<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">omna</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Омский научный вестник</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Omsk Scientific Bulletin</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1813-8225</issn><issn pub-type="epub">2541-7541</issn><publisher><publisher-name>Омский государственный технический университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25206/1813-8225-2025-196-73-81</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">OPMGVK</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">omna-215</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ENERGY AND ELECTRICAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка расширения функциональных возможностей реакторно-тиристорного регулятора напряжения при регулировании напряжения в широких пределах и диапазонах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Evaluation of the expansion of the functionality of a reactor-thyristor voltage regulator with wide voltage regulation ranges</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5878-3755</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Табаров</surname><given-names>Б. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tabarov</surname><given-names>B. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бехруз Довудходжаевич Табаров, кандидат технических наук, доцент (Россия), доцент кафедры</p><p>кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок»</p><p>681013; пр. Ленина, 27; Комсомольск-на-Амуре</p><p>AuthorID (РИНЦ): 1059595; AuthorID (SCOPUS): 57206482446; ResearcherID: AAC-7453-2020</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Bekhruz Dovudkhodzhaevich Tabarov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department</p><p>Electric Drives and Automation of Industrial Installations Department</p><p>681013; Lenina Ave., 27; Komsomolsk-on-Amur</p><p>AuthorID (RSCI): 1059595; AuthorID (SCOPUS): 57206482446; ResearcherID: AAC-7453-2020</p></bio><email xlink:type="simple">behruz.tabarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Комсомольский-на-Амуре государственный университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Komsomolsk-on-Amur State University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>73</fpage><lpage>81</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Табаров Б.Д., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Табаров Б.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tabarov B.D.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://onv.omgtu.ru/jour/article/view/215">https://onv.omgtu.ru/jour/article/view/215</self-uri><abstract><p>   В работе рассматривается влияние реакторно-тиристорного регулятора напряжения на синусоидальность тока и напряжения систем электроснабжения при стабилизации напряжения путём ступенчатого повышения напряжения в питающей сети до +16 % и снижении тока на нагрузке до –70 % от номинального уровня для оценки расширения функциональных возможностей заявляемого технического решения. Исследование проводилось в среде Matlab на имитационной модели системы электроснабжения с применением измерительных модулей, которое позволило оценить расширение функциональных возможностей предлагаемого регулятора напряжения с высокими энергетическими показателями. Работа проводилась при повышении напряжения в питающей сети до +16 % по шагам +2,5 %, а при снижении тока на нагрузке до –70 % по шагам –10 % от номинального значения. Полученные результаты подтверждают, что заявляемое устройство не искажает синусоидальность токов и напряжения питающей сети при регулировании напряжения в широких пределах и диапазонах. Результатами численных экспериментов также установлено, что новое техническое решение создает максимальное искажение напряжения в силовом трансформаторе и у потребителей электроэнергии на 3,75 % при повышении напряжения в питающей сети на +10 %, а при снижении тока нагрузки на –40 % от номинального уровня. Значение несинусоидальности напряжения составляет 1,63 %, которые не выходят за нормально допустимые нормы, установленные отечественным и зарубежным ГОСТами. Наиболее целесообразной областью применения заявляемого технического решения является система электроснабжения, где при возникновении положительного отклонения и колебания напряжения в питающей сети и (или) отрицательного отклонения и колебания тока на нагрузке в широких пределах и диапазонах возникает необходимость поддерживать номинальное напряжение у потребителей на заданном уровне с высокой эффективностью.