<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1991-6639</issn><issn publication-format="electronic">2949-1940</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">351247</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.35330/1991-6639-2025-27-5-98-112</article-id><article-id pub-id-type="edn">AIBXXO</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Automation and control of technological processes and productions</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Adaptive control of reversible thyristor electric drives in brewing lines based on integral stability criterion</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Адаптивное управление тиристорными реверсивными электроприводами пивоваренных линий на основе критерия интегральной устойчивости</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0860-6328</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">8912-5825</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Артемьев</surname><given-names>В. С.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Artemyev</surname><given-names>V. S.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer, Department of Computer Science </p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ст. преподаватель кафедры информатики </p></bio><email>Artemev.vs@rea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Plekhanov Russian University of Economics</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова</institution></aff></aff-alternatives><content-language>ru</content-language><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-11-20" publication-format="electronic"><day>20</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><volume>27</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="ru">№5 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="en">NO5 (2025)</issue-title><fpage>98</fpage><lpage>112</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-13"><day>13</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Артемьев В.С.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Artemyev V.S.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Артемьев В.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Artemyev V.S.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rcsi.science/1991-6639/article/view/351247">https://journals.rcsi.science/1991-6639/article/view/351247</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The study presents a methodology for adaptive control of reversible thyristor electric drives in brewing lines. An integral-stability criterion is proposed, which simultaneously minimizes thermal losses and maintains the required system stability margin. Based on a posteriori analysis of the motor current signature, an adaptive PID controller was developed and implemented using an implicit difference scheme with a variable step. Simulation and full-scale tests confirmed a reduction in energy consumption by 9-10%, a decrease commutator temperature, and a more than fourfold reduction in unscheduled downtimes.</p> <p>Aim. The study is to develop a control method for reversible electric drives that ensures both improved energy efficiency and operational reliability under high-frequency reversals and power supply fluctuations.</p> <p>Methods. The proposed approach relies on an integral functional combining thermal loss minimization with stability assessment via the Lyapunov function. Controller parameters were adjusted using statistical characteristics of the motor current signature. The numerical implementation uses an implicit difference scheme involing an adaptive discretization algorithm. The effectiveness of the method was confirmed through simulation modeling and experimental testing on brewing equipment.</p> <p>Results. The experiments demonstrate reducing specific energy consumption by 8-10%, reducing thermal stress and peak currents, and improving stability margin to at least 25%. The commutator temperature is reduced by 11-13 °C, extending insulation lifetime. The number of unscheduled shutdowns decreases more than fourfold compared with conventional PI control.</p> <p>Conclusions. The integral-stability criterion has proven its effectiveness, enhancing simultaneously energy efficiency and reliability of electric drives. The developed controller is compatible with industrial PLCs and SCADA systems, which facilitates implementation. Economic evaluation confirmes the feasibility of the approach, with a payback period of less than 1.5 years, making the method promising for widespread application in brewing and related industries. The economic evaluation confirms the feasibility of this method, with a payback period of less than 1.5 years, which makes the approach promising for large-scale application in the brewing and related industries.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе рассматривается методика адаптивного управления тиристорными реверсивными электроприводами пивоваренных линий. Предложен интегрально-стойкостной критерий, позволяющий совместно минимизировать тепловые потери и поддерживать требуемый запас устойчивости системы. На основе апостериорного анализа токовой сигнатуры разработан алгоритм адаптивного ПИД-регулятора, реализованный в форме неявной разностной схемы с переменным шагом. Имитационные и натурные испытания подтвердили снижение энергопотребления на 9-10 %, уменьшение температуры коллектора и незапланированных простоев.