Научные основы проектирования систем электроснабжения жилых комплексов на базе показателей электрических нагрузок тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Ахметшин Азат Ринатович

  • Ахметшин Азат Ринатович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 433
Ахметшин Азат Ринатович. Научные основы проектирования систем электроснабжения жилых комплексов на базе показателей электрических нагрузок: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2026. 433 с.

Оглавление диссертации доктор наук Ахметшин Азат Ринатович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЗОР МЕТОДОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1.1 Обоснование необходимости пересмотра нормативно-технической документации

1.2 Существующие методы расчета электрических нагрузок

1.3 Энергоресурсосбережение на основе расчета по фактическим значениям электрических нагрузок

1.4 Методы статистического анализа исходных данных

1.5 Выводы по главе

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1 Сравнительный анализ электропотребления по кластерам многоквартирных домов Республики Татарстан

2.2 Статистическая обработка данных по значениям электропотребления многоквартирных домов

2.3 Обработка данных по значениям удельных максимальных нагрузок по кластерам многоквартирных домов

2.4 Анализ электропотребления и электрической нагрузки многоквартирных домов в период самоизоляции, вызванный предотвращением распространения COVID-2019

2.5 Суточные изменения максимальной удельной нагрузки

2.6 Анализ электропотребления и нагрузки помещений общественного назначения в составе многоквартирных домов

2.6.1 Анализ электропотребления помещений общественного назначения в составе многоквартирных домов

2.6.2 Анализ электрических нагрузок малых предприятий, размещенных в помещениях общественного назначения многоквартирных домов

2.7 Удельная нагрузка дошкольных образовательных учреждений и среднеобразовательных школ

2.7.1 Дошкольные образовательные учреждения

2.7.2 Среднеобразовательные школы

2.8 Выводы по главе

ГЛАВА 3 РАСЧЁТ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА К НОРМАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ УДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

3.1 Постановка задачи и характеристика Центрального федерального округа

3.2 Статистическая обработка электропотребления и электрической нагрузки МКД Москвы

3.2.1 Анализ жилищного фонда за период 2014-2022 гг

3.2.2 Формирование выборок многоквартирных домов по величине электропотребления

3.3 Статистическая оценка способов формирования выборок для расчета удельных нагрузок квартир многоквартирного дома

3.3.1 Расчет удельной нагрузки выборки с исключением квартир с месячным электропотреблением ниже 20 кВтч

3.3.2 Расчет удельной нагрузки выборки с суммарным электропотреблением 95%

3.3.3 Расчет удельной нагрузки выборки без квартир с нулевым электропотреблением

3.3.4 Сравнение результатов расчетов удельной нагрузки многоквартирных домов при формировании выборок разными способами

3.4 Разработка поправочного коэффициента для расчета мощности технологического присоединения на уровне микрорайона на примере Центрального федерального округа

3.5 Внесенные предложения по изменению нормативных документов

3.6 Статистическая обработка данных по электропотреблению и нагрузке квартир

3.5.1 Удельная электрическая нагрузка многоквартирных домов кластера 11 - 18 этажей

3.5.2 Суточные графики удельных нагрузок многоквартирных домов в рабочие и выходные дни

3.7 Выводы по главе

4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МЕГАПОЛИСОВ

4.1 Создание системы мониторинга и долгосрочного прогнозирования

4.1.1 Постановка задачи

4.1.2 Проверка корреляционных зависимостей для каждого дома в отдельности за период наблюдения

4.1.3 Проверка корреляционных зависимостей для группы домов за каждые сутки периода наблюдения

4.1.4 Проверка корреляционных зависимостей для группы домов по данным суток с максимальным электропотреблением

4.2 Проверка корреляционных зависимостей по данным недельных графиков электропотребления квартир многоквартирных домов

4.3 Проверка корреляционных зависимостей для разных по количеству групп многоквартирных домов

4.4 Проверка корреляционных зависимостей для разных по количеству групп квартир

4.5 Корреляция между максимальными нагрузками и электропотреблением многоквартирных

жилых домов с учетом общедомовых нужд

4.5.1 Проверка корреляционной зависимости между максимальными нагрузками и электропотреблением многоквартирных жилых домов кластеров 11-18 этажей и 19-25 этажей с учетом общедомовых нужд

4.5.2 Оценка общедомовой и коммерческой нагрузки многоквартирных домов кластера 11-18 этажей

4.6 Расширение диапазона удельных нагрузок МКД от количества квартир

4.7 Пример использования поправочного коэффициента и новых значений удельных электрических нагрузок при проектировании многоквартирных домов Москвы

4.8 Выводы по главе

ГЛАВА 5 УДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С УЧЕТОМ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5.1 Постановка задачи

5.2 Особенности расчета суммарной нагрузки на примере Москвы

5.3 Нагрузки общедомовых нужд и объектов коммерческого назначения многоквартирных домов

5.4 Удельные электрические нагрузки многоквартирных домов Москвы

5.4.1 Удельные электрические нагрузки многоквартирных домов кластера до 5 этажей

5.4.2 Удельные электрические нагрузки многоквартирных домов кластера 6 - 10 этажей

5.4.3 Удельные электрические нагрузки многоквартирных домов кластера 11 - 18 этажей

5.4.4 Удельные электрические нагрузки многоквартирных домов кластера 19 - 25 этажей

5.5 Расчет удельных нагрузок многоквартирных домов с учетом общедомовых и коммерческих потребителей на основе комбинаций групповых измерений

5.5.1 Удельные нагрузки многоквартирных домов с газовыми плитами с учетом общедомовых и коммерческих потребителей на расширенном диапазоне квартир при максимальном электропотреблении

5.5.2 Удельные нагрузки многоквартирных домов с электроплитами с учетом общедомовой и коммерческой нагрузки на расширенном диапазоне квартир при максимальном электропотреблении

5.6 Типовые суточные графики удельной нагрузки многоквартирных домов

5.6.1 Графики усредненной нагрузки квартир многоквартирных домов с электроплитами за рабочие и выходные дни

5.6.2 Графики усредненной удельной нагрузки многоквартирного дома с электроплитами с учётом общедомовой и коммерческой нагрузок за рабочие и выходные дни

5.7 Верификация полученных результатов

5.8 Использование типовых графиков нагрузки для выбора ЭЗС

5.9 Выводы по главе

ГЛАВА 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И МЕТОДИКИ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

6.1 Развитие малоэтажного жилищного строительства

6.2 Оценка электропотребления объектов индивидуального жилищного строительства городских коттеджных поселков

6.2.1 Статистическая обработка по значениям среднемесячного электропотребления за период

наблюдений на примере ГКП №1 и ГКП №2

6.2.2 Статистическая обработка по значениям суточного электропотребления за сутки с максимальной нагрузкой

6.3 Точечные диаграммы распределения электропотребления коттеджей

6.4 Точечные диаграммы распределения нагрузки коттеджей

6.5 Статистическая обработка измерений электрической нагрузки

6.6 Оценка электрических показателей ОИЖС сельских коттеджных поселков

6.7 Выделение групп в совокупности ОИЖС

6.7.1 Деление ОИЖС на группы по количеству этажей

6.7.2 Деление ОИЖС на группы по площади

6.7.3 Кластеризация коттеджей по площади с использованием метода ^-средних и иерархической кластеризации

6.8 Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научные основы проектирования систем электроснабжения жилых комплексов на базе показателей электрических нагрузок»

Актуальность темы исследования

Современные жилые и общественные здания представляют собой сложные электротехнические комплексы с электроприёмниками разнообразного технологического назначения. Проектирование их систем электроснабжения, а также расчет мощности технологического присоединения к питающим электрическим сетям основываются на нормативных значениях удельных электрических нагрузок (УЭН) однотипных потребителей и различных поправочных коэффициентах, предназначенных для суммирования на общих шинах мощности разнородных групп электроприёмников. Их соответствующие нормативные значения были приняты ещё в конце прошлого века и используются до настоящего времени. Текущие измерения максимальной мощности трансформаторных подстанций (ТП), к которым подключены многоквартирные жилые дома (МКД), показывают, что в подавляющем большинстве загрузка ТП в рабочих режимах ниже 30%. Сложившаяся ситуация объясняется последствиями технологической революции в области энергосбережения, которые трудно было предвидеть на стадии разработки нормативных значений УЭН в конце прошедшего века. Состав и характеристики электроприёмников существенно поменялись, но до настоящего времени в проекты закладываются излишние номинальные мощности ТП, завышенные по току сечения кабелей и коммутационные аппараты.

В первую очередь, в разработке новых нормативных значений УЭН нуждаются объекты индивидуального жилищного строительства (ОИЖС). Их доля в общем объеме ввода жилья (м2) за последние 5 лет стабильно превышает 40 %, а в 2025 г. составила 59 %. Специфика загородных поселений проявляется в наличии комплекса силовых электроприёмников, не используемых в МКД. Необходимость проведения исследований электропотребления ОИЖС обусловлена также повышением стоимости технологического присоединения к электрическим сетям. Тем самым стимулируется снижение заявляемой мощности, однако при эксплуатации она может быть изменена собственником в сторону повышения. Для электросетевых компаний именно на такие случаи должны быть надёжные ориентиры по оценке электрической нагрузки для адекватного проектирования систем внешнего и внутреннего электроснабжения.

Развитие индивидуального электротранспорта предъявляет требования к установлению закономерностей суточных изменений нагрузки жилых и общественных зданий, что необходимо при выборе параметров электрозарядных станций (ЭЗС) в отношении располагаемой электроэнергии на различных интервалах времени.

Всё вышеперечисленное свидетельствует об актуальности выполнения исследований,

направленных на разработку новых нормативных значений УЭН для проектирования систем электроснабжения жилых зданий и объектов социального и коммерческого назначения, встраиваемых в МКД, методов расчета суммарной мощности электротехнических комплексов силовых и осветительных нагрузок и бытовых электроприборов на уровне жилых зданий, распределительных пунктов (РП) и ТП, а также анализа их суточных графиков электрической нагрузки (ГЭН). Развитие систем учета электрической энергии с приборами фиксации электропотребления на программируемых интервалах времени и последующей дистанционной передачей данных позволяет обеспечить объём информации, достаточный для разработки новых нормативных значений УЭН, в том числе перейти к их обобщенным значениям, исключающим необходимость поэлементного расчёта мощности каждого электроприёмника с последующим суммированием разнородных нагрузок на общих шинах посредством введения поправочных коэффициентов.

Степень разработанности темы исследования

Существенный вклад в развитие методов расчета электрических нагрузок внесли российские и зарубежные ученые: Антипов К.М., Вагин Г.Я., Васильев Г.П., Волобринский С.Д., Вялкова С. А., Воробьёв В.А., Виноградов А.В., Глазунова А.М., Гнеденко Б.В., Гордеев В.И., Гудков А.В., Грачева Е.И., Ермаков В.Ф., Жежеленко И.В., Жилин Б.В., Звозникова И.А., Каждан А.Э., Каялов Г.М., Клюев Р.В., Костинский С.С., Козлов В.А., Кудрин Б.И., Куренный Э.Г., Лифшиц В.С., Лоскутов А.Б., Мешель Б.С., Морсин И.А., Надтока И.И., Новиков С.И., Нудлер Г.И., Павлов А.В., Пупин В.М., Русина А.Г., Савинкин В.Ф., Саков В.В.,Солуянов Ю.И., Соснина Е.Н., Степанов В.П., Тульчин И.К., Файбисович Д.Л., Федосенко Р.Я., Федотов А.И., Фокин Ю.А., Шведов Г.В. и др. Следует выделить проф. Надтоку И.И., впервые обозначившего проблему несоответствия фактических и расчетных электрических нагрузок МКД и принявшего участие в пересмотре нормативных значений УЭН для программы реновации МКД Москвы.

Объект исследования. Электротехнические комплексы (ЭТК) жилых и общественных зданий, включая объекты индивидуального жилищного строительства.

Предмет исследования. Фактические электрические нагрузки ОИЖС и МКД, включая общедомовые нужды (ОДН), нагрузки социальных и коммерческих потребителей.

Цель работы. Научное обоснование проектирования систем электроснабжения жилых комплексов на базе использования УЭН, приближенных к их фактическим величинам, включая расчет мощности технологического присоединения, в том числе используя обобщенные значения УЭН, учитывающие нагрузку ОДН и встроенных в МКД объектов социального и коммерческого назначения (ОКН). Для достижения поставленной цели решаются задачи:

1. Мониторинг электропотребления исследуемых объектов на длительном периоде

наблюдений для оценки влияния климатических сезонов на электрические нагрузки, выявление срезов времени, характеризующихся максимальной мощностью групп квартир и ОИЖС, а также МКД в целом.

2. Разработка методики формирования кластеров МКД различных строительных характеристик по уровню их электропотребления в целях систематизации выборок зданий по мониторингу электрических нагрузок, используемых для нормирования удельной мощности технологического присоединения МКД по каждому кластеру.

3. Оценка эффекта влияния дистанционной работы населения в местах их проживания на суточные ГЭН МКД на основе сопоставления результатов мониторинга электрических нагрузок до и в период самоизоляции населения.

4. Статистическая оценка удельного электропотребления и максимальной нагрузки МКД, выявление уровней корреляционных зависимостей между ними на различных временных интервалах и для различных групп МКД в целях создания прогнозных моделей динамики электрической нагрузки на длительные интервалы времени на основе фиксации максимального электропотребления жилых комплексов.

5. Разработка методики расчета понижающих поправочных коэффициентов к нормативным значениям УЭН многоквартирных домов и методики расширения диапазона проектных значений УЭН для групп квартир.

