<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://etreview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-11T00:44:37Z</responseDate>
	<request identifier="oai:etreview.ru:article/3" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://etreview.ru/index.php/et/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:etreview.ru:article/3</identifier>
				<datestamp>2025-09-11T16:31:26Z</datestamp>
				<setSpec>et:EAT</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" dtd-version="1.1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">et</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">et</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы природопользования</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Environmental Management Issues</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-3461</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://etreview.ru/index.php/et"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/t3982-6154-2333-x</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">3</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>ENVIRONMENT AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Исследование методов адаптивного скользящего режима управления для повышения эффективности вентильных двигателей в промышленных приложениях</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Research on adaptive sliding mode control methods to improve the efficiency of brushless motors in industrial applications</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Фэн</surname>
							<given-names>Хуньян</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Feng</surname>
							<given-names>Hunyan</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>fhyang18436070530@163.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1" xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Томский политехнический университет</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>30</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume seq="3">33</volume>
			<issue>33</issue>
				<issue-id>3</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Вопросы природопользования</issue-title><issue-title xml:lang="en">Environmental management issues</issue-title><fpage>27</fpage>
				<lpage>35</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2024-08-26">
					<day>26</day>
					<month>08</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2024 Вопросы природопользования</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>Вопросы природопользования</copyright-holder>
				<license xml:lang="ru" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xml:lang="ru" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://etreview.ru/index.php/et/article/view/3"/>
			<abstract><p>Статья посвящена разработке и анализу адаптивного скользящего режима управления синхронного вентильного двигателя (СВД). Исследование рассматривает важность создания эффективных и надежных систем управления для СВД, используемого в промышленности, транспорте и иных приложениях с акцентом на необходимости адаптации и повышения устойчивости управления при изменяющихся нагрузках и внешних возмущениях. Аспект актуален для развития современных электроустановок и достижений в области электромеханики. В статье детально рассмотрено применение скользящего режима управления (СРУ) для СВД; описаны базовые принципы СРУ, обеспечивающие высокую устойчивость и быстродействие системы. Представлены алгоритмы адаптации в реальном времени, направленные на корректировку параметров СРУ для учета изменений в динамике системы и внешних факторов. Использованы математические модели для формулировки и анализа адаптивных алгоритмов, что позволяет значительно уточнить данные и повысить точность предсказаний. Представлены графики и таблицы, иллюстрирующие динамическое поведение СВД при различных режимах работы и возмущениях, а также результаты моделирования и экспериментальных исследований, проведенных для подтверждения эффективности предложенного адаптивного СРУ. Проведено сравнение с традиционными методами управления, что позволяет увидеть преимущества адаптивного подхода для быстродействия, устойчивости и экономичности. В статье обобщены полученные результаты, подчеркнуто достижение значительного улучшения характеристик управления СВД благодаря применению адаптивного скользящего режима, даны рекомендации по практическому применению и включению разработанных методов в существующие промышленные процессы. В заключении обозначены перспективы дальнейших исследований и возможные пути оптимизации предложенной методики. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the development and analysis of an adaptive sliding control mode of a synchronous valve motor (SVD) based on the IMRAD structure (Introduction, Methods, Results, and Discussion). The study examines the importance of creating effective and reliable control systems for SVD used in industry, transport and other applications, with an emphasis on the need to adapt and increase the stability of control under changing loads and external disturbances. This aspect is relevant for the development of modern electrical installations and achievements in the field of electromechanics. The article discusses in detail the application of the sliding control mode (SRU) for the SVD; describes the basic principles of SRU, ensuring high stability and performance of the system. Real-time adaptation algorithms aimed at adjusting the parameters of the SRU to account for changes in the dynamics of the system and external factors are presented. Mathematical models were used to formulate and analyze adaptive algorithms, which makes it possible to significantly refine the data and increase