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The paper considers the effect of a reactor-thyristor voltage regulator during voltage stabilization on the sinusoidal current and voltage of electrical complexes and systems with a stepwise increase in supply voltage to +16 % and a decrease in load current to –70 % of the nominal level. This study is conducted in the Matlab environment on a simulation model of electrical complexes and systems using measuring modules to evaluate the expansion of the functionality of the proposed voltage regulator when voltage is stabilized in electrical complexes and systems with high energy performance. The study is conducted when the supply voltage is increased to +16 % in steps of +2.5 %, and when the load current is reduced to –70 % in steps of –10 % of the nominal value. The obtained research results confirm that the claimed device does not distort the sinusoidal voltage of the supply network and currents of electrical complexes and systems when regulating voltage in wide aisles and sub-ranges. The results of numerical experiments also showed that the new technical solution creates a maximum voltage distortion in the power transformer and in electricity consumers by 3.75 % when the voltage in the supply network increases by +10 % and by 1.63 % when the load current decreases by –40 % of the nominal level, which does not exceed the normally permissible standards established by domestic and foreign GOST standards. The most appropriate area of application of the claimed technical solution is electrical engineering complexes and systems where it becomes necessary to maintain the voltage at a given level in the event of a positive deviation and voltage fluctuations in the supply network and negative deviations, and current fluctuations on the load in wide ranges with high efficiency.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>система электроснабжения</kwd><kwd>тиристорный ключ</kwd><kwd>реактор</kwd><kwd>коэффициент несинусоидальности напряжения</kwd><kwd>коэффициент искажения синусоидальности тока</kwd><kwd>угол управления</kwd><kwd>широкий диапазон регулирования напряжения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electrical engineering complexes and systems</kwd><kwd>thyristor switch</kwd><kwd>reactor</kwd><kwd>non-sinusoidal voltage coefficient</kwd><kwd>current sinusoidal distortion coefficient</kwd><kwd>angle control</kwd><kwd>wide range voltage regulation</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>The authors have no financial interest in the presented materials or methods</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Булатов Ю. Н., Крюков А. В., Суслов К. В. [и др.]. Согласованное управление накопителями электроэнергии и установкой распределенной генерации с прогностическими регуляторами в системе электроснабжения с пониженным качеством электроэнергии // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2023. Т. 25, № 6. С. 3–13. DOI: 10.30724/1998-9903-2023-25-6-3-13. EDN: HQLXTA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bulatov Yu. N., Kryukov A. V., Suslov K. V. [et al.]. Soglasovannoye upravleniye nakopitelyami elektroenergii i ustanovkoy raspredelennoy generatsii s prognosticheskimi regulyatorami v sisteme elektrosnabzheniya s ponizhennym kachestvom elektroenergii [Coordinated management of electricity storages and distributed generation plant with predictive controllers in a power supply system with reduced electricity quality]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy energetiki. Power Engineering: Research, Equipment, Technology. 2023. Vol. 25, no. 6. P. 3–13. DOI: 10.30724/1998-9903-2023-25-6-3-13. EDN: HQLXTA. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Климаш В. С., Константинов А. М. Устройство для повышения качества напряжения и энергетических показателей трансформаторных подстанций // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. № 9. С. 570–581. EDN: LTKRSG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klimash V. S., Konstantinov A. M. Ustroystvo dlya povysheniya kachestva napryazheniya i energeticheskikh pokazateley transformatornykh podstantsiy [Device for increasing voltage quality and energy indicators of transformer substations]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskiye nauki. News of the Tula State University. Technical Sciences. 2019. No. 9. P. 570–581. EDN: LTKRSG. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Наумов А. А. Обеспечение требуемого качества электрической энергии // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2020. Т. 22, № 1. С. 85–92. DOI: 10.30724/1998-9903-2020-22-1-85-92. EDN: MTRTJG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naumov A. A. Obespecheniye trebuyemogo kachestva elektricheskoy energii [The required quality of electrical energy provision]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy energetiki. Power Engineering: Research, Equipment, Technology. 2020. Vol. 22, no. 1. P. 85–92. DOI: 10.30724/1998-9903-2020-22-1-85-92. EDN: MTRTJG. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фетисов Л. В., Роженцова Н. В., Булатов О. А. Повышение качества электрической энергии в сетях низкого напряжения // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2018. Т. 20, № 11–12. С. 99–106. DOI: 10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-99-106. EDN: YXRTWH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fetisov L. V., Rozhentsova N. V., Bulatov O. A. Povysheniye kachestva elektricheskoy energii v setyakh nizkogo napryazheniya [Improving the quality of electric power in low voltage networks]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy energetiki. Power Engineering: Research, Equipment, Technology. 2018. Vol. 20, no. 11–12. P. 99–106. DOI: 10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-99-106. EDN: YXRTWH. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Al-Saedi W., Lachowicz S. W., Habibi D. [et al.]. Power quality enhancement in autonomous microgrid operation using Particle Swarm Optimization. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems. 2011. Vol. 42, no. 1-6. DOI: 10.1109/ISGT-Asia.2011.6257101.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Al-Saedi W., Lachowicz S. W., Habibi D. [et al.]. Power quality enhancement in autonomous microgrid operation using Particle Swarm Optimization. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems. 2011. Vol. 42, no. 1-6. DOI: 10.1109/ISGT-Asia.2011.6257101.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Montoya F. G., Banos R., Gil C. [et al.]. Minimization of voltage deviation and power losses in power networks using Pareto optimization methods. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2010. Vol. 23. P. 695–703. DOI: 10.1016/j.engappai.2010.01.011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Montoya F. G., Banos R., Gil C. [et al.]. Minimization of voltage deviation and power losses in power networks using Pareto optimization methods. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2010. Vol. 23. P. 695–703. DOI: 10.1016/j.engappai.2010.01.011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lumbreras D., Galvez E., Collado A. [et al.]. Trends in power quality, harmonic mitigation and standards for light and heavy industries: a review. Energies. 2020. Vol. 13. P. 5792. DOI: 10.3390/en13215792.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lumbreras D., Galvez E., Collado A. [et al.]. Trends in power quality, harmonic mitigation and standards for light and heavy industries: a review. Energies. 2020. Vol. 13. P. 5792. DOI: 10.3390/en13215792.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Солодухо Я. Ю. Состояние и перспективы внедрения в электропривод статических компенсаторов реактивной мощности (обобщение отечественного и зарубежного опыта). Реактивная мощность в сетях с несинусоидальными токами и статические устройства для её компенсации. Москва: Информэлектро, 1981. 89 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Solodukho Ya. Yu. Sostoyaniye i perspektivy vnedreniya v elektroprivod staticheskikh kompensatorov reaktivnoy moshchnosti (obobshcheniye otechestvennogo i zarubezhnogo opyta). Reaktivnaya moshchnost’ v setyakh s nesinusoidal’nymi tokami i staticheskiye ustroystva dlya eyë kompensatsii [The state and prospects of introducing static reactive power compensators into an electric drive (generalization of domestic and foreign experience). Reactive power in networks with non-sinusoidal currents and static devices for its compensation]. Moscow, 1981. 89 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vinogradov A., Vinogradova A., Golikov I. [et al.]. Adaptive automatic voltage regulation in rural 0.38 kV electrical networks. International Journal of Emerging Electric Power Systems. 2019. Vol. 20. DOI: 10.1515/ijeeps-2018-0269.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vinogradov A., Vinogradova A., Golikov I. [et al.]. Adaptive automatic voltage regulation in rural 0.38 kV electrical networks. International Journal of Emerging Electric Power Systems. 2019. Vol. 20. DOI: 10.1515/ijeeps-2018-0269.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ma J. Classification of power quality disturbances via deep learning. Journal of IETE, Technical Review. 2017. Vol. 34, no. 4. P. 408–415. DOI: 10.1080/02564602.2016.1196620.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ma J. Classification of power quality disturbances via deep learning. Journal of IETE, Technical Review. 2017. Vol. 34, no. 4. P. 408–415. DOI: 10.1080/02564602.2016.1196620.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chernyshov M., Dovgun V., Temerbaev S. Hybrid power quality conditioner for three-phase four-wire power systems. E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 178. P. 01009. DOI: 10.1051/e3sconf/202017801009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernyshov M., Dovgun V., Temerbaev S. Hybrid power quality conditioner for three-phase four-wire power systems. E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 178. P. 01009. DOI: 10.1051/e3sconf/202017801009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Popescu M., Bitoleanu A., Linca M. [et al.]. Improving power quality by a four-wire shunt active power filter: a case study. Energies. 2021. Vol. 14. P. 1951. DOI: 10.3390/en14071951.13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popescu M., Bitoleanu A., Linca M. [et al.]. Improving power quality by a four-wire shunt active power filter: a case study. Energies. 2021. Vol. 14. P. 1951. DOI: 10.3390/en14071951.13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Moursi M., Joos G., Abbey C. A secondary voltage control strategy for transmission level interconnection of wind generation. Power Electronics. 2008. P. 1178–1190. DOI: 10.1109/TPEL.2008.921195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moursi M., Joos G., Abbey C. A secondary voltage control strategy for transmission level interconnection of wind generation. Power Electronics. 2008. P. 1178–1190. DOI: 10.1109/TPEL.2008.921195.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Haque M. H. Compensation of distribution system voltage Sag by DVR and D-STATCOM. Proceedings of IEEE Porto Power Tech. 2001. Vol. 5. 5 р. DOI: 10.1109/PTC.2001.964609.