6. Разработка методики расчёта проектной мощности жилых комплексов на шинах ТП и РП на основе интегральной оценки электрической нагрузки ОДН, ОКН и встроенных в МКД объектов социального и бытового назначения, а также методики оценки располагаемой электроэнергии и мощности для ЭЗС на парковочных местах микрорайонов в разрезе суток.

7. Обоснование методики проектирования ЭТК коттеджных посёлков на базе экспериментально полученных суточных ГЭН ОИЖС, учитывающей неопределенность значений заявляемой мощности технологического присоединения ОИЖС к питающим электрическим сетям.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Разработана методика расчета мощности технологического присоединения МКД, рассматриваемых как электротехнические комплексы силовых, осветительных и бытовых электроприемников, отличающаяся использованием экспериментально обоснованных максимальных значений удельных электрических нагрузок для сформированных строительных кластеров МКД.

2. Экспериментально выявлено изменение суточных ГЭН МКД, обусловленное самоизоляцией граждан в период пандемии КОВИД-19, отличающихся в увеличении дневной нагрузки на 20 - 45% в рабочие дни при сохранении значений вечернего максимума,

обоснованы новые нормативные УЭН для встроенных в МКД предприятий бытового и социального назначения.

3. Обоснована для проектирования систем электроснабжения городских электротехнических комплексов целесообразность введения понижающих поправочных коэффициентов к нормативным значениям УЭН МКД на уровне регионов, отличающихся методикой их выбора для определения мощности технологического присоединения микрорайонов и расчетной нагрузки МКД.

4. На основе двухлетнего мониторинга электрической нагрузки квартир МКД типовых проектов выявлено кратное превышение нормативных УЭН над фактическими значениями и доказана высокая корреляционная зависимость между максимальной нагрузкой жилых комплексов и их максимальным суточным электропотреблением. Предложена методика расчета УЭН по группам квартир и ОИЖС, отличающаяся формированием случайных комбинаций получасовых графиков нагрузки, и расширен диапазон их нормативных значений.

5. Впервые получена интегральная оценка общедомовых и коммерческих нагрузок и предложена методика проектного расчета суммарной нагрузки жилых комплексов на ТП и РП по обобщенным значениям УЭН. На основе суточных ГЭН МКД, детских и школьных образовательных учреждений предложена методика, отличающаяся оценкой располагаемой энергии и мощности для ЭЗС микрорайонов.

6. По результатам натурных измерений электрических нагрузок ОИЖС обоснована методика проектирования систем внешнего и внутреннего электроснабжения коттеджных посёлков, отличающаяся в декомпозиции всего массива объектов на две группы, одна из которых с меньшими нагрузками обладает нормальным распределением максимальной мощности и используется для проектирования индивидуального питания ОИЖС, и другая группа с экстремальными нагрузками, которая в сочетании с первой группой используется для проектирования магистральных линий внутри посёлков и системы внешнего электроснабжения.

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в разработке группы методов обработки экспериментально полученных данных электропотребления жилых комплексов, ориентированных на обоснование значений УЭН и мощности технологического присоединения непромышленных объектов городской инфраструктуры, вводимых в нормативные документы проектирования на региональном или федеральном уровне, а также проектирования систем внешнего и внутреннего электроснабжения, а именно:

- в методике обоснования нормативных значений мощности технологического присоединения МКД на базе предварительного формирования кластеров МКД, обеспечивающей расчет мощности технологического присоединения;

- в методике статистической обработки результатов натурных измерений

электропотребления объектов исследования, использующей проверку закона нормального распределения нагрузки по пяти критериям, что повышает достоверность и обоснованность принимаемых нормативов УЭН;

- в выявлении изменения суточных ГЭН МКД, что актуально при проектировании систем электроснабжения ЭТК жилых районов в условиях распространения удаленной работы населения;

- в доказательстве наличия высокой корреляционной связи между максимальной нагрузкой жилых комплексов и суточным максимальным электропотреблением, что позволяет создать систему дальнего прогнозирования электрических нагрузок МКД на основе мониторинга электропотребления жилых комплексов;

- в методе формирования случайных комбинаций из суточных ГЭН групп квартир и ОИЖС за сутки с максимальным электропотреблением, позволяющем выявлять экстремальные нагрузки жилых комплексов и повышать точность расчета суммарной мощности на подстанциях;

- в методике задания типового суточного графика удельной нагрузки (СГН) МКД и в разработке на его основе обобщенной зависимости доступной для ЭЗС электроэнергии по времени суток;

- в доказательстве наличия двух групп ОИЖС в коттеджных посёлках, большая из которых характеризуется законом нормального распределения максимальной нагрузки, а вторая группа характеризуется экстремально высокими нагрузками, что позволяет в условиях неопределенности заявляемой мощности проектировать ответвления, и индивидуальные трансформаторы ОИЖС по нагрузкам первой группы с последующей выборочной их заменой по заявкам потребителей.

Практическая значимость. Результаты диссертации внедрены в нескольких федеральных и одном региональном нормативных документах для проектирования систем электроснабжения МКД и ОИЖС, что позволяет снизить расход материала кабельно-проводниковой продукции, уменьшить потери электроэнергии в силовых трансформаторах (СТ) и снизить «запертую» мощность на подстанциях центров питания. Социальный эффект достигается за счет снижения стоимости жилой площади, в том числе и за счет уменьшения расчетной мощности технологического присоединения МКД. Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения: АО «Татэлектромонтаж»; ООО «Ассоциация РЭМ»; Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ; АО «Сетевая компания»; ПАО «Россети»; ПАО «ГК Самолет»; ООО СЗ «ДОМКОР».

Диссертационное исследование было поддержано грантом Академии наук Республики Татарстан (РТ), предоставленным молодым кандидатам наук (постдокторантам) с целью

защиты докторской диссертации, выполнения НИР, а также выполнения трудовых функций в научных и образовательных организациях РТ в рамках Государственной программы РТ «Научно-технологическое развитие РТ», соглашение №121/2024-ПД от 16.12.2024 г. Результаты исследования были использованы при выполнении пяти государственных контрактов с Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве: «Выполнение работ по мониторингу и анализу действующих нормативно-технических документов в области устройства электроустановок в жилых и общественных зданиях», договор № К-75129/1-1-2022 от 04.04.2022 г.; «Выполнение работ по исследованию энергопотребления и определение расчетных электрических нагрузок зарядной инфраструктуры для электромобилей, интегрированной в электрические установки общественных и многофункциональных зданий», договор № 32413301943-2/2024 от 03.04.2024 г.; «Выполнение работ по разработке проекта свода правил в области проектирования наружных сетей электроснабжения», договор № 32413378678-2/2024 от 15.05.2024 г.; «Выполнение работ по разработке проекта свода правил, регулирующего основные положения для устройства электроустановок зданий и сооружений, сетей электроснабжения и электроосвещения», договор № 32413592714-1/2024 от 25.06.2024 г.; «Выполнение работ по разработке проекта изменения свода правил в области внутренних систем электроснабжения и электроустановок жилых и общественных зданий», договор № 32514960064-1/2025 от 17.07.2025 г.; «Разработка методики расчета электрических нагрузок групп объектов индивидуального жилищного строительства в зависимости от их строительных характеристик и инженерно-технического оснащения», договор № 32514965236-2/2025 от 21.07.2025 г.

Методология и методы исследования. Использован экспериментальный метод, а именно измерения электропотребления электротехнических комплексов жилых зданий на уровне квартир, ОИЖС, вводно-распределительных устройств МКД, встроенных объектов социального и коммерческого назначения, ТП и РП с дискретностью 30 минут. Подготовка расчетных значений мощности посредством машинной обработки больших объёмов данных (до 30 млн. измерений). Статистические методы анализа полученной информации. Корреляционный анализ связи между максимальными нагрузками и электропотреблением жилых комплексов. Использование нормативно-технической документации по проектированию систем электроснабжения и электротехнических комплексов жилых зданий, применены диаграммы Ганта.

Положения, выносимые на защиту

1. Методика расчета мощности технологического присоединения МКД как электротехнических комплексов, включающих в себя силовую, осветительную и бытовую нагрузку, на основе строительных кластеров МКД, мониторинга их электропотребления и

последующего выделения максимальных электрических нагрузок, сформированных по ограниченным выборкам групп.

2. Результаты оценки влияния дистанционной работы граждан на суточные ГЭН МКД, установленное в период пандемии КОВИД-19 и проявившееся в увеличении дневной нагрузки на 20 - 45% в рабочие дни при сохранении значений вечернего максимума; обоснование обобщенных значений удельной мощности коммерческих потребителей в МКД на единицу занимаемой площади.

3. Экспериментально доказанные пониженные максимальные значения УЭН жилых зданий; методика введения поправочных коэффициентов к их нормативным значениям при проектировании систем электроснабжения МКД, включающая учет общедомовых и коммерческих нагрузок и заселенность МКД.

4. Доказанная сильная (по Чеддоку) корреляционная зависимость и статистическая значимость (по Пирсону) между максимальной нагрузкой жилых комплексов и их максимальным суточным электропотреблением как основополагающий элемент прогнозирования электрических нагрузок на длительных интервалах времени; методика формирования нормативных УЭН групп квартир расширенного диапазона на основе случайных комбинаций СГН.

5. Методика прямого расчёта суммарной нагрузки МКД на шинах проектируемых ТП и РП по интегральным значениям УЭН, включающим в себя ОДН, нагрузку встроенных объектов коммерческого назначения и социальной инфраструктуры, а также методика оценки доступной мощности и электроэнергии для ЭЗС на основе суточных ГЭН МКД.

6. Методика проектирования систем внешнего и внутреннего электроснабжения коттеджных посёлков, заключающаяся в декомпозиции всего массива объектов на две группы, одна из которых с меньшими нагрузками обладает нормальным распределением максимальной нагрузки и используется для проектирования индивидуального питания ОИЖС, и группа с экстремальными нагрузками, используемая в сочетании с первой группой для проектирования магистральных линий внутри посёлков и системы внешнего электроснабжения.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. По тематике, методам исследования, предложенным научным положениям диссертация соответствует паспорту специальности 2.4.2 - «Электротехнические комплексы и системы» по следующим направлениям исследования:

- п. 1 «Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, математическое... моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем, включая системы... электроснабжения...» - в части разработки УЭН групп квартир и корреляционных зависимостей между суточными максимальными электрическими нагрузками

и максимальным электропотреблением жилых комплексов;

- п. 2. «Разработка научных основ проектирования...» - в части разработки методов обоснования нормативных значений УЭН для проектирования жилых комплексов, методов расчёта их суммарной нагрузки на шинах ТП и РП;

- п. 3. «...оптимизация электротехнических комплексов, систем и их компонентов...» - в части проектирования систем внутреннего и внешнего электроснабжения коттеджных посёлков на основе кластеризации нагрузок.

Реализация результатов работы. Результаты исследования внедрены:

- Постановлением Кабинета Министров (КМ) РТ № 805 от 09.09.2019 г. утверждены граничные значения удельных электрических нагрузок МКД в Постановление КМ РТ от 27 декабря 2013 г. № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования РТ».

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30.12.2020 № 919/пр утвержден понижающий поправочный коэффициент для МКД ЦФО, изменение № 4 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (далее СП-256).

- Приказом Минстроя России от 28 декабря 2023 г. № 1005/пр утверждены новые УЭН для МКД Москвы, изменение № 6 к СП-256.

- Приказом Минстроя России от 25 декабря 2025 г. № 846/пр утверждены новые УЭН для ОИЖС, изменение № 9 к СП-256.

Степень достоверности результатов. Исходные данные сняты с аттестованных интеллектуальных приборов учета электроэнергии, использованы сертифицированные программы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии. Строительные характеристики объектов получены от государственных ведомств и с их официальных сайтов. Для обработки данных применялись апробированные лицензионные программные комплексы. Использовались известные методы статистики, положения фундаментальных и прикладных наук. Полученные результаты коррелируют с результатами исследований других авторов.

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на: Российском международном энергетическом форуме (Санкт-Петербург, 2019, 2024, 2025 гг.), Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности (Казань, 2019 г.), Международном научном семинаре «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики» (Волжский, 2021 г., Архангельск, 2024 г.), Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век.

Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» (Санкт-Петербург, 2021, 2022, 2024, 2025 гг.), Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве: новые вызовы и перспективы» (Екатеринбург, 2023 г.), Международном форуме «Стратегии ускорения темпов строительства» (Новосибирск 2024, 2025 гг.), Международных научно-технических конференциях: «Электроэнергетика глазами молодежи» (Казань, 2016 г., Самара 2017 г.), «Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии» (Иваново, 2017, 2023 гг.), «Энергосбережение теория и практика» (Москва, 2020 г.), «Electric Power Conference» (Санкт-Петербург, 2019 г.), «Smart Energy Systems» (Казань, 2019 г.), «Ural Smart Energy Conference» (Екатеринбург, 2020 г.), «Advances in Energy Industry and Power Generation» (Альметьевск, 2020 г.), «Energy saving - theory and practice» (Москва, 2020 г.), «Electrotechnical Complexes and Systems» (Уфа, 2020, 2021 гг.), «Ural-Siberian Smart Energy Conference» (Новосибирск, 2021 г.), «Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования» (Минск, 2022 г.), «Современные технологии в электроэнергетике и промышленности» (Худжанд, 2022 г.), «Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов» (Благовещенск, 2022 г.), «Russian Automation Conference» (пгт Сириус, 2022 г.), «Engineering, Computer and Information Sciences» (Екатеринбург, 2022 г.), «Сontrol systems, mathematical modeling, automation and energy efficiency» (Липецк 2022, 2024 гг.), «Industrial Engineering, Applications and Manufacturing» (Сочи 2022, 2024, 2025 гг.), «Power and Electrical Engineering of Riga Technical University» (Рига, 2023 г.), «Ural Conference on Electrical Power Engineering» (Магнитогорск, 2023 г.), «Smart Industry Conference» (Сочи, 2023, 2024, 2025 гг.), «Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности» (Чебоксары, 2024, 2025 гг.), «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» (Москва, 2024 г.), Всероссийских научно-технических конференциях: «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего» (Казань, 2021 г.), «Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике» (Чебоксары, 2022 г.), «Энергетика будущего - цифровая трансформация» (Липецк, 2022 г.), «Приборостроение в XXI веке» (Ижевск, 2022 г.), «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» (Оренбург, 2022 г.), «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники» (Казань, 2022, 2024, 2025 гг.), «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем» (Чебоксары, 2023 г.), «Актуальные проблемы электроэнергетики» (Нижний Новгород, 2023, 2024 гг.), «Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири» (Иркутск, 2023, 2024 гг.), «Инновационные энергоэффективные технологии, используемые при строительстве жилых и общественных зданий» (Санкт-Петербург, 2024 г.), заседании комиссии по вопросам ИЖС общественного Совета при Минстрое России (Москва, 2022 г.), заседании секции «Активные

системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» НП «НТС ЕЭС» и Секции по проблемам НТП в энергетике Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике (Москва, 2024 г.), в соответствии с процедурой утверждения сводов правил результаты диссертационного исследования по УЭН докладывались и проходили экспертизу на заседании технических комитетов по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий» (Москва, 2020, 2023, 2025 гг.) и ТК 465 «Строительство» (Москва, 2023, 2025 гг.) в подкомитете ПК 17.2 «Системы электроснабжения зданий и сооружений».

Личный вклад. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежат постановка задач в соответствии с защищаемыми положениями, вычислительные и натурные эксперименты, анализ результатов, определение направлений дальнейшего развития научных исследований по указанной тематике, апробация, опубликование результатов исследования. Заявленные разработки изменений в нормативные документы регионального и федерального уровня выполнены под руководством и при непосредственном участии автора. Автор принимал личное участие в обработке результатов экспериментальных исследований. Все результаты, выносимые на защиту, получены лично автором диссертации.

Публикации. По результатам выполненных исследований автором опубликовано более семидесяти работ, в том числе из них, опубликованных в рецензируемых научных изданиях (из перечня Минобрнауки России) - 24; прочих работ - 59, из них включенных в международную базу цитирования SCOPUS - 29, а также русскоязычные публикации включенные в РИНЦ - 29, опубликована монография. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. После получения степени кандидата технических наук опубликовано более восьмидесяти работ.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Ахметшин Азат Ринатович, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Солуянов, Ю. И. Актуализация электрических нагрузок многоквартирных жилых домов / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, Д. Ю. Солуянов, А. Р. Ахметшин // Вестник Чувашского университета. - 2020. - № 1. - С. 180-189.

2. Рязанова, Г. Н. Энергосбережение в России: задачи и пути их решения / Г. Н. Рязанова, И. О. Никонова, А. Ю. Прокопьева // Региональное развитие. - 2015. - № 7. - С. 3.

3. Солуянов, Ю. И. Энергосберегающие решения в распределительных электрических сетях на основе анализа их фактических нагрузок / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В. А. Халтурин // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2020. - № 5(62). - С. 68-73.

4. Наумов, И. И. Повышение энергоэффективности и модернизация энергетических систем в России: Энергоэффективность и энергоменеджмент / И. И. Наумов, Д. Е. Моторин, А. Л. Кочубей, И. А. Кудрявцев // Дневник науки. - 2021. - № 10(58).

5. Fedotov, A. Calculation of electrical loads for decentralized power supply systems and the choice of power gas piston installations which use electrochemical energy storage / A. Fedotov, R. Misbakhov, N. Chernova [et al.] // E3S Web of Conferences, Vol. 124. - 2019. - P. 05068.

6. Soluyanov, Y. I. Calculation of electrical loads of residential and public buildings based on actual data / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Ahmetshin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 643. - 2019. - P. 012051. - DOI 10.1088/1757-899X/643/1/012051.

7. Соловьева, А. С. Коэффициент одновременности электрических нагрузок многоквартирных домов / А. С. Соловьева, Г. В. Шведов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2025. - № 3(90). - С. 24-30. - EDN UEGOON.

8. Солуянов, Ю. И. Прогнозирование электрических нагрузок жилых и общественных зданий по данным интеллектуальных приборов учета электрической энергии для обеспечения надежности функционирования электрических сетей / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В. И. Солуянов // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Материалы 96-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко, Архангельск. - Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2024. - С. 786-795.

9. Надтока, И. И. Расчёты электрических нагрузок жилой части многоквартирных домов с электрическими плитами, основанные на средних нагрузках квартир / И. И. Надтока, А. В. Павлов // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2014. - № 3. - С. 36-39.

10. Soluyanova, Yu. I. Selection of Charging Stations Consistent with Existing Power-Supply Systems of Apartment Buildings and Educational Institutions of the Metropolis / Yu. I. Soluyanova, A.

I. Fedotov, V. I. Soluyanova, A. R. Akhmetshin, N. V. Chernova // Russian Electrical Engineering. -2025. - Vol. 96. - No. 9. - pp. 783-793.

11. Веремеенко, С. В. Энергоэффективность экономики России: проблемы, регулирование и перспективы развития / С. В. Веремеенко, О. А. Морозов // Технологии и техника: пути инновационного развития : сборник научных статей Международной научно-технической конференции. - Воронеж: ВГТУ, 2023. - С. 161-164. - EDN UDEGHN.

12. Лоскутов, А. Б. Гексагональный принцип формирования конфигурации городских распределительных электрических сетей с целью использования резервной («запертой») мощности / А. Б. Лоскутов, И. А. Липужин // Промышленная энергетика. - 2024. - № 11. - С. 13-22.

13. Soluyanov, Y. Investment and energy saving solutions based on updating the electrical loads of multi-apartment, individual residential buildings and public buildings aper / Y. Soluyanov, A. Akhmetshin, V. Khalturin, A. Fedotov // Proceedings - ICOECS 2020: 2020 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems, 2020. - P. 9278490.

14. Soluyanov, Y. I. Experimental research of electrical loads in residential and public buildings / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, D. Y. Soluyanov, A. R. Akhmetshin // IOP Conference Series, 2020.

- P. 012026. - DOI 10.1088/1757-899X/860/1/012026. - EDN WKZZXU.

15. Надтока, И. И. Анализ основных закономерностей в электропотреблении жилой части многоквартирных домов в Московском регионе / И. И. Надтока, И. А. Звозникова, Г. П. Васильев [и др.] // Промышленная энергетика. - 2023. - № 11. - С. 21-27.

16. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» [Электронный ресурс]. - URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/12544/ (дата обращения: 10.09.2025).

17. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - М.: Госстрой России. ФГУП ЦПП.

- 2004. - 138 с. [Электронный ресурс]. - https://docs.cntd.ru/document/1200035252 (дата обращения: 10.09.2025).

18. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» -М.: Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. - 1994. - 29 с.

19. Шведов, Г. В. Актуализация методики определения расчетных электрических нагрузок общественных зданий (на примере системы электроснабжения города Москвы) / Г. В. Шведов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2025. - № 4(91). - С. 46-55.

20. Шведов, Г. В. Актуализация методики определения расчетных электрических нагрузок многоквартирных домов при подаче заявок на технологическое присоединение (на примере системы электроснабжения города Москвы) / Г. В. Шведов, В. А. Шилин, А. А. Кондратенко [и др.] // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2025. - № 5(92). - С. 36-43.

21. Куренный, Э. Г. Методология обоснования базы исходных данных индивидуальных электрических нагрузок массовых электроприёмников / Э. Г. Куренный, А. А. Булгаков // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2025. - Т. 68, № 3. - С. 108-113.

22. Soluyanov, Y. The Concept of Optimizing the Economics of Calculating the Electrical Loads of Public Premises of Residential Buildings / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // Proceedings - ICOECS 2021: 2021 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems, 2021. - P. 176-179. - DOI 10.1109/ICOECS52783.2021.9657450.

23. Soluyanov, Y. Design of Residential Complexes, Taking into Account the Updated Calculated Electrical Loads / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // Proceedings

- 2021 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems, 2021. - P. 559-562.

24. Soluyanov, Y. The Concept of Optimizing the Efficiency of the Calculation of the Electrical Loads of Kindergartens and Schools / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // Proceedings of the 2021 Ural-Siberian Smart Energy Conference, USSEC 2021, 2021. - P. 111-114.

25. Soluyanov, Y. I. Monitoring and updating of specific electric loads of residential and public buildings / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Akhmetshin, V. A. Khalturin // Journal of Physics: Conference Series, 2020. - P. 052032. - DOI 10.1088/1742-6596/1683/5/052032. - EDN ZKGAJK.

26. Солуянов, Ю. И. Энерго-ресурсосберегающий эффект в системах электроснабжения жилых комплексов от актуализации нормативов электрических нагрузок / Ю. И. Солуянов, А. Р. Ахметшин, В. И. Солуянов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2021.

- Т. 23, № 1. - С. 156-166. - DOI 10.30724/1998-9903-2021-23-1-156-166. - EDN DJKXLA.

27. Солуянов, В.И. Разработка изменений в строительный свод правил в части актуализации удельных расчетных электрических нагрузок многоквартирных жилых домов / В. И. Солуянов, Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2023. - Т. 25, № 6. - С. 89-100. - DOI 10.30724/1998-9903-2023-25-6-89-100.

28. Надтока, И. И. Повышение точности расчёта электрических нагрузок многоквартирных домов с электроплитами / И. И. Надтока, А. В. Павлов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2015. - № 2(183). - С. 45-48.

29. Надтока, И. И. Оценка вклада взаимной корреляции индивидуальных графиков в дисперсию суммарного графика электрической нагрузки / И. И. Надтока, И. А. Звозникова // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2023. - Т. 66, № 4. - С. 136-143.

30. Надтока, И. И. Влияние длительности интервала измерений потребления электроэнергии на точность определения максимальной нагрузки по нагреву / И. И. Надтока, И. А. Звозникова, С. Ю. Туруткин, И. И. Обыденко // Промышленная энергетика. - 2022. - № 12. -С. 21-25. - DOI 10.34831/EP.2022.36.20.003.

31. Таваров, С. Ш. Удельное электропотребление бытового сектора с учётом температуры окружающего воздуха и территориального расположения Республики Таджикистан / С. Ш. Таваров // Промышленная энергетика. - 2019. - № 7. - С. 19-22.

32. Морсин, И. А. Формирование электрических нагрузок на шинах вводного распределительного устройства современных многоквартирных домов / И. А. Морсин, Г. В. Шведов // Промышленная энергетика. - 2023. - № 7. - С. 22-29.

33. Соловьева, А. С. Сравнительный анализ зимних и летних графиков электрической нагрузки рабочих и выходных дней многоквартирных домов с электроплитами в системах электроснабжения крупных городов / А. С. Соловьева, Г. В. Шведов // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Энергетика. - 2023. - Т. 23, № 1. - С. 27-37.

34. Морсин, И. А. Математическая модель электрической нагрузки вводного распределительного устройства многоквартирного жилого дома / И. А. Морсин, Г. В. Шведов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № 5(80). - С. 20-25. - EDN RWWHCO.

35. Морсин, И. А. Анализ наименьшей электрической нагрузки многоквартирных жилых домов в системах электроснабжения городов / И. А. Морсин, Г. В. Шведов // Вестник Московского энергетического института. Вестник МЭИ. - 2022. - № 6. - С. 43-50.

36. Федотов, А. И. Суммирование электрических нагрузок жилых и общественных зданий жилого комплекса / А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, Е. А. Федотов, В. Н. Кулаков // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2025. - Т. 27, № 2. - С. 76-89.

37. Soluyanov, Y. Application of Digital Technologies to Analyze the Actual Electrical Loads of Multi-Apartment Residential Buildings / Y. Soluyanov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // Proceedings - 2022 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2022, 2022. - P. 153-157.

38. Soluyanov, Y. I. Calculation of New Electrical Loads for Public Premises Included in MultiApartment Residential Buildings / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Akhmetshin, V. I. Soluyanov // Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2022, 2022. - DOI 10.1109/REEPE53907.2022.9731455.

39. Soluyanov, Y. I. Application of intelligent electricity metering systems for timely adjustment of standard values for electrical loads calculation / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Akhmetshin, V. I. Soluyanov // Proceedings of the 3rd 2021 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2021, 2021. - P. 9388018.

40. Hussein, B. M. Short term load forecasting using evolutionary algorithm for Tajikistan / B. M. Hussein, H. G. Abood, M. Firuz, I. I. Nadtoka // International Journal of Power Electronics and Drive Systems. - 2023. - Vol. 14, No. 3. - P. 1894. - DOI 10.11591/ijpeds.v14.i3.pp1894-1900.

41. Nadtoka, I. Estimation of electric load graphs correlation by the principal components of the orthogonal decomposition / I. Nadtoka, I. Zvoznikova // Proceedings - 2021 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2021, 2021. - P. 75-79.

42. Надтока, И. И. Проблемы расчёта электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей микрорайонов мегаполисов / И. И. Надтока, А. В. Павлов, С. И. Новиков // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2013. - № 1. - С. 136-138.