</p> <p>Целью исследования стало создание метода управления реверсивными электроприводами, обеспечивающего одновременное повышение энергоэффективности и эксплуатационной надежности в условиях высокочастотных реверсов и колебаний сети.</p> <p>Методы. В качестве основы был применен интегральный функционал, объединяющий показатели тепловых потерь и устойчивости по функции Ляпунова. Настройка параметров регулятора осуществлялась с использованием статистических характеристик токовой сигнатуры двигателя. Численная реализация выполнена на неявной разностной схеме с адаптивным шагом дискретизации. Проверка эффективности проведена методом моделирования и в ходе натурных испытаний на оборудовании пивоваренных линий.</p> <p>Результаты. Эксперименты показали снижение удельного энергопотребления на 8-10 %, уменьшение тепловой нагрузки и пиковых токов, а также стабилизацию запаса устойчивости на уровне не ниже 25 %. Температура коллектора снизилась на 11-13 °C, что увеличивает срок службы изоляции. Количество внеплановых остановов уменьшилось более чем в четыре раза по сравнению с традиционным управлением.</p> <p>Выводы. Интегрально-стойкостной критерий доказал свою результативность, обеспечивая одновременно энергосбережение и повышение надежности электроприводов. Разработанный регулятор совместим с промышленными ПЛК и SCADA-системами, что упрощает внедрение. Экономическая эффективность подтверждается сроком окупаемости менее полутора лет, что делает метод перспективным для широкого применения в пивоваренной и смежных отраслях.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thyristor electric drive</kwd><kwd>adaptive control</kwd><kwd>field reversal</kwd><kwd>brewing</kwd><kwd>predictive diagnostics</kwd><kwd>integral heat losses</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тиристорный электропривод</kwd><kwd>адаптивное управление</kwd><kwd>реверс возбуждения</kwd><kwd>пивоварение</kwd><kwd>прогностическая диагностика</kwd><kwd>интегральные теплопотери</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Исследование проведено без спонсорской поддержки.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Полянцева Е. Р. Современные тенденции проектирования пивоваренных заводов // Эпоха науки. 2023. No 36. С. 199-207. EDN: HUORLJ</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лукин А. А., Ганенко С. В., Штриккер Л. А. Разработка технологических и конструкционных требований к фильтр-чану для производства крафтового пива "ЧЕЛЯБИНСКОЕ" // Известия Дагестанского ГАУ. 2023. No 4(20). С. 222-230. DOI: 10.52671/26867591_2023_4_222</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Белов В. И. Повышение энергоэффективности российских регионов в контексте их устойчивого развития. Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2025. 203 с. ISBN: 978-5-98620-764-3</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Александрова Н. Р., Хамзина О. И., Климушкина Н. Е., Лешина Е. А. Экспресс-оценка финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий // Экономика и предпринимательство. 2025. No 2(175). С. 1035-1040. DOI: 10.34925/EIP.2025.175.2.189</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Хрушков А. Е., Базаров Г. Д. Обзор архитектуры SCADA-систем и их области применения // Научный аспект. 2024. Т. 41. No 1. С. 5329-5335. EDN: TPWGLF</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Соловьев О. Г., Сапожникова О. А., Ревенко Н. Ф. Возможные варианты решения проблемы обеспечения импортного оборудования пивоваренных заводов России запасными частями и комплектующими изделиями // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2024. Т. 20. No 1. С. 81-87.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Однокопылов И. Г., Ляпунов Д. Ю., Воронина Н. А. и др. Регулирование скорости асинхронного двигателя в замкнутой системе с тиристорным регулятором напряжения // Омский научный вестник. 2021. No 3(177). С. 64-69. DOI: 10.25206/1813-8225-2021-177-64-69</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Усова Е. Д., Брейдо И. В. Анализ принципов построения полупроводниковых электроприводов постоянного тока с улучшенными статическими и динамическими характеристиками // Автоматика. Информатика. 2021. No 1-2. С. 49-52. EDN: HLSSWG</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Омельченко Е. Я., Белый А. В., Енин С. С., Фомин Н. В. Энергоэффективные испытательные стенды для электродвигателей // Электротехнические системы и комплексы. 2018. No 3(40). С. 12-19. DOI: 10.18503/2311-8318-2018-3(40)-12-19</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Харламов В. В., Попов Д. И., Кукарекин Е. А. Имитационная модель стенда для испытаний нерегулируемых асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки // Известия Транссиба. 2024. No 4(60). С. 139-147. EDN: VCLIFD</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Артемьев В. С., Мокрова Н. В. Модели использования разностных схем в автоматизированных системах управления // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2025. Т. 72. No 1(58). С. 97-105. DOI: 10.22314/2658-4859-2025-72-1-97-105</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Фальков Г. А., Попов С. А., Маньшин И. М., Горлов А. С. Имитационное моделирование исследования показателей качества электроэнергии в сети // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2022. No 12-2. С. 178-189. DOI: 10.37882/2223-2966.2022.12-2.36</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>ГОСТ 30805.22 - 2013 (CISPR 22:2006). Совместимость технических средств электромагнитная.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