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Haque M. H. Compensation of distribution system voltage Sag by DVR and D-STATCOM. Proceedings of IEEE Porto Power Tech. 2001. Vol. 5. 5 р. DOI: 10.1109/PTC.2001.964609.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belyaev A. N., Smolovik S. V. An improvement of AC electrical energy transmission system with series compensation by implementation of controllable shunt reactors. Proceedings of IEEE Power Engineering Society PowerTech. 2003. Vol. 3. 6 р. DOI: 10.1109/PTC.2003.1304526.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyaev A. N., Smolovik S. V. An improvement of AC electrical energy transmission system with series compensation by implementation of controllable shunt reactors. Proceedings of IEEE Power Engineering Society PowerTech. 2003. Vol. 3. 6 р. DOI: 10.1109/PTC.2003.1304526.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Табаров Б. Д. Исследование влияния нового управляемого регулятора напряжения на несинусоидальность тока и напряжения системы электроснабжения // iPolytech Journal. 2024. Т. 28, № 3. С. 475–488. DOI: 10.21285/1814-3520-2024-3-475-488. EDN: MMQUKA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tabarov B. D. Issledovaniye vliyaniya novogo upravlyayemogo regulyatora napryazheniya na nesinusoidal’nost’ toka i napryazheniya sistemy elektrosnabzheniya [Influence of a new controlled voltage regulator on the current and voltage non-sinusoidality of a power supply system]. iPolytech Journal. 2024. Vol. 28, no. 3. P. 475–488. DOI: 10.21285/1814-3520-2024-3-475-488. EDN: MMQUKA. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 01–07–2014. Москва: Росстандарт, 2014. 16 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 32144–2013. Elektricheskaya energiya. Sovmestimost’ tekhnicheskikh sredstv elektromagnitnaya. Normy kachestva elektricheskoy energii v sistemakh elektrosnabzheniya obshchego naznacheniya [Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in the public power supply systems]. 2014. 16 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ IEC 61000-6-3–2016. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок. Введ. 01–09–2017. Москва: Стандартинформ, 2020.15 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST IEC 61000-6-3–2016. Elektromagnitnaya sovmestimost’ (EMS). Chast’ 6-3. Obshchiye standarty. Standart elektromagnitnoy emissii dlya zhilykh, kommercheskikh i legkikh promyshlennykh obstanovok [Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3. Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments]. Moscow, 2020. 15 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2829330 C1 Российская Федерация, МПК Н 02 М 5/25. Реакторно-тиристорное пускорегулирующее устройство на высокой стороне трансформаторной подстанции / Табаров Б. Д. № 2024114284; заявл. 24. 05. 2024; опубл. 30. 10. 2024. EDN: LAXNHD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent No. 2829330 C1 Russian Federation, IPC Н 02 М 5/25. Reaktorno-tiristornoye puskoreguliruyushcheye ustroystvo na vysokoy storone transformatornoy podstantsii [Reactor-thyristor start-control device on high side of transformer substation] / Tabarov B. D. No. 2024114284. EDN: LAXNHD. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2834452 C1 Российская Федерация, МПК H 02 M 5/257, H 02 P 13/06. Способ управления реакторно-тиристорным пускорегулирующим устройством силового трансформатора / Табаров Б. Д. № 2024120821; заявл. 19. 07. 2024; опубл. 11. 02. 2025. EDN: IINBAU.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent No. 2834452 C1 Russian Federation, IPC H 02 M 5/257, H 02 P 13/06. Sposob upravleniya reaktorno-tiristornym puskoreguliruyushchim ustroystvom silovogo transformatora [Method of controlling reactor-thyristor control device of power transformer] / Tabarov B. D. No. 2024120821. EDN: IINBAU. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Климаш С. В., Климаш В. С., Власьевский С. В. Специализированные модули для исследования энергетических показателей электротехнических устройств в среде Matlab // Электротехнические системы и комплексы. 2017. № 3(36). С. 11–16. DOI: 10.18503/2311-8318-2017-3(36)-11-16. EDN: ZHLGNH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klimash S. V., Klimash V. S., Vlas’yevskiy S. V. Spetsializirovannyye moduli dlya issledovaniya energeticheskikh pokazateley elektrotekhnicheskikh ustroystv v srede Matlab [Specialized modules for calculation of energy coefficients of electrical engineering devices in Matlab]. Elektrotekhnicheskiye sistemy i kompleksy. Electrotechnical Systems and Complexes. 2017. No. 3(36). P. 11–16. DOI: 10.18503/2311-8318-2017-3(36)-11-16. EDN: ZHLGNH. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Табаров Б. Д. Принципы построения трансформаторной подстанции на основе управляемого реакторно-тиристорного устройства // iPolytech Journal. 2025. Т. 29, № 2. С. 252–269. DOI: 10.21285/1814-3520-2025-2-252-269. EDN: BQPAMI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tabarov B. D. Printsipy postroyeniya transformatornoy podstantsii na osnove upravlyayemogo reaktorno-tiristornogo ustroystva [Design principles of a transformer substation using a thyristor-controlled reactor]. iPolytech Journal. 2025. Vol. 29, no. 2. P. 252–269. DOI: 10.21285/1814-3520-2025-2-252-269. EDN: BQPAMI. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