43. Вялкова, С. А. Анализ шумовой составляющей суточных графиков активной мощности энергосистемы и метеофакторов при краткосрочном прогнозировании / С. А. Вялкова, И. И. Надтока // Интеллектуальная электротехника. - 2018. - № 4. - С. 25-34.

44. Надтока, И. И. Анализ взаимосвязей главных компонент ортогонального разложения с формой суточного графика электрической нагрузки / И. И. Надтока, Ф. Д. Махмадджонов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2016. -№ 4(192). - С. 46-50. - DOI 10.17213/0321-2653-2016-4-46-50. - EDN XGVJQT.

45. Махмадджонов, Ф. Д. Анализ взаимоотношение метода главных компонент с формой суточного графика электрической нагрузки / Ф. Д. Махмадджонов, И. И. Надтока, Л. С. Касобов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. - 2016. - № 1(33). - С. 7-12.

46. Надтока, И. И. Анализ взаимосвязей между электропотреблением, температурой воздуха и освещенностью с использованием вейвлет-разложения временных рядов / И. И. Надтока, В. А. Бугаец // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2014. - № 5(180). - С. 48-50. - EDN STXXVZ.

47. Виноградов, А. В. Анализ загрузки и распределения потерь электроэнергии в силовых трансформаторах напряжением 6-10 кВ / А. В. Виноградов, А. В. Виноградова, А. В. Букреев, А. А. Лансберг // Агроинженерия. - 2023. - Т. 25, № 6. - С. 67-75.

48. Мусаев, Т. А. Разработка методики точной оценки фактической загрузки трансформаторов 6(10)-0,4 кВ с помощью данных от интеллектуальных систем учета электрической энергии / Т. А. Мусаев, М. Н. Хабибуллин, С. Р. Шагеев, О. В. Федоров // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2022. - № 4(73). - С. 22-27. - EDN MMBXUR.

49. Наумов, И. В. Исследование загрузки силовых трансформаторов в системах сельского электроснабжения / И. В. Наумов, Д. Н. Карамов, А. Н. Третьяков [и др.] // Надежность и безопасность энергетики. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 282-289.

50. Пупин, В. М. Необходимость корректировки методики расчета электрических нагрузок жилых зданий / В. М. Пупин, В. В. Саков // Электрика, 2004, № 9. - С. 38-42.

51. Solovyeva, A. S. The Influence of Meteorological Factors on the Electrical Load of Residential Buildings / A. S. Solovyeva, G. V. Shvedov, M. A. Shakh // Proceedings of the 2024 6th

International Youth Conference on Radio Electronics Electrical and Power Engineering, REEPE 2024, 2024. - DOI: 10.1109/REEPE60449.2024.10479850.

52. Shvedov, G. V. Estimated Loads of Household Electrical appliances / G. V. Shvedov, I. A. Morsin, A. S. Demidenko [et al.] // Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2022, 2022. - DOI 10.1109/REEPE53907.2022.9731386. - EDN UBGVUF.

53. Shcherbakova, A. A. Power Consumption of Typical Apartments of Multi-Storey Residential Buildings / A. A. Shcherbakova, G. V. Shvedov, I. A. Morsin // Proceedings of the 2nd 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2020, 2020. - P. 9059151. - DOI 10.1109/REEPE49198.2020.9059151. - EDN ECJUFF.

54. Babenko, I. A. Research of Elevator Loads of Apartment Buildings / I. A. Babenko, G. V. Shvedov // Proceedings of the 2024 6th International Youth Conference on Radio Electronics Electrical and Power Engineering, REEPE 2024, 2024. - DOI: 10.1109/REEPE60449.2024.10479890

55. Soluyanov, Yu. I. Analysis of Real Electrical Loads Obtained from Smart Electricity Meters Installed in Apartment Buildings in Moscow / Yu. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Akhmetshin [et al.] // IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences, 2022. - P. 2140-2144. - DOI 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10016968. - EDN DKXLFB.

56. Soluyanov, Yu. Results of a Comparative Analysis of the Actual Electrical Loads of MultiApartment Residential Buildings in Moscow / Yu. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin [et al.] // 4ND international conference on control systems, mathematical modeling, automation and energy efficiency, 2022. - P. 837-841. - DOI 10.1109/SUMMA57301.2022.9974135. - EDN RFOKJH.

57. Soluyanov, Y. Updating the Electrical Loads of Residential Buildings by Introducing a Correction Factor / Y. Soluyanov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // Proceedings - 2022 International Russian Automation Conference. - 2022. - P. 956-960.

58. Солуянов, Ю.И. Актуализация нормативных значений удельной электрической нагрузки многоквартирных домов в Республике Татарстан / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, Ю. Я. Галицкий [и др.] // Электричество. - 2021. - № 6. - С. 62-71.

59. Solovyeva, A. S. Modeling the Coefficients of Simultaneity, Demand and Participation at the Maximum of Multi-apartment Buildings / A. S. Solovyeva, I. A. Babenko, G. V. Shvedov, // International Youth Conference on Radio Electronics Electrical and Power Engineering, 2025. - DOI: 10.1109/REEPE63962.2025.10971013.

60. Солуянов, Ю. И. Анализ фактических электрических нагрузок помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В. И. Солуянов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2021. - Т. 23, № 6. - С. 134-147. - DOI 10.30724/1998-9903-2021-23-6-134-147. - EDN MBYUSE.

61. Солуянов, Ю. И. Анализ фактических электрических нагрузок многоквартирных жилых домов Москвы / Ю. И. Солуянов, Н. В. Чернова, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин // Промышленная энергетика. - 2022. - № 9. - С. 12-19. - DOI 10.34831/EP.2022.82.36.002. - EDN KBOZXD.

62. Солуянов, Ю. И. Результаты статистического анализа электрических нагрузок многоквартирных домов г. Москвы / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, Н. В. Чернова // Электрические станции. - 2023. - № 2(1099). - С. 22-28. - EDN WUEGJL.

63. Vyalkova, S. A. Development of mathematical models for the short-term forecasting of daily consumption schedules of active power by Moscow / S. A. Vyalkova, I. Nadtoka, O. Kornykova // Journal of Physics: Conference Series, 2021. - P. 012082.

64. Vyalkova, S. Analysis of hybrid model error of short-term forecast of energy consumption in Moscow / S. Vyalkova, I. Nadtoka // Proceedings - 2021 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2021, 2021. - P. 802-806.

65. Nadtoka, I. Short-term forecasting using fuzzy neural network accountability air temperature and natural lighting / I. Nadtoka, S. Vyalkova // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2016, 2016. - P. 7910991.

66. Khomichev, V. A. Probabilistic-statistical analysis of the maximum electrical load of apartment / V. A. Khomichev, G. V. Shvedov // 2023 5th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, 2023. - DOI: 10.1109/REEPE57272.2023.10086879.

67. Demidenko, A. S. Analysis of the electric loads of residential and public buildings in urban power supply systems / A. S. Demidenko, S. A. Kudelina, G. V. Shvedov // Journal of Physics: Conference Series, 2020. - P. 052016. - DOI 10.1088/1742-6596/1683/5/052016. - EDN IYWUPA.

68. Федотов, А. И. Совершенствование расчета электрической нагрузки многоквартирных домов по их удельной мощности / А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, Е. А. Федотов [и др.] // Электричество. - 2025. - № 5. - С. 28-38. - DOI 10.24160/0013-5380-2025-5-28-38. - EDN XBSYUC.

69. Soluyanov, Y. I. The Effect of New Specific Electrical Loads on Residential Complexes / Y. I. Soluyanov, A. I. Fedotov, A. R. Akhmetshin, V. I. Soluyanov // 2023 5th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering. - 2023. - P. 10086815.

70. Солуянов, Ю. И. Анализ фактических электрических нагрузок объектов индивидуального жилищного строительства / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, Н. В. Чернова, А. Р. Ахметшин // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2021. - № 5(68). - С. 60-65.

71. Солуянов, Ю. И. Актуализация расчетных электрических нагрузок с последующим практическим применением на примере Республики Татарстан / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В. А. Халтурин // Промышленная энергетика. - 2021. - № 2. - С. 32-40.

72. Akhmetshin, A. Development of a Methodology for Summing Electrical Loads at the Level of Transformer Substations and Distribution Points / A. Akhmetshin, A. Fedotov, V. Kulakov // 2025

International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). -2025. - P. 67-71 - DOI: 10.1109/ICIEAM65163.2025.11028511.

73. Ахметшин, А. Р. Методы определения расчетных электрических нагрузок жилых и общественных зданий для проектирования систем электроснабжения городских микрорайонов и сельских поселений / А. Р. Ахметшин, А. И. Федотов. - Казань: Издательство «Дятловы горы», 2025. - 342 с. - ISBN 978-5-905227-86-8. - EDN RONUQQ.

74. Солуянов, Ю. И. Выбор зарядных станций, согласованный с действующими системами электроснабжения многоквартирных домов и образовательных учреждений мегаполиса / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, В. И. Солуянов [и др.] // Электричество. - 2025. - № 1. - С. 32-44.

75. Солуянов, Ю. И. Определение расчетных электрических нагрузок зарядной инфраструктуры для электромобилей, интегрированной в электрические установки жилых и общественных зданий / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин [и др.] // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2024. - Т. 26, № 6. - С. 94-107.

76. Akhmetshin, A. Development of Regulatory Requirements for Calculation of Electrical Loads of Residential Complexes / A. Fedotov, A. Akhmetshin, V. Kulakov // Proceedings - 2024 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. - 2024. P. 158-162.

77. Akhmetshin, A. Development of New Values of Specific Design Electrical Loads of MultiApartment Residential Buildings on the Example of Moscow / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin // 2023 International Ural Conference on Electrical Power Engineering. - 2023. - P. 550-554.

78. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 г. N 221 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики» [электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003050009 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

79. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р (ред. от 15.02.2025) «Об утверждении Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года» [электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/128340/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

80. Национальный инвестиционный рейтинг [электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/government_officials/rating/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

81. Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 N 357 (ред. от 12.12.2011) «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности» [электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902214077 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

82. Тимко, В. Я. Техническое регулирование в области энергоэффективности электрических приборов / В. Я. Тимко, А. В. Васильев, Н. И. Файзрахманов // Сертификация. - 2011. - № 4. - С. 24-25. - EDN OMSAKP.

83. Дед, А. В. Алгоритмическая реализация расчета энергопотребления и определения класса энергетической эффективности лифтов / А. В. Дед, В. А. Ткаченко // Омский научный вестник. -2020. - № 4(172). - С. 26-31. - DOI 10.25206/1813-8225-2020-172-26-31. - EDN TYELPN.

84. Наумов, А. Л. Определение класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов / А. Л. Наумов, Д. В. Капко // Энергосбережение. - 2015. - № 8. -С. 24-29. - EDN VAXIFH.

85. Плясунов, Д. В. Определение и подтверждение классов энергетической эффективности многоквартирных домов / Д. В. Плясунов // Энергосбережение. - 2018. - № 1. - С. 8-13.

86. Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. - 2016. - № 7. - С. 32-37. - EDN XCNAXN.

87. Якимович, Б. А. Применение информационных технологий для анализа класса энергетической эффективности жилых зданий / Б. А. Якимович, С. В. Вологдин, Я. С. Ботова // Интеллектуальные системы в производстве. - 2013. - № 2(22). - С. 221-224. - EDN RSJQFJ.

88. Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» [электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

89. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» [электронный ресурс]. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202109300041 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

90. Антонов, Н. В. Региональная дифференциация потребления энергии в бытовом секторе Российской Федерации / Н. В. Антонов, К. Э. Веденьев, М. Ю. Евдокимов [и др.] // Географическая среда и живые системы. - 2020. - № 3. - С. 70-97.

91. Антонов, Н. В. Проблемы в оценке региональной дифференциации потребления электроэнергии в бытовом секторе России / Н. В. Антонов, М. Ю. Евдокимов, Е. А. Чичеров // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. -2019. - № 4. - С. 53-71. - DOI 10.18384/2310-7189-2019-4-53-71. - EDN BVCVIQ.

92. Рюмина, Е. В. Анализ факторов региональной дифференциации показателей потребления электроэнергии населением России / Е. В. Рюмина // Народонаселение. - 2023. - Т. 26, № 3. - С. 107-116. - DOI 10.19181/population.2023.26.3.9. - EDN YRYQVK.

93. Некрасов, С. А. Рост электропотребления российских регионов как фактор их социально-экономического развития / С. А. Некрасов // Экономика региона. - 2022. - Т. 18, № 2. - С. 509-527. - DOI 10.17059/ekon.reg.2022-2-15. - EDN NFXKWX.

94. Soluyanov, Y. Development of Regulatory Documents for the Calculation of Electrical Loads of Residential Buildings Using Big Data / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin // 2023 International Russian Smart Industry Conference. - 2023. - P. 485-489.

95. Солуянов, Ю. И. Расчет поправочного коэффициента к нормативным значениям удельных электрических нагрузок многоквартирных жилых домов г. Москвы и Московской области / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2022. - Т. 24, № 4. - С. 142-153.

96. Akhmetshin, A. Specific Electrical Loads of Multi-Apartment Residential Buildings in the Agglomeration «Moscow - Moscow Region» / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin, V. Soluyanov // 2023 IEEE 64th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University. - 2023. - P. 10412915. - DOI 10.1109/RTUTON60080.2023.10412915

97. Кудрин, Б. И. Энергоэффективность. Рейтинг российских регионов по электропотреблению за 1990-2010 гг. // Электрика. 2010. № 8. С. 3 - 15. EDN MUHOVZ.

