1. Елистратов В.В. и др. Арктическая ветродизельная электростанция с интеллектуальной системой автоматического управления. - Электричество, 2022, № 2, с. 29-37.
2. Карамов Д.Н. и др. Анализ мирового опыта стимулирования развития возобновляемой энергетики и возможностей его применения в России. - Энергетик, 2022, № 9, с. 39-49.
3. Розанов Ю.К. Силовая электроника. М.: Издательство МЭИ, 2018, 508 с.
4. Zhong Q.C. Power-Electronics-Enabled Autonomous Power Systems: Architecture and Technical Routes. - IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, vol. 64 (7), pp. 5907-5918,. DOI: 10.1109/TIE.2017.2677339
5. Домышев А.В., Барахтенко Е.А., Илюшин П.В. Обзор современных подходов к построению систем мультиагентного управления микросетями. - Электроэнергия. Передача и распределение, 2023, № 3(78), с. 46-56.
6. Стребков Д.С., Шогенов А. Солнечные фотоэлектростанции. - Электрические станции, 2017, № 12(1037), с. 45-50.
7. Илюшин П.В. Интеграция электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Единой энергетической системе России: обзор проблемных вопросов и подходов к их решению. - Вестник МЭИ, 2022, № 4, с. 98-107. DOI: 10.24160/1993-6982-2022-4-98-107 EDN: FKOZMW ▼ Контекст
8. Суворов А.А. и др. Верификация численных расчётов электромеханических переходных процессов при оценке устойчивости электроэнергетических систем с генерирующими объектами, использующими ВИЭ. - Электрические станции, 2022, № 1(1086), с. 25-37. EDN: MRWHST ▼ Контекст
9. Дудин Р. Проблемные вопросы эксплуатации распределительных сетей с увеличивающейся долей распределенной генерации. - Электроэнергия. Передача и распределение, 2022, № S4(27), с. 40-44. EDN: RDWUNR ▼ Контекст
10. Разживин И.А. и др. Оценка влияния ветроэлектростанций на изменение суммарной инерции электроэнергетической системы. - Вестник Иркутского государственного технического университета, 2021, т. 25, № 2(157), с. 220-234. EDN: ZPIPZE ▼ Контекст
11. Сигитов О.Ю., Чемборисова Н.Ш., Черненков И.Д. Анализ надежности при управлении режимами современных электроэнергетических систем. - Электроэнергия. Передача и распределение, 2021, № 2(65), с. 40-46. EDN: GWVVLV ▼ Контекст
12. Wang X. et al. Grid-Synchronization Stability of Converter-Based Resources-An Overview. - IEEE Open Journal of Industry Applications, 2020, vol. 1, pp. 115-134,. DOI: 10.1109/OJIA.2020.3020392 EDN: CTSLUB ▼ Контекст
13. Суворов А.А. и др. Система автоматического управления силовым преобразователем на основе свободно конфигурируемой структуры виртуального синхронного генератора. - Электричество, 2022, № 4, с. 15-26. EDN: QLMNUD ▼ Контекст
14. Liu H. et al. Influence of Virtual Synchronous Generators on Low Frequency Oscillations. - CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2022, vol. 8, No. 4, pp. 1029-1038,. DOI: 10.17775/CSEEJPES.2020.01700 ▼ Контекст
15. Du W., Fu Q., Wang H.F. Power System Small-Signal Angular Stability Affected by Virtual Synchronous Generators. - IEEE Transactions on Power Systems, 2019, vol. 34, No. 4, pp. 3209-3219,. DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2896149 ▼ Контекст
16. Симонов А.В., Илюшин П.В. О влиянии параметров схемы выдачи мощности ветровых электростанций на показатели качества электроэнергии в распределительных сетях. - Энергетик, 2023, № 6, с. 22-28. EDN: MZEEDT ▼ Контекст
17. Shuai Z. et al. Active Power Oscillation and Suppression Techniques Between Two Parallel Synchronverters During Load Fluctuations. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, vol. 35, No. 4, pp. 4127-4142,. DOI: 10.1109/TPEL.2019.2933628 EDN: CMTEQP ▼ Контекст
18. Meng X., Liu J., Liu Z. A Generalized Droop Control for Grid-Supporting Inverter Based on Comparison Between Traditional Droop Control and Virtual Synchronous Generator Control. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, vol. 34, No. 6, pp. 5416-5438,. DOI: 10.1109/TPEL.2018.2868722 ▼ Контекст