the accuracy of predictions. Graphs and tables illustrating the dynamic behavior of the SVD under various operating modes and perturbations are presented, as well as the results of modeling and experimental studies conducted to confirm the effectiveness of the proposed adaptive SRU. A comparison with traditional management methods has been carried out, which allows us to see the advantages of an adaptive approach for speed, stability and efficiency. The article summarizes the results obtained, emphasizes the achievement of a significant improvement in the characteristics of the SVD control through the use of an adaptive sliding mode, and provides recommendations for the practical application and inclusion of the developed methods in existing industrial processes. In conclusion, the prospects for further research and possible ways to optimize the proposed methodology are outlined. </p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the development and analysis of an adaptive sliding control mode of a synchronous valve motor (SVD) based on the IMRAD structure (Introduction, Methods, Results, and Discussion). The study examines the importance of creating effective and reliable control systems for SVD used in industry, transport and other applications, with an emphasis on the need to adapt and increase the stability of control under changing loads and external disturbances. This aspect is relevant for the development of modern electrical installations and achievements in the field of electromechanics. The article discusses in detail the application of the sliding control mode (SRU) for the SVD; describes the basic principles of SRU, ensuring high stability and performance of the system. Real-time adaptation algorithms aimed at adjusting the parameters of the SRU to account for changes in the dynamics of the system and external factors are presented. Mathematical models were used to formulate and analyze adaptive algorithms, which makes it possible to significantly refine the data and increase the accuracy of predictions. Graphs and tables illustrating the dynamic behavior of the SVD under various operating modes and perturbations are presented, as well as the results of modeling and experimental studies conducted to confirm the effectiveness of the proposed adaptive SRU. A comparison with traditional management methods has been carried out, which allows us to see the advantages of an adaptive approach for speed, stability and efficiency. The article summarizes the results obtained, emphasizes the achievement of a significant improvement in the characteristics of the SVD control through the use of an adaptive sliding mode, and provides recommendations for the practical application and inclusion of the developed methods in existing industrial processes. In conclusion, the prospects for further research and possible ways to optimize the proposed methodology are outlined. </p></trans-abstract>
			
			
			<kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>адаптивный режим</kwd><kwd>скользящий режим управления</kwd><kwd>вентильный двигатель,</kwd><kwd>управление двигателем</kwd><kwd>электродвигатель</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>аdaptive mode</kwd><kwd>Sliding control mode</kwd><kwd>valve motor</kwd><kwd>motor control</kwd><kwd>electric motor</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="9"/></counts>
			<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://etreview.ru/public/journals/1/cover_issue_3_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group><custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			</custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Гребенкин А.В., Кербер О.Б., Лушников А.А. Применение технологии виртуальных летных испытаний в исследовании энергетических методов траекторного управления // Навигация и управление летательными аппаратами. 2021. № 2(33). С. 18-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Иванов К., Сұлтан А., Койлыбаева Р. Кинематический и силовой анализ адаптивного зубчатого вариатора с дополнительной фрикционной связью // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2022. № 2(121). С. 219-229.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Иванов П.Ю., Дульский Е.Ю., Корсун А.А., Осипов Д.В. Алгоритм адаптивного управления тормозным нажатием пассажирского подвижного состава // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. 2022. № 5. С. 60-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Мэн, Ц. Адаптивное управление в скользящем режиме углом поворота вала двигателя / Ц. Мэн, К. А. Неусыпин // Автоматизация. Современные технологии. 2024. Т. 78. № 5 С. 195-200.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Олейников К.А., Заруцкая Т.А. Синергетический синтез адаптивного закона управления силовой установкой электромобиля с синхронным двигателем // Практическая силовая электроника. 2022. № 2(86). С. 42-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Похачевский А.Л., Селиверстова В.В., Глушкова Е.П. Адаптационное обеспечение физического качества «выносливость» // Теория и практика физической культуры. 2021. № 1. С. 19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Сиухин А.А., Карпушкин С.В., Алексеев В.В. Построение модели системы адаптивного управления средствами имитации нагрузок беговых тренажеров // Системы управления и информационные технологии. 2021. № 3(85). С. 88-94.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ivanov K.S., Alipbayev K.A., Kosbolov S.В., Yermoldina G.T. Adaptive Transmission for unmanned mobile system / // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2021. No. 4(119). рр. 133-141.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