98. Мохов, В. П. Факторы дифференциации электропотребления в городских домашних хозяйствах в муниципальных образованиях Пермского края / В. П. Мохов // Энергетика. Инновационные направления в энергетике. CALS-технологии в энергетике. - 2020. - Т. 1. - С. 5-13.

99. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. // Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_ 2024.pdf (дата обращения: 07.0.2025).

100. Антонов, Н. В. Проблемы управления электропотреблением в бытовом секторе / Н. В. Антонов // ЭнергоРынок. 2010. № 1. - С. 42 - 49.

101. Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы / Редактор-составитель, выпускающий и литературный редактор Анатолий Белов ; Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. — Москва, 2016. — 245 с.

102.Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180001 (дата обращения: 07.09.2025).

103. Айзенберг, Б. Л. Электрические нагрузки жилых домов Ленинграда / Б. Л. Айзенберг, Л. Д. Клебанов // Электрические станции. 1950. — № 6.

104. Баранов, Б.М. О нагрузках электрических сетей в районах нового жилищного строительства в Москве / Б. М. Баранов, К. С. Кузнецов, Г. В. Мирер, С. Г. Перепелицкий // Электрические станции. — 1950. — № 6.

105. Киреев, М. И. Электрические нагрузки жилых и общественных зданий / М. И. Киреев // Электрические станции. — 1950. — № 6.

106. Сербиновский, Г. В. Электрические нагрузки жилых домов Москвы / Г. В. Сербиновский // Электрические станции. — 1951. — № 5.

107. Федосенко, Р. Я. Надёжность электроснабжения и электрические нагрузки. - М.: Энергия. — 1967. — 160 с.

108. Федосенко, Р. Я. Потребление электроэнрегии в жилых зданиях / Р. Я. Федосенко, Г. В. Мирер // Электричество. — 1963. — № 3.

109. Федосенко, Р. Я. К вопросу о расчётах электрических сетей жилищно-общественной застройки / Р. Я. Федосенко // Электричество. — 1965. — № 4.

110. Звозникова, И. А. Совершенствование методов и алгоритмов моделирования и расчета электрических нагрузок систем электроснабжения многоквартирных жилых домов на основе ортогональных линейных преобразований эмпирических данных: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 2.4.3. / Звозникова Инна Александровна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; Диссовет Д 212.304.XX (24.2.436.05)]. — Новочеркасск, 2025. — 24 с.: ил.

111. «Методика расчета электрических нагрузок многоквартирных домов» [Электронный ресурс]. URL: https://mtsk.mos.ru/documents/42807/ (дата обращения: 07.09.2025).

112. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан» [Электронный ресурс]. URL: https://minstroy.tatarstan.ru/file/minstroy/File/ (дата обращения: 07.09.2025).

113. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения СО 153-34.20.178 (РД 34.20.178), утвержденные Минэнерго СССР от 19.11.1981 г. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200060669 (дата обращения: 07.09.2025).

114. Методика определения потребности в средствах электроснабжения для социального развития села Протокол Минсельхоза России № 41 от 27.12.2001 г. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200043583 (дата обращения: 07.09.2025).

115. ВСН 97-83 «Инструкция по проектированию городских, поселковых электрических сетей». — Госкомархитектуры. — М.: Стройиздат, 1990. — 57 c.

116.ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». — Госкомархитектуры. — М.: Стройиздат, 1990. — 88 с.

117.СН 4.04.01-2019 (ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)) «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» утвержден: приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 02.10.18 г. № 212 [Электронный ресурс]. URL: https://normy.by/tnpa/1/6628.pdf (дата обращения: 07.09.2025).

118. СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», утвержден: приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НК с 01.07.2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34120625 (дата обращения: 07.09.2025).

119. NCM G.01.02:2015 «Проектирование и монтаж электроустановок в жилых и общественных зданиях», утвержден: Приказом Министерства регионального развития и строительства Республики Молдова №. 45 с 05 мая 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://ednc.gov.md/wp-content/uploads/2025/06/NCM-G.01.02-2025.pdf (дата обращения: 07.09.2025).

120. КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий», утвержден: Государственным Комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 1 апреля 1998 г. № 32 [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/4442837 (дата обращения: 07.09.2025).

121. Кудрин, Б. И. Электроснабжение, инвестиционное проектирование и закрытие проблемы расчёта электрических нагрузок / Б. И. Кудрин, С. А. Цырук // Электрика. - 2006. - № 4. - С. 3-11.

122. Ристхейн, Э. М. Электроснабжение промышленных предприятий / Э. М. Ристхейн, А. А. Федоров // М.: Энергия. - 1981. - 360 с.

123. Фёдоров, А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / А. А. Фёдоров, В. В. Каменева // М.: Энергоатомиздат. - 1986. - 280 с.

124. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов // Учебное пособие, 2-е изд., доп., 2012. - 544 с.

125. Шидловский, А. К. Расчёты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный // М.: Энергоатомиздат, 1992. - 224 с.

126. Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1969. - 400 с.

127. Шидловский, А.К. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения / А. К. Шидловский, Э. Г. Куренный // К.: Наукова думка, 1984. - 271 с.

128. Гнеденко, Б. В. Теоретико-вероятностные основы статистического метода расчета электрических нагрузок промышленных предприятий // Изв. вузов СССР сер. Электромеханика, 1961. - № 1. - С. 90-99.

129. Khomichev, V.A. Analysis of the Local Daily Maximum Load of Apartment Using Probabilistic and Statistical Methods / V. A. Khomichev, G. V. Shvedov // Proceedings of the 2024 6th International Youth Conference on Radio Electronics Electrical and Power Engineering, REEPE 2024,

2024. - DOI: 10.1109/REEPE60449.2024.10479740.

130. Радкевич, В. Н. Расчет электрических нагрузок промышленных предприятий: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» / В. Н. Радкевич, В. Б. Козловская, И. В. Колосова. - Минск: БНТУ, 2013. - 124 с.

131. Грачева, Е. И. Исследование методов расчета электрических нагрузок цеховых систем промышленного электроснабжения / Е. И. Грачева, О. В. Наумов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2019. - № 1(52). - С. 54-59. - EDN AMNOKF.

132. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интермет Инжиниринг 2006. - 669 с. - EDN: QMIWLF.

133. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий : учебно-справочное пособие / Б. И. Кудрин ; Б. И. Кудрин. - Москва : Теплотехник, 2009. - 698 с.

134. Волобринский, С. Д. Электрические нагрузки промышленных предприятий / С. Д. Волобринский, Г. М. Каялов, П. Н. Клейн, Б. С. Мешель. - Л.: Энергия, 1971. - 264 с.

135. Лоскутов, А. Б. Повышение эффективности использования электрической энергии в системах электроснабжения металлургических предприятий: специальность 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Лоскутов Алексей Борисович. - Москва, 1994. - 38 с.

136. Вялкова, С. А. Краткосрочное прогнозирование активной мощности энергосистемы Республики Таджикистан с использованием нейронных сетей / С. А. Вялкова, И. И. Надтока, Ф. Д. Махмадджонов // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2023. - Т. 66, № 3. - С. 78-83. - DOI 10.17213/0136-3360-2023-3-78-83. - EDN SVRFIG.

137. Пестерев, А. А. Методика оптимального распределения однофазных электроприемников в системах электроснабжения по критерию снижения дополнительных потерь, вызванных несимметрией и несинусоидальностью нагрузки / А. А. Пестерев, С. С. Костинский, Н. Д. Наракидзе // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. -

2025. - № 2(107). - С. 22-35. - DOI 10.37493/2307-907X.2025.2.2. - EDN UJETCI.

138. Вялкова, С. А. Прогнозирование суточных графиков активной мощности мегаполиса с учетом прогнозных данных естественной освещенности / С. А. Вялкова, И. И. Надтока // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2020. - Т. 63, № 5. - С. 67-71.

139. Корнюкова, О. А. Применение сочетаний математических методов при прогнозировании процесса почасового электропотребления / О. А. Корнюкова, С. А. Вялкова // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2014. - № 4. - С. 84-88.

140. Зацепина, В. И. Исследование прогнозирования электрической нагрузки с использованием искусственной нейронной сети / В. И. Зацепина, И. В. Павлов // Вести высших учебных заведений Черноземья. - 2022. - Т. 18, № 4(70). - С. 3-10.

141. Павлов, И. В. Использование искусственной нейронной сети при прогнозировании электрической нагрузки / И. В. Павлов, В. И. Зацепина // Агротехника и энергообеспечение. -2022. - № 4(37). - С. 159-167. - ЕБК СБЕБОУ.

142. Моргоева, А. Д. Прогнозирование максимальной электрической нагрузки на основе рангового анализа техноценозов / А. Д. Моргоева, Р. В. Клюев, Т. Т. Гудиев // Вести высших учебных заведений Черноземья. - 2023. - Т. 19, № 1(71). - С. 45-59.

143. Моргоев, И. Интеллектуальный анализ данных потребления электрической энергии как способ выявления коммерческих потерь в энергосистеме / И. Моргоев, А. Солдатов, Р. Клюев, А. Моргоева // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № S3(30). - С. 36-41.

144. Моргоев, И. Д. Прогнозирование потребления электроэнергии предприятиями народнохозяйственного комплекса в условиях неполноты информации / И. Д. Моргоев, А. Э. Дзгоев, Р. В. Клюев, А. Д. Моргоева // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - 2022. - № 3(107). - С. 9-20. - Б01 10.35330/1991-6639-2022-3-107-9-20. - ЕБК 2РР1ЕМ.

145. Моргоева, А. Д. Прогнозирование потребления электрической энергии промышленным предприятием с помощью методов машинного обучения / А. Д. Моргоева, И. Д. Моргоев, Р. В. Клюев, О. А. Гаврина // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2022. - Т. 333, № 7. - С. 115-125.

146. Моргоева, А. Д. Прогнозирование электрической нагрузки методом авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего / А. Д. Моргоева, И. Д. Моргоев, Р. В. Клюев // Грозненский естественнонаучный бюллетень. - 2022. - Т. 7, № 2(28). - С. 111-117.

147. Моргоева, А. Д. Прогнозирование нагрузки на электросеть как способ эффективного управления потреблением электрической энергии / А. Д. Моргоева, И. Д. Моргоев, Р. В. Клюев,

B. И. Ляшенко // Вести высших учебных заведений Черноземья. - 2021. - № 4(66). - С. 39-51.

148. Русина, А. Г. Ранговый анализ и ансамблевая модель машинного обучения для прогнозирования нагрузок в узлах центральной энергосистемы Монголии / А. Г. Русина, Т. Осгонбаатар, П. В. Матренин // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № 3(78). -

C. 36-44. - ЕБК ЕРБККБ.

149. Русина, А. Г. Прогнозирование суточного графика электропотребления рабочих дней с учетом метеофакторов для центральной энергосистемы Монголии / А. Г. Русина, О. Тувшин,

П. В. Матренин, Н. С. Попов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. -2022. - Т. 24, № 2. - С. 97-106. - DOI 10.30724/1998-9903-2022-24-2-97-106. - EDN SITIRV.

150. Черемных, А. А. Применение ансамблей деревьев решений и линейной регрессии для оперативного прогнозирования нагрузки / А. А. Черемных, А. В. Сидорова, О. В. Танфильев, А. Г. Русина // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2021. - № 6(69). - С. 54-61.

151. Методика определения электрических нагрузок городских потребителей / АКХ им. К.Д. Памфилова, - М.: Стройиздат, 1981 - 76 с.

152.Тульчин, И. К. Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий / И. К. Тульчин, Г. И. Нудлер // 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 480 с.

153. Политов, Е. А. Определение параметров, влияющих на электропотребление промышленного предприятия с помощью метода экспертных оценок / Е. А. Политов, И. В. Воронов, В. М. Ефременко // Вестник Кузбасского государственного технического университета. - 2009. - № 5(75). - С. 61-64. - EDN KYFOYH.

154. Dalkey, N. Helmer O. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts / N. Dalkey, O. Helmer // Management Science. 1963. - V 9. - № 3. - P. 458.

155. Овсянников, Н. Б. Методы прогнозирования электрической нагрузки на горнодобывающих предприятиях / Н. Б. Овсянников, А. В. Пичуев // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2015. - № 1. - С. 292-296.

156. Гордеев, В. И., Надтока И. И. Свойства взаимно-корреляционных моментов графиков электрической нагрузки / В. И. Гордеев, И. И. Надтока // Изв. Вузов сер. Электромеханика. - 1973. - № 2. - С. 221-226.

157.Розанов, Ю. А. Случайные процессы (краткий курс). - М.: Наука, 1971. - 288 с.

158. Саидходжаев, А. Г. Прогнозирование суточного графика электрических нагрузок городских потребителей / А. Г. Саидходжаев // Изв. Вузов сер. Энергетика. 1985. - № 12. - С. 41-43.

159. Волобринский, С. Д. Электрические нагрузки и балансы промышленных предприятий / С. Д. Волобринский // Л.: Энергия. - 1976. - 128 с.

160. Каялов, Г. М. Принцип максимума средней нагрузки в расчетах электрических сетей / Г. М. Каялов // Изв. вузов. Электромеханика. - 1964. - № 3. - С. 1123-1130.

161. РТМ 36.18.32.4-92. Указания по расчету электрических нагрузок. Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок. - М.: «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект», 1993. - 25 с.

162. Гнеденко, Б. В. Об оценке эффективности уточнения расчетов электрических нагрузок промышленных сетей / Б. В. Гнеденко, Б. С. Мешель // Электричество. - 1959. - № 11. - С. 70-72.

