logo
calendar8 Oktabr 2025
view14
Основной язык:Русский

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Область науки:Искусственный интеллектТеория вычислений и математикаКомпьютерная графика и автоматизированное проектированиеКомпьютерные сети и коммуникацииИнформационные системыОбработка сигналаПрограммное обеспечение
pdf

26._Бабаназарова_Н.К.__....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье представлен интегрированный анализ повышения энергоэффективности на газотранспортном объекте, оснащённом современными коммуникационными сетями. Фактическое энергопотребление сопоставлено с нормативными показателями и проведена оценка энергетического баланса. Предложена программа технических и организационных мер по устранению неэффективности в электропотреблении и инфраструктуре связи. Особое внимание уделено потенциальным физическим и финансовым сбережениям, затратам на внедрение и роли цифровой трансформации в повышении надёжности, снижении энергоёмкости и модернизации газотранспортных систем.

АВТОРЫ

Н.Бабаназарова

Buxoro davlat texnika universiteti

Теги

# трансформация# технологии# цифровая# системы# инфраструктура# оптимизация# интеллектуальные# энергетические# энергоэффективности# газотранспорт# трубопроводная# энергосберегающие

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

1. M. Waqas and M. Jamil, “Design of a smart IoT SCADA system for hybrid energy monitoring at remote natural gas stations,” IEEE Access, vol. 8, pp. 135192 135202, 2020. 2. Y. Bian, X. Zhang, and H. Li, “Communication technologies and network structures for smart grid applications,” IEEE Trans. Ind. Informatics, vol. 15, no. 5, pp. 3270–3280, 2019. 3. F. Khan, A. Hussain, and S. Ahmed, “A secure communication architecture for dynamic energy management in smart grids,” J. Electr. Eng. Technol., vol. 13, no. 4, pp. 1449–1460, 2018. 4. M. Ghiasi, M. Naderi, and S. Azizi, “The evolution of smart grids towards the Internet of Energy: A review,” Renew. Sustainable Energy Rev., vol. 119, p. 109581, 2020. 5. A. Ali and M. Jamil, “The role of communication networks in operational reliability and advanced energy management strategies,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 12, no. 3, pp. 1901–1910, 2021. 6. N. Gupta and R. Sharma, “Energy efficiency in gas transmission systems: A review of emerging communication networks,” Energy Rep., vol. 8, pp. 2140–2149, 2022. 7. Y. Li and L. Zhang, “Novel IIoT waveforms for energy efficiency in industrial applications,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 66, no. 7, pp. 5671–5680, 2019. 8. Y. Zhang and Y. Zhao, “Low-power wide-area network protocols for IoT deployment in industrial environments,” Sensors, vol. 20, no. 6, p. 1632, 2020. 9. Ю.Д. Сибикин, Электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие. Москва: Энергетический раздел, 2020, 367 с.

10. Газпром, Методология проведения энергетического аудита компрессорных станций, компрессорных цехов с газотурбинными и электродвигательными газоперекачивающими агрегатами (ГПА), Стандарт Газпром 2 1.20 122 2007

11. Природные горючие газы, поставляемые в магистральные газопроводы и транспортируемые по ним, ГОСТ 948:2016. Ташкент: Государственный стандарт Республики Узбекистан, 2016, 13 с. 12. Типовая инструкция по учету электроэнергии в ее производстве, передаче и распределении, РД 34.09.101-94. Утв. ФСТ России, 02.09.1994. 13. Методология определения норм потребления газа и нормативного спроса на природный газ для собственных технологических нужд в магистральном газопроводе, РД 153-39.0-112-2001. Минэнерго РФ, Приказ № 373, 26.12.2001. 14. Электрическая энергия. Электромагнитная совместимость технического оборудования. Стандарты качества электрической энергии в системах общественного электроснабжения, ГОСТ 32144–2013. Минск: Госкомстандарт РБ, 2016, 16 с. 15. Газпром, Методология расчета специфических норм потребления газа для производства тепловой энергии и потерь в системах отопления (котельные и тепловые сети), РД 1.19-126-2004, Москва, 2004. 16. Рекомендации по расчету норм потребления газа и спроса на электроэнергию для технологических нужд служб электрохимической защиты магистральных газопроводов и газодобывающего оборудования, РД 51-129-87, Москва, 1987. 17. Ю. С. Железко, Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Практическое руководство по расчетам. Москва: ЭНАС, 2009, 456 с. 18. С. Амиров и Н. Бабаназарова, “Output characteristic of transformer current transducer for rural electric networks,” in Proc. 3rd Int. Conf. on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO 2021 AS), Tashkent, Uzbekistan, Sept. 7, 2021. AIP Conf. Proc., 2023. 19. ISO 50001:2018, Energy management systems — Requirements with guidance for use. 20. IEC 62053-21:2003, Electricity metering — Particular requirements for electronic meters. 21. IEC 61800-9-2:2016, Adjustable speed electrical power drive systems — Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications — Energy efficiency indicators and classes. 22. ISO 50002:2014, Energy audits — Requirements with guidance for use.

23. ASHRAE Standard 90.1-2019, Energy Standard for Buildings Except Low Rise Residential Buildings. 24. ISO 50006:2014, Energy management systems — Measurement and verification of energy performance — Guidance for the application of ISO 50001.