19. Shintai T., Miura Y., Ise T. Oscillation Damping of a Distributed Generator Using a Virtual Synchronous Generator. - IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, vol. 29, No. 2, pp. 668-676,. DOI: 10.1109/TPWRD.2013.2281359 ▼ Контекст
20. Huang L., Xin H., Wang Z. Damping Low-Frequency Oscillations through VSC-HVDC Stations Operated as Virtual Synchronous Machines. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, vol. 34, No. 6, pp. 5803-5818,. DOI: 10.1109/TPEL.2018.2866523 ▼ Контекст
21. Suul J.A., D’Arco S., Guidi G. Virtual Synchronous Machine-Based Control of a Single-Phase Bi-Directional Battery Charger for Providing Vehicle-to-Grid Services. - IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, vol. 52, No. 4, pp. 3234-3244,. DOI: 10.1109/TIA.2016.2550588 ▼ Контекст
22. Tao Y. et al. Evaluation and Comparison of the Low-Frequency Oscillation Damping Methods for the Droop-Controlled Inverters in Distributed Generation Systems. - Journal of Power Electronics, 2016, vol. 16, No. 2, pp. 731-747,. DOI: 10.6113/JPE.2016.16.2.731 ▼ Контекст
23. Natarajan V., Weiss G. Synchronverters with Better Stability Due to Virtual Inductors, Virtual Capacitors, and Anti-Windup. - IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, vol. 64, No. 7, pp. 5994-6004,. DOI: 10.1109/TIE.2017.2674611 ▼ Контекст
24. Liu J. et al. Enhanced Virtual Synchronous Generator Control for Parallel Inverters in Microgrids. - IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, vol. 8, No. 5, pp. 2268-2277,. DOI: 10.1109/TSG.2016.2521405 ▼ Контекст
25. Dong S., Chen Y.C. Adjusting Synchronverter Dynamic Response Speed Via Damping Correction Loop. - IEEE Transactions on Energy Conversion, 2016, vol. 32, No. 2, pp. 608-619,. DOI: 10.1109/TEC.2016.2645450 ▼ Контекст
26. Dong S., Chen Y.C. A method to Directly Compute Synchronverter Parameters for Desired Dynamic Response. - IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, vol. 33, No. 2, pp. 814-825,. DOI: 10.1109/TEC.2017.2771401 ▼ Контекст
27. Liu J., Miura Y., Ise T. Fixed-Parameter Damping Methods of Virtual Synchronous Generator Control Using State Feedback. - IEEE Access, 2019, vol. 7, pp. 99177-99190,. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2930132 ▼ Контекст
28. Chen M., Zhou D., Blaabjerg F. Active Power Oscillation Damping Based on Acceleration Control in Paralleled Virtual Synchronous Generators System. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, vol. 36, No. 8, pp. 9501-9510,. DOI: 10.1109/TPEL.2021.3051272 EDN: UPYUBQ ▼ Контекст
40. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. СПб.: Профессия, 2003, 752 с. EDN: QMODYF
41. Liu J., Miura Y., Ise T. Comparison of Dynamic Characteristics Between Virtual Synchronous Generator and Droop Control in Inverter-Based Distributed Generators. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, vol. 31, No. 5, pp. 3600-3611,. DOI: 10.1109/TPEL.2015.2465852
42. Yu Y. et al. A Comparison of Fixed-Parameter Active-Power-Oscillation Damping Solutions for Virtual Synchronous Generators. - 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics, 2021, pp. 1-6,. DOI: 10.1109/IECON48115.2021.9589433
43. Dong S., Chen Y.C. Analysis of Feasible Synchronverter Pole-Placement Region to Facilitate Parameter Tuning. - IEEE Transactions on Energy Conversion, 2021, vol. 36, No. 4, pp. 2782-2793,. DOI: 10.1109/TEC.2021.3068758 EDN: ZFWJAV ▼ Контекст
44. Аскаров А.Б. и др. К вопросу о современных принципах управления возобновляемыми источниками энергии на основе виртуального синхронного генератора. - Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления, 2022, № 41, с. 5-30.
45. Zhao F., Wang X., Zhu T. Power Dynamic Decoupling Control of Grid-Forming Converter in Stiff Grid. - IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, vol. 37, No. 8, pp. 9073-9088,. DOI: 10.1109/TPEL.2022.3156991
46. Li M. et al. A Novel Virtual Synchronous Generator Control Strategy Based on Improved Swing Equation Emulating and Power Decoupling Method. - IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2016, pp. 1-7,.