163. Гнеденко, Б. В. О статических методах расчета и исследования электрических нагрузок промышленных сетей / Б. В. Гнеденко, Б. С. Мешель // Электричество. - 1961. - № 2. - С. 81-85.

164. Севастьянов, Б. А. Курс теории вероятностей и математической статистики / Б. А. Севастьянов. - Москва — Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2004. - 271 с.

165. James, G. An introduction to statistical learning with Applications in R 2nd ed. / G. James D. Witten, T. Hatie, R. Tibshirani // Cham: Springer. 2021. - p. 612.

166. Шидловский, А. К., Куренный Э. Г., Дмитриева Е. Н., Пожидаев А. А. Инерционный метод расчета электрических нагрузок / А. К. Шидловский, Э. Г. Куренный, Е. Н. Дмитриева, А. А. Пожидаев // Препр. АН Украины. Киев: Ин-т электродинамики, 1983. - 16 с.

167. Гореева, Н. М. Статистика / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова // Москва: Изд.: Прометей. - 2019. - 496 с.

168. Шидловский, А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный // М.: Энергоатомиздат, 1992. - 224 с.

169. Жежеленко, И. В., Степанов В. П. Развитие методов расчета электрических нагрузок / И. В. Жежеленко, В. П. Степанов // Электричество. - 1993. - № 2. - С. 1-9.

170. Жежеленко, И. В. Информационная база данных для вероятностного моделирования электрических нагрузок. Электрические нагрузки и электропотребления в новых условиях хозяйствования / И. В. Жежеленко, В. П. Степанов // М.: МДНТП, 1989. - С. 60-63.

171. Жежеленко, И. В. Иерархически - структурный метод определения расчётных характеристик графиков электрической нагрузки / И. В. Жежеленко, В. П. Степанов, Е. Н. Федотов // Кибернетики электрических сетей: Тез.докл. XI сессии Всесоюз. науч. сем. АН СССР. - 1989. -С. 3-5.

172. Жежеленко, И. В. Методы вероятностного моделирования в расчетах характеристик электрических нагрузок потребителей / И. В. Жежеленко, Е. А. Кротков, В. П. Степанов // 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2007. - 256 с.

173. Степанов, В. П. Методика расчета нормированных пределов изменения электрической нагрузки на стадии проектирования / В. П. Степанов, А. В. Гудков, А. К. Танаев, Ю. В. Нитецкий // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2014. - № 3. - С. 31-33. - EDN SIAKIZ.

174. Степанов, В. П. Уточнение математической модели усовершенствованного иерархически-структурного метода расчета электрических нагрузок / В. П. Степанов, А. В. Гудков, О. В. Соляков, Ю. В. Нитецкий // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2014. -№ 3. - С. 33-35. - EDN OQVDCH.

175. Андронов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика / А. М. Андронов, Е. А. Копытов, Л. Я. Гринглаз // Учебник для вузов. - СПб.: Питер, - 2004. - 461 с.

176. Брусенцов, Л. В. Вероятностные расчёты в электроснабжении / Л. В. Брусенцов // учеб. пособие. - Новочеркасск: Изд-во Новочеркасского политехнического института, 1988. -88 с.

177. Каждан, А. Э. Универсальный метод расчёта электрических нагрузок по нагреву систем электроснабжения потребителей / А. Э. Каждан // Изв. Вузов. Сев.-Кавк. Регион. Техн. науки. Приложение № 15. Диагностика электрооборудования. - 2006. - С. 115-116.

178. Каждан, А. Э. Предельный перегрев элемента электрической сети. Коэффициент эффективной нагрузки / А. Э. Каждан // Изв. вузов. Электромеханика. Специальный выпуск. -2008. - С. 127-129.

179. Каждан, А. Э. Метод моделирования графиков процессов / А. Э. Каждан // Автоматизация проектирования сложных систем. Межвузовский сборник. - Новочеркасск, изд. НПИ. - 1982. - С. 11-20.

180. Каждан, А.Э. Метод расчета электрических нагрузок с применением кратчайших функций / А. Э. Каждан, Э. М. Каждан // Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения промышленных предприятий. - М.: МДНТП. - 1984. - С. 33-37.

181. Каждан, А. Э. Свойства графиков предельного переходного процесса перегрева элементов сети электроснабжения потребителей / А. Э. Каждан // Изв. Вузов. Электромеханика. Спецвыпуск. - 2008. - С. 129-131.

182. Каждан, А. Э. Уточняющие принципы и расчётные приемы в методах определения электрических нагрузок / А. Э. Каждан // Изв. Вузов. Электромеханика. - 2000. - С. 76.

183. Павлов, А. В. Повышение точности расчётов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей микрорайонов мегаполисов: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.14.02 / Павлов Андрей Владимирович; [Место защиты: Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т)]. — Новочеркасск, 2016. — 22 с.

184. Каждан, А.Э. Сравнение результатов расчёта электрических нагрузок по действующим нормам и правилам, универсальному методу и экспериментальным данным, полученным в системе АСКУЭ / А. Э. Каждан, Е. М. Жмырёва, О. В. Старынина // Современные энергетические системы и комплексы, управление ими: Материалы VIII Международной научн.- практ. конф. 2008. - С. 21-22.

185. Саков, В. В. Исследование и разработка математических моделей и методики расчета электрических нагрузок жилых зданий: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.09.03. Москва, 2007. -20 с.

186. Саков, В. В. Формирование графиков нагрузок жилых домов / В. В. Саков // Изв. ТулГУ. Серия. Проблемы управления электротехническими объектами. - 2005. - № 3. - С. 57-58.

187. Пупин, В.М. Инструментальные обследования графиков электрических нагрузок жилых зданий / В. М. Пупин, В. В. Саков // Электрика. - 2006. - № 3. - С. 7-9.

188. Пупин, В. М. Инструментальные измерения показателей качества электрической энергии на вводе установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий / В. М. Пупин, В. В. Саков, С. В. Соловьев // Промышленная энергетика. - 2007. - № 2. -С. 36-43. - EDN HYJGAN.

189. Саков, В. В. Инструментальные обследования и анализ гармонических составляющих тока, потребляемого электроустановками жилых зданий / В. В. Саков // Электрика. - 2007 -№ 4. - С. 29-32

190. Морсин, И. А. Разработка математической модели расчетной электрической нагрузки современного многоквартирного дома: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 2.4.3. Москва, 2024. 20 с.

191. Shvedov, G. V. Analysis of the maximum electrical load of multi-apartment residential buildings in the power supply systems of cities / G. V. Shvedov, I. A. Morsin, A. S. Demidenko [et al.] // Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2022. - Moscow, 2022. - DOI 10.1109/REEPE53907.2022.9731476.

192. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024683240 Российская Федерация. Программа расчета электрических нагрузок жилых многоквартирных домов с электроплитами до 8,5 кВт на основе экспериментальных замеров с использованием метода главных компонент: № 2024683081: заявл. 04.10.2024: опубл. 11.10.2024 / И. А. Звозникова, С. С. Костинский. - EDN TQCKPI.

193. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024684491 Российская Федерация. Программа расчета суммарных моделей графиков электрических нагрузок и удельных нагрузок квартир многоквартирных жилых домов на основе ортогональных линейных преобразований эмпирических данных: № 2024683929: заявл. 08.10.2024: опубл. 17.10.2024 / И. А. Звозникова, С. С. Костинский. - EDN ZIUROM.

194. Валеев, Р. Г. Корректировка удельных мощностей электрических нагрузок электроприемников квартир в условиях ограниченного объема данных / Р. Г. Валеев, М. А. Дзюба, В. И. Сафонов [и др.] // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. - 2024. - Т. 24, № 1. - С. 26-35. - DOI 10.14529/power240103.

195. Коротков, А. В. Методы оценки и прогнозирования энергетической эффективности электротехнических комплексов городских распределительных сетей: автореферат дис. кандидата технических наук: 05.09.03 Санкт-Петербург: 2013. - 17 с.

196. Коротков, А. В. Графики активной и реактивной нагрузки бытовых потребителей / В. Я. Фролов, А. В. Коротков // Вестник ИГЭУ. - 2011. - Вып. 5. - С. 29-31.

197. Korotkov, A. V. Calculation methods for determination of electrical load schedules of residential consumers and their indicators / A. V. Korotkov, V. Ya. Frolov // Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved). - 2016. - Vol. 61, No. 1. - P. 73-79. - EDN WFKTIF.

198. Korotkov, A. V. Experimental studies of electrical load schedules of residential electricity consumers in urban distributive power grids / A. V. Korotkov, V. Ya. Frolov // Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved). - 2015. - Vol. 60, No. 4. - P. 337-346. - EDN WDDTWF.

199. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015614074 Российская Федерация. Расчет электрических нагрузок микрорайонов с жилыми многоквартирными домами с электроплитами до 8,5 кВт. Версия 1.0 (РЭН. V1.0): № 2015611228: заявл. 24.02.2015: опубл. 06.04.2015 / И. И. Надтока, Е. А. Чернова, А. В. Павлов, О. А. Корнюкова; заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ВНИКО». - EDN VJYRPP.

200. Надтока, И. И. Обзор изменений удельных электрических нагрузок квартир с электрическими плитами / И. И. Надтока, А. В. Павлов // Кибернетика энергетических систем: сборник материалов XXXVII сессии семинара по тематике «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ», Новочеркасск, 13-16 октября 2015 года. - Новочеркасск: Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2016. - С. 60-65. - EDN YMQNDV.

201. Воробьёв, В. А. Описание распределения электрических нагрузок объекта уравнением Пуассона - Электричество, 1987, № 9, С. 50-51.

202. Воробьев, В. А. Закономерности формирования электрических нагрузок сельскохозяиственных предприятий: специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Воробьев Виктор Андреевич. - Челябинск, 1988. - 38 с.

203. Таваров, С. Ш. Управление режимными параметрами городской электрической сети при несоответствии соотношения удельной нагрузки от электропотребления бытовыми потребителями с учетом переменных факторов / С. Ш. Таваров // Энергобезопасность и энергосбережение. - 2023. - № 1. - С. 51-58. - EDN DNRHWC.

204. Таваров, С. Ш. Метод прогнозирования и расчёта электрической нагрузки коммунально-бытовых потребителей в условиях неопределённости / С. Ш. Таваров, А. И. Сидоров, И. Ф. Суворов, А. Б. Святых // iPolytech Journal. - 2023. - Т. 27, № 3. - С. 565-573.

205. Таваров, С. Ш. Совершенствование методов повышения энергоэффективности городских электрических сетей Республики Таджикистан / С. Ш. Таваров, А. И. Сидоров. -Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2022. - 120 с.

206. Таваров, С. Ш. Метод прогнозирования электропотребления бытовыми электроприёмниками в условиях Республики Таджикистан / С. Ш. Таваров, А. И. Сидоров // Вопросы электротехнологии. - 2020. - № 4(29). - С. 47-55. - EDN EKVIBM.

207. Sidorov, A. I. Method for forecasting electric consumption for household users in the conditions of the republic of Tajikistan / A. I. Sidorov, S. S. Tavarov // International Journal of Sustainable Development and Planning. - 2020. - Vol. 15, No. 4. - P. 569-574.

208.Таваров, С. Ш. Алгоритм обучения искусственной нейронной сети для факторного прогнозирования электропотребления бытового сектора / С. Ш. Таваров // Электричество. -2022. - № 3. - С. 30-38. - DOI 10.24160/0013-5380-2022-3-30-38. - EDN MDFRLG.

209. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин, О. А. Бушуева, А. В. Виноградов [и др.]. Том 1. - Москва: Теплотехник, 2017. - 220 с.

210. Кудрин, Б. И. Расчет электрических нагрузок потребителей: история, состояние, комплексный метод / Б. И. Кудрин // Промышленная энергетика. - 2015. - № 5. - С. 14-22.

211. Кудрин, Б. И. Классификация потребителей электрической энергии мегаполиса с целью прогнозирования электропотребления региона / Б. И. Кудрин, А. В. Пахомов // Промышленная энергетика. - 2009. - № 1. - С. 2-5. - EDN SZOESP.

212.С26.1-12 Canadian Electrical Code, Part 1. Safety Standard for Electrical Installations (Twenty-sixth edition) [Электронный ресурс]. URL: https://www.alberta.ca/electrical-codes-and-standards (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

213.Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» РД 34.20.185-94 (документ вводился в действие на срок с 01.08.99 до 01.08.2002) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_260262/535b58e9a44922c8fac4e0b5ae9fad991 d4da253/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

214. Mohammad, A.A. Al-Jaafreh. Planning and operation of LV distribution networks: a comprehensive review / Mohammad, A.A. Al-Jaafreh Geev Mokryani // IET Energy Systems Integration. - Vol. 1. - Iss. 3. - 2019. - P. 133-146. - DOI: 10.1049/iet-esi.2019.0013.

215. Abdelhay A. Sallam. Electric Distribution Systems / Abdelhay A. Sallam, Om P. Malik // Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. - 576 p.

216. Besagni, G. Italian Household Load Profiles: A Monitoring Campaign / G. Besagni, L. Premoli Vila, M. Borgarello // Buildings. - 2020. - Vol. 10. - Р. 217.

217. Kelly, J. The UK-DALE dataset, domestic appliance-level electricity demand and whole-house demand from five UK homes / J. Kelly, W. Knottenbelt // Scientific Data. - 2015. - Vol. 2. -P. 150007. - DOI 10.1038/sdata.2015.7.

218. Fischer, D. Model for electric load profiles with high time resolution for German households / D. Fischer, A. Hartl, B. Wille-Haussmann // Energy and Buildings. - 2015. - Vol. 92. -P. 170-179. - DOI 10.1016/j.enbuild.2015.01.058.

219. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 519 от 03.06.2022 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан» [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.tatarstan.ru/file/npa/2022-06/995607/npa_995608.pdf (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

220. Постановление КМ РT № 805 от 09.09.2019 г. о внесении изменений в Постановление КМ РТ от 27 декабря 2013 г. N 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования РТ» [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.tatarstan.ru/rus/file/npa/2019-09/418229/npa_418230.pdf (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

221. Грачева, Е. И. Влияние нагрузочной способности силовых трансформаторов на их эксплуатационные характеристики / Е. И. Грачева, О. В. Наумов, Е. А. Федотов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2017. - Т. 19, № 7-8. - С. 71-77.

222. Грачева, Е. И. Взаимосвязь характеристик силовых трансформаторов и их нагрузочной способности / Е. И. Грачева, А. Н. Алимова // Вести высших учебных заведений Черноземья. - 2019. - № 1(55). - С. 48-55. - EDN YXIKTJ.

223.Надтока, И. И. Методика учета формы графиков нагрузки при расчетах потерь электроэнергии в сетях 6 - 10 кВ / И. И. Надтока, О. Г. Сколпина // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2014. - № 6(181). - С. 32-35.

224.Костинский, С. С. Методика выбора распределительных трансформаторов с учетом взаимосвязи их параметров с величиной и характером нагрузки объекта электроснабжения / С. С. Костинский // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2024. - Т. 67, № 1. -С. 90-104. - DOI 10.17213/0136-3360-2024-1-90-104. - EDN TBSARI.

225.Костинский, С. С. Обоснование преимущества применения обобщенной методики выбора распределительных трансформаторов с учетом взаимосвязи их параметров с величиной и характером нагрузки / С. С. Костинский // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2024. - Т. 67, № 2. - С. 91 -107.

226. Бараз, В. Р. Выборочный метод статистического анализа. Учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГПУ-УПИ, 2008. - 67 с.

227. Елисеева, И. И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под. Ред. И.И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 с: ил.

228. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики: Учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 416 с.

229. Введение в статистическое обучение с примерами на языке R. Пер. с англ. С. Э. Мастицкого - М.: ДМК Пресс, 2016. - 449 с.: ил.

230. ГОСТ Р 8.736-2011. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения // Государственная система обеспечения единства измерений. Москва: Стандартинформ, 2013. - 20 с.

231.Ферстер, Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа Руководство для экономистов / Пер. с нем. и предисл. В.М. Ивановой. - М.: Финансы и статистика, 1983. -302 с.

232. Шаныгин, С. И. Корреляционный и регрессионный анализ : учебник для вузов / С. И. Шаныгин ; ответственный редактор В. В. Ковалев. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2024. - 70 с.

233. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина. - М.: КноРус. - 2013. - 376 с.

234. Кочетков, Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В В. Соколов. - М.: Форум. НИЦ ИНФРА-М. - 2013. - 240 с.

235. Большев, Л. Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. — М.: Наука,

1965.

236. Мартынов, Г. В. Критерии омега-квадрат. — М.: Наука, 1978.

237. Lewis, P. A. W. Distribution of the Anderson-Darling statistic // AMS. 1961. V. 32. P. 1118-1123.

238. Никитин, О. Р. Статистические методы обработки параметров радиосигналов: учебное пособие по дисциплине «Научно-исследовательская работа». - 2012. - Владимирский государственный университет. - С.143.

239. СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003 [Электронный ресурс]. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/223332/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

240. Онлайн-сервис Дом.МинЖКХ [Электронный ресурс]. URL: https://dom.mingkh.ru/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

241. Фонд развития территорий [Электронный ресурс]. URL: https://витрина.фрт.рф (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

242. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. URL: https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

243. Соснина, Е. Н. Методы расчета и контроля учета электрических нагрузок энергоемких предприятий: специальность 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Соснина Елена Николаевна. - Нижний Новгород, 2001. - 288 с. - EDN QDOGKF.

244. Гончаренко, А. И. Влияние COVID-19 и изменений нормативно-правовых документов на технологические присоединения / А. И. Гончаренко, А. В. Виноградов // Агротехника и энергообеспечение. - 2024. - № 2(43). - С. 13-19. - EDN ORWMPF.

245. Жилкина, Ю. В. Тарифная политика в электроэнергетике в условиях пандемии COVID-19 / Ю. В. Жилкина // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2020. - № 3(58). - С. 69-74. - EDN BAEQPV.

246. Soluyanov, Y. Monitoring of electrical consumption, including self-isolation during the COVID-19 pandemic / Y. Soluyanov, V. Khalturin, A. Fedotov, A. Akhmetshin // Proceedings of the 2020 Ural Smart Energy Conference, USEC 2020. - 2020. - P. 80-83.

247. Солуянов, Ю.И. Исследование электрических нагрузок многоквартирных жилых комплексов в период распространения новой коронавирусной инфекции / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В. И. Солуянов // Вопросы электротехнологии. - 2021. - № 2(31). - С. 57-67. - EDN OOUAOH.

248. Soluyanov, Y. Study of Electrical Loads of Individual Residential Buildings with the Subsequent Development of Regulatory Documents / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin // 2023 International Russian Smart Industry Conference. - 2023 - P. 680-684.

249. Солуянов, Ю. И. Актуализация удельных электрических нагрузок дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин [и др.] // Вестник Чувашского университета. - 2021. - № 1. - С. 134-145.

250. Солуянов, Ю. И. Актуализация удельных электрических нагрузок помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания / Ю. И. Солуянов, А. Р. Ахметшин, В. И. Солуянов // Изв. высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2021. - Т. 23, № 3. - С. 47-57.

251. Ахметшин, А. Р. Расчет удельных электрических нагрузок жилых зданий на основании фактических замеров / А. Р. Ахметшин, Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов [и др.] // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. - 2022. - № 4. - С. 313-323.

252. Шведов, Г. В. Актуализация методики определения расчетных электрических нагрузок общественных зданий (на примере системы электроснабжения города Москвы) / Г. В. Шведов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2025. - № 4(91). - С. 46-55.

253. Жилкина, Ю. В. Концепции интернета вещей как способ мотивации к энергосбережению / Ю. В. Жилкина // Электрические станции. - 2020. - № 2(1063). - С. 23-26.

254. Ополева, Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов. Москва: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2017. - 416 с.

255. Смага, Г. А. Роль нормативных документов при внедрении маркировки энергетической эффективности электробытового оборудования / Г. А. Смага // Стандарты и качество. - 2010. - № 12. - С. 46-50. - EDN NEGIHL.

256. Туликов, А. В. Классы энергоэффективности бытовой техники: состояние и перспективы развития законодательства / А. В. Туликов // Сертификация. - 2016. - № 1. - С. 1620. - EDN WBAAAV.

257.Илюшин, П. В. Повышение надежности функционирования распределительных электрических сетей за счет эффективного применения систем накопления электроэнергии [Текст] / П. В. Илюшин // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2022. - № 6(75). -С. 64-74. - EDN JFYSTH.

258. Бойко, Е. Е. Роль накопителей электрической и тепловой энергии в системах энергоснабжения / Е. Е. Бойко, Ф. Л. Бык, П. В. Илюшин, Л. С. Мышкина // Электрические станции. - 2024. - № 5(1114). - С. 50-57. - DOI 10.34831/EP.2024.1114.5.006. - EDN ANHAPD.

259.Илюшин, П. В. Анализ опыта применения систем накопления электроэнергии для повышения гибкости электроэнергетических систем / П. В. Илюшин, И. Д. Георгиевский // Релейная защита и автоматизация. - 2024. - № 3(56). - С. 46-54. - EDN ZCOCPI.

260. Федотов, А. И. Анализ применения технологий накопления энергии в энергосистемах и направления их дальнейшего развития / А. И. Федотов, К. Р. Бахтеев // Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли: Материалы Международной научно-практической конференции. - АГНИ, 2018. - С. 477-481. - EDN QTTNHN.

261. Симонов, А. В. О влиянии параметров схемы выдачи мощности ветровых электростанций на показатели качества электроэнергии в распределительных сетях / А. В. Симонов, П. В. Илюшин // Энергетик. - 2023. - № 6. - С. 22-28. - EDN MZEEDT.

262. Илюшин, П. В. Обзор структур микросетей низкого напряжения с распределенными источниками энергии / П. В. Илюшин, В. С. Вольный // Релейная защита и автоматизация. -2023. - № 1(50). - С. 68-80. - EDN JLAJFL.

263. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/services/reference/10488/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

264. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

265.Сайт Минстроя России [Электронный ресурс]. URL: https://minstroyrf.gov.ru/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

266.Изменение N 4 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» [Электронный ресурс]. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/117290/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

267. Лоскутов, А. Б. Интеллектуальные распределительные сети 10 - 20 кВ с гексагональной конфигурацией / А. Б. Лоскутов, Е. Н. Соснина, А. А. Лоскутов, Д. В. Зырин // Промышленная энергетика. - 2013. - № 12. - С. 3-7. - EDN RTXSTD.

268. Лоскутов, А. Б. Разработка и исследование гибкой интеллектуальной электрической сети среднего напряжения, основанной на гексагональной структуре / А. Б. Лоскутов, А. А. Лоскутов, Д. В. Зырин // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. - 2016. - № 3(114). - С. 85-94.

269. Лоскутов, А. Б. Городские распределительные сети 10-20 кВ с гексагональной конфигурацией / А. Б. Лоскутов, Е. Н. Соснина, А. А. Лоскутов, Д. В. Зырин // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. - 2013. - № 5(102). - С. 309-315. - EDN SEZXYF.

270. Соснина, Е. Н. Перспективы внедрения гексагональных распределительных электрических сетей / Е. Н. Соснина, И. А. Липужин, Е. В. Крюков // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 4(27). - С. 67. - EDN SBLJRX.

271. Единая методика классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу) [Электронный ресурс]. URL: https://rgr.ru/ (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

272. Приказ Минстроя России от 29.04.2020 N 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» [Электронный ресурс]. http://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001202005260036 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

273. Солуянов, Ю. И. Актуализация удельных электрических нагрузок многоквартирных жилых домов Москвы и Московской области / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин [и др.] // Электричество. - 2023. - № 7. - С. 52-65.

274. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023668057 Российская Федерация. Комплекс для автоматизированного расчета удельных электрических нагрузок многоквартирных жилых домов: № 2023666286: заявл. 27.07.2023: опубл. 23.08.2023 / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин [и др.]; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация РЭМ». - EDN SIMKMM.

275. Akhmetshin, A. Automated System for Processing Initial Data on Electrical Loads in MultiApartment Residential Buildings / A. Akhmetshin, A. Fedotov, V. Soluyanov // Proceedings 2025 International Russian Smart Industry Conference Smartindustrycon 2025. - 2025. - P. 647-651.

276.Изменение N 6 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» [Электронный ресурс]. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/361147 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

277. Tavarov, S. Method of forecasting and calculation of electric load of utilities and household consumers under uncertainty / S. Tavarov, Z. El Khatib, F. Kamalov, A. Sidorov, R. Valeev // Przeglad Elektrotechniczny. - 2024. - Vol. 2024. - P. 148-151. - DOI 10.15199/48.2024.04.28.

278. Shepelev, I. E. Comparing ambient temperature account methods in neural network based city short-term load forecasting / I. E. Shepelev, I. I. Nadtoka, S. A. Vyalkova, S. O. Gubsky, A. B. Kogan // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). - 2015. - Vol. 24. - P. 220-229.

279. Belmahdi, B. Orientation Effect on Energy Consumption in Building Design / B. Belmahdi, M. Louzazni, El A. Bouardi // 2021 3rd International Sustainability and Resilience Conference: Climate Change. - 2021. - DOI 10.1109/IEEECONF53624.2021.9668102.

280. Zhang, X. A time-variant load model based on smart meter data mining / X. Zhang, S. Grijalva, M. J. Reno, // IEEE Power and Energy Society General Meeting. - 2014. - DOI 10.1109/PESGM.2014.6939365.

281. Rafique, S. An aggregator-based-strategy to minimize the cost of energy consumption by optimal utilization of energy resources in an apartment building / S. Rafique, M. S. Hasan Nizami, U. Bin Irshad, J. Hossain, T. Graham // Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe. - 2019. - DOI 10.1109/EEEIC.2019.8783753.

282. Федотов, А. И. Оценка влияния коммерческой и общедомовой нагрузки на значения суммарной удельной электрической мощности многоквартирных домов / А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, Е. А. Федотов [и др.] // Электрические станции. - 2025. - № 4(1125). - С. 11-23.

283. Бутырин, П. А. Производство систем электропитания для автономных электротранспортных средств в России / П. А. Бутырин, С. П. Халютин // Электричество. -2023. - № 2. - С. 13-26. - DOI 10.24160/0013-5380-2023-2-13-26. - EDN HCQDSU.

284. Чжан, К. Анализ спроса на зарядку электромобилей в Ланьчжоу (Китай) / К. Чжан, Н. В. Коровкин, М. Тан // Электричество. - 2024. - № 9. - С. 52-59.

285. Шамарова, Н. А. Оценка неопределенности электрических нагрузок, обусловленных зарядом электромобилей / Н. А. Шамарова, И. Н. Шушпанов, Д. С. Федосов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2025. - Т. 27, № 3. - С. 147-161.

286. Валеева, Ю. С. Стимулирование развития электротранспорта как инструмент развития территории / Ю. С. Валеева, М. В. Калинина, Т. Г. Зорина, И. Г. Ахметова // Вестник КГЭУ. - 2022. - Т. 14, № 1(53). - С. 155-172.

