. Краснодар)

2.2.С.10 Комплексная система нетрадиционной энергетики на базе ВИЭ.-

Гайтов Б.Х., Самородов А.В., Копелевич Л.Е., Гайтова Т.Б., Борисов А.С. (Россия, г. Краснодар)


2.2.С.11 Метод расчета нелинейных электромеханических систем.-

Денисов В.Н., Курилин С.П. (Россия, г. Смоленск)

2.2.С.12 Математическое моделирование электромагнитных процессов протекающих в системе тиристорный преобразователь- трансформатор- полупроводниковый выпрямитель- дроссель.-

Дерябин В.Н., Мартынов В.А. (Россия, Урал)

2.2.С.13 Линейный асинхронный электропривод перемещения ленточных материалов.-

Дмитриев А.В., Кислицын А.Л., Дмитриев В.Н. (Россия, г. Ульяновск)

2.2.С.14 Увеличение токовых нагрузок воздушных линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения.-

Забелкин Б.А.., Васильев Ю.А., Галиев И.Ф. (Россия, г. Казань)

2.2.С.15 Особенности реализации систем управления электроприводами компрессорных станций.-

Захаров П.А., Крюков О.В., Киянов Н.В. (Россия, г. Нижний Новгород)

2.2.С.16 Исследование показателей качества электроэнергии в электрических сетях, питающих регулируемый асинхронный привод насосов нефтедобычи.-

Идиятуллин Р.Г., Аухадеев А.Э., Евсеев А.Н., Растунин Д.В., Майоров О.В. (Россия, г. Казань, г. Выкса)

2.2.С.17 Линия питания напольного транспортного средства как элемент механической части электропривода натяжения.-

Котенев В.В. (Россия, г. Самара)

2.2.С.18 Оценка энергетических показателей электропривода адаптивным методом исследования пространства параметров.-

Кузнецова О.А. (Россия, г. Тула)

2.2.С.19 Адаптация процесса поиска эффективного множества расчетных вариантов электромеханических систем.-

Кузнецова О.А., Сушкин В.А. (Россия, г. Тула)

2.2.С.20 Основы моделирования динамики электрических цепей с нелинейными электромеханическими устройствами.-

Мартынов В.А., Сорокин А.Ф. (Россия, г. Иваново)

2.2.С.21 Опыт проектирования и создания энергосберегающих асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.-

Мугалимова А.Р. (Россия, г. Магнитогорск)

2.2.С.22 Энергосберегающие электроприводы на основе асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.-

Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. (Россия, г. Магнитогорск)

2.2.С.23 Исследование асинхронного двигателя с пуско-компенсирующим устройством.-

Мухитов М.М., Горбачевский Н.И., Дмитриев В.Н. (Россия, г. Ульяновск)

2.2.С.24 Исследование импульсных регуляторов с системой управления на основе энергетического баланса.-

Пеньков А.А., Строев Н.Н., Строев К.Н. (Россия, г. Смоленск)

2.2.С.25 Сравнительный анализ синхронных электродвигателей для машин формования.-

Сизякин А.В. (Россия, г. Москва)

2.2.С.26 Управление электроприводами в режиме синхронного движения.-

Яковенко П.Г. (Россия, г. Томск)

2.2.С.27 Расчет состава гармоник тока при наличии несинусоидальной нагрузки.-

Абдуллазянов Э.Ю., Безуглый С.В., Ахметвалеева Л.В. (Россия, г. Казань)

2.2.С.28 ЭМС электротехнических комплексов и систем.-

Богачев В.С. (Россия, г. Санкт-Петербург)

2.2.С.29 Анализ искажений и коррекции тока сети методом установки номеров компенсируемых гармоник.-

Кошелев П.А, Богачев В.С. (Россия, г. Санкт-Петербург)

2.2.С.30 Прогнозная стратегия выбора режимов работы статического преобразователя.-

Ниткин Д.А., Скороход Ю.Ю. (Россия, г. Москва)

2.2.С.31 Особенности функционирования преобразователя с синус-фильтром.-

Петрашевская А.А., Вольский С.И. (Россия, г. Москва)