287. Сафин, А. Р. Развитие технологии мобильных зарядных станций для электромобилей / А. Р. Сафин, И. В. Ившин, А. Н. Цветков [и др.] // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2021. - Т. 23, № 5. - С. 100-114.

288. Шкитина, Н. Анализ влияния стохастической нагрузки электромобилей на распределительную сеть / Н. Шкитина, Д. Акимов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2021. - № S1(20). - С. 40-45. - EDN GZMBRZ.

289. Воронин, В. А. Мультиагентное моделирование развития электрозарядной инфраструктуры города Кемерово / В. А. Воронин, Ф. С. Непша // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № 3(78). - С. 10-17. - EDN XVUSOW.

290. Buzna, L. An ensemble methodology for hierarchical probabilistic electric vehicle load forecasting at regular charging stations / L. Buzna, P. De Falco, G. Ferruzzi [et al.] // Applied Energy.

- 2021. - Vol. 283. - P. 116337. - DOI 10.1016/j.apenergy.2020.116337. - EDN EHTSGO.

291. Feng, J. Load forecasting of electric vehicle charging station based on grey theory and neural network / J. Feng, Ju. Yang, Yu. Li [et al.] // Energy Reports. - 2021. - Vol. 7. - P. 487-492.

292. Gilleran, M. Impact of electric vehicle charging on the power demand of retail buildings / M. Gilleran, E. Bonnema, Ja. Woods [et al.] // Advances in Applied Energy. - 2021. - Vol. 4. - P. 100062. - DOI 10.1016/j.adapen.2021.100062. - EDN YGXWQS.

293. Асташев, М. Пункт секционирования заглубленного исполнения с силовыми выключателями для кабельных сетей 6-10 кВ / М. Асташев, П. Горожанкин, Р. Красноперов [и др.] // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2024. - № S2(33). - С. 28-39.

294. Soczowka, P. Method of Determining New Locations for Electric Vehicle Charging Stations Using GIS Tools / P. Soczowka, M. Lasota, P. Franke, R. Zochowska // Energies. - 2024. -Vol. 17, No. 18. - P. 4546. - DOI 10.3390/en17184546. - EDN QWJYWX.

295. Вострокнутов, А. Ю. Электромобили и зарядная инфраструктура / А. Ю. Вострокнутов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № 2(77). - С. 18-19.

296. Воронин, В. А. Мультиагентное моделирование развития электрозарядной инфраструктуры города Кемерово / В. А. Воронин, Ф. С. Непша // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2023. - № 3(78). - С. 10-17. - EDN XVUSOW.

297. Аргасцев, А. Ю. Развитие производства отечественных зарядных станций для электротранспорта / А. Ю. Аргасцев, О. В. Жданеев, Ю. О. Мякочин // Электрические станции.

- 2022. - № 6(1091). - С. 42-53. - EDN PHSNFT.

298. Huang, J. A step-by-step load forecasting method considering electric vehicle charging stations / J. Huang, C. Zhu, Q. Liang, et al. // 3rd International Conference on Energy, Power and Electrical Technology. - ICEPET. - 2024. - P. 1325-1329.

299. Тульчин, И. К. Электрические сети жилых и общественных зданий [Текст] / И. К. Тульчин, Г. И. Нудлер. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 304 с.

300. Козлов, В. А. Справочник по проектированию электроснабжения городов [Текст] / В. А. Козлов, Н. И. Билик, Д. Л. Файбисович. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

301. Козлов, В. А. Городские распределительные электрические сети [Текст] / В. А. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоиздат, 1982. - 224 с.

302. Сайт АО «ДОМ.РФ» [Электронный ресурс]. URL: Ы^://дом.рф (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

303. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. URL: https://digital.tatarstan.ru/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-maya-2018-g-204-o.htm (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

304. Комплексное развитие сельских территорий. Атлас реализованных проектов 2020 г.: информ. издание в 2 частях. - Ч. 1. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. - 204 с.

305. Солуянов, Ю. И. Анализ удельных электрических нагрузок коттеджных поселков / Ю. И. Солуянов, А. И. Федотов, А. Р. Ахметшин, Н. В. Чернова // Электричество. - 2024. - № 4. - С. 36-50.

306. Ахметшин, А. Р. Исследование электропотребления объектов индивидуального жилищного строительства разной этажности и площади / А. Р. Ахметшин // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. - 2023. - Т. 31, № 4(80). -С. 34-48. - DOI 10.14498/tech.2023.4.3. - EDN RNWZFS.

307. Soluyanov, Y. Development of Regulatory Documents for Calculating Electrical Loads of Single-Family Homes Using Big Data / Y. Soluyanov, A. Fedotov, A. Akhmetshin // Proceedings -2024 International Russian Smart Industry Conference. - 2024. - P. 634-638.

308. Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 12-ФЗ «О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике» [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160009 (Дата обращения: 07.09.2025 г.).

309. Виноградов, А. В. Анализ изменений в политике технологических присоединений льготной категории заявителей / А. В. Виноградов, А. А. Липатова // Агротехника и энергообеспечение. - 2024. - № 3(44). - С. 5-12. - EDN MLFGCL.

310. Виноградов, А. В. Разработка принципов управления конфигурацией сельских электрических сетей и технических средств их реализации: специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Виноградов А.В., 2021. - 527 с.

311. Лансберг, А. А. Компьютерное моделирование режимов работы электрической сети 0,4 кВ с устройством сетевого секционирования / А. А. Лансберг, А. В. Виноградов // Вестник

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. - 2025. - Т. 25, № 2. -С. 5-16. - DOI 10.14529/power250201. - EDN BQXEFC.

312. Лансберг, А. А. Анализ конфигурации сельских электрических сетей 10 кВ / А. А. Лансберг, А. В. Виноградов // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. - 2024. - Т. 71, № 3(56). - С. 35-43. - DOI 10.22314/2658-4859-2024-71-3-35-43. - EDN UQRNJU.

313. Ахметшин, А.Р. Анализ электрических нагрузок объектов индивидуального жилищного строительства Республики Татарстан с использованием интеллектуальных приборов учёта / А.И. Федотов, А.Р. Ахметшин // Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем: Материалы XV Всероссийской научно-технической конференции, Чебоксары. -Чебоксары: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2023. - С. 233-234.

314. Ахметшин, А.Р. Совершенствование нормативной базы по определению расчетной электрической нагрузки для снижения затрат в жилищном строительстве / Ю.И. Солуянов, А.И. Федотов, А.Р. Ахметшин // Вестник ПИТТУ им. акад. М.С. Осими. - 2022. - № 3(24). - С. 29-43.

315. Ахметшин, А.Р. Анализ электрических нагрузок объектов индивидуального жилищного строительства / А.Р. Ахметшин // Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XXII Бенардосовские чтения): Материалы международной научно-технической конференции. -Иваново: ИГЭУ им. В.И. Ленина, 2023. - С. 332-334.

316. Jain, A., Murty M., Flynn P. Data clustering: A review / A. Jain, M. Murty, P. Flynn // ACM Computing Surveys. - 1999. - Vol. 31. - No. 3. - pp. 264-323.

317. Мастицкий, С.Э. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. / С.Э.Мастицкий, В.К. Шитиков // М.: ДМК Пресс. - 2015. - 496 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Фрагмент таблицы - замер нагрузок ТП 10/0,4 кВт в г. Казани за зимний период 2016-2017 гг.

N1 пУп ТП, РП Адрес ТП, РП № Мощ тр-ра Номер тр-ра Год вып. коэф. тт I ном А I ф"А" В I ф"В" С I ф"С" и а-о и В-О и с-о % загр

1 ТП-1 П. Коммуны, 4 Т-1 400 32095 1973 г 120 612 0,290 34,8 0,570 68.4 0,360 43.2 240 236 237 7.97

Т-2 400 2271 1973 г 120 612 0,600 72 0,640 76.8 0,610 73.2 231 232 232 12,09

3 ТП-4 Горького, д/п Т-1 250 5155 1970 80 382,5 0,540 43,2 0,400 32 0,610 48.8 233 231 235 10.81

Т-2 250 120 382,5 2,000 240 2,210 265,2 3.000 360 234 230 231 75,40

4 ТП-5 Нагорная, 6 Т-1 630 3125 2002 200 963,9 0,040 8 0,029 5,8 0,086 17.2 230 224 232 1,07

Т-2 400 173 2000 200 612 0,362 72,4 0,217 43.4 0,147 29.4 228 228 228 7,91

5 ТП-6 Сайдашева, 36 Т-1 180 190431 1956 80 275,4 0.170 13,6 0,100 8 0,120 9,6 226 227 227 3.78

Т-2 400 71 КУК 90 1989 80 612 1,418 113,44 0,965 77.2 1,707 136,6 235 234 228 17,82

6 тп-7 Толстого, 11 Т-1 630 120 2003 300 963,9 0,720 216 0,540 162 0,910 273 236 235 227 22,51

Т-2 630 1389526 1995 300 963,9 0.170 51 0,160 48 0,240 72 230 228 227 5.91

8 ■т-ю Маяковского, ЗУ Т-1 630 1400204 1996 300 963,9 0,210 63 0,200 60 0,030 9 231 236 232 4,56

Т-2 630 1400113 1996 300 963,9 0,060 18 0,100 30 0,170 51 236 239 233 3,42

10 ■т-12 К.Мвркса,70 ПАИ Т-1 130 114684 1954 80 275,4 0,240 19,2 0,210 16.8 0,470 37,6 238 235 227 8.91

Т-2 180 г 2567 б/г 80 275,4 0,010 0.8 0,020 1,6 0,030 2,4 233 233 235 0.58

11 ТП-13 Чернышевского,22 Т-1 1000 г 1548115 2005 400 1530 0.583 233,2 0,509 203,6 0,579 231,6 226 230 229 14,56

Т-2 1000 г1548378 2005 400 1530 0,362 144,8 0,398 159,2 0,426 170,4 228 229 227 10,34

12 ■т-15 Бауман а,5 630 1415368 1998 200 963,9 0.380 76 0,050 10 0,450 90 244 241 241 6,09

13 ттме Товарищеская, 5 Т-1 630 4326 1957 80 963,9 0.889 71,12 0,062 4,96 0,693 55,44 225 227 225 4,55

Т-2 630 80 963,9 0,764 61,12 0.807 64,56 0,689 55,12 223 225 223 6,25

14 ■т-19 Муштарн, 6 Т-1 г 1000 46284 1988 300 1530 0,970 291 0,700 210 0,860 258 222 219 220 16,54

Т-2 1 000 360607 1991 300 1530 0,040 12 0,030 9 0,050 15 223 222 222 0.78

15 ■т-20 Айвазовского, 27 320 434587 1966 80 489,6 0,440 35,2 0,570 45,6 0,420 33,6 247 227 235 7.79

16 ТП-21 Горького,21 Т-1 630 1537577 2005 200 963,9 1.192 238,4 1,090 218 1,196 239,2 234 234 231 24,06

Т-2 630 1537572 2005 200 963,9 0.588 117,6 1,009 201,8 0,625 125 239 231 230 15,37

17 ■т-23 К. Маркса, 69 400 4060 2004 120 612 0,480 57,6 0,48 57,6 0,34 40.8 228 232 229 8.50

16 ■т-24 Муштарн, 9 Т-1 630 402047 1950 120 963,9 0,309 37.08 0,211 25,32 0,204 24,48 231 232 234 3,00

Т-2 630 12263 1978 120 963,9 0.107 12,84 0,040 4.8 0,146 17,52 220 226 223 1.22

20 ■т-гэ Московская,64 Т-1 320 791 1963 120 489,6 0,090 10,8 0,370 44.4 0,450 54 243 242 237 7,43

Т-2 400 4822 1953 120 612 0.000 0 0.000 0 0,003 0,36 241 239 241

21 ■т-зо Островского,30 Т-1 1000 2005 300 1530 1,230 369 0,991 297,3 1,362 408,6 223 233 229 23,42

Т-2 1000 2005 300 1530 1,469 440,7 0,093 27,9 1,518 455,4 225 234 230 20,13

т-з 1000 2005 300 1530 0.172 51,6 0.196 58.8 0,184 55.2 229 231 229 3.61

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

240 а 2Ю ^ 180 и 150

3 120 Д 90 ^ 60 30

о

6 7 8 Месяц

9 10 11 12

|\¥уд. -2017 г.

\¥уд.ср.

5 6 7 8 9 10 11 12 Месяц

. \Ууд. - 2018 г. -\Ууд.ср.

в)

Рисунок Б.1 - Месячное электропотребление МКД городов РТ за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.: а - МКД г. Набережных Челнов высотностью от 11 до 26 эт.; б - МКД г. Альметьевска высотностью от 11 до 19 эт.; в - МКД г. Елабуги высотностью от 11 до 26 эт.

Таблица Б.1 - Фрагмент данных по электропотреблению МКД 1-ого кластера за зимние месяцы 2013-2018 гг.

№ п/п адрес кол-во этажей кол-во квартир 2017 2018 2016 2017 2015 2016 2014 2015 2013 2014

декабрь январь февраль декабрь январь февраль декабрь январь февраль декабрь январь февраль декабрь январь февраль

1 Ак.Королева-12 5 80 9960 12150 10110 11700 10830 11130 12450 13770 11190 12870 12720 14610 12960 12960 12270

2 Ак. Королева-18 5 80 10650 11610 9780 12630 11610 12030 11940 13140 10770 12960 13950 16860 13380 12360 13590

3 Ак.Королева-6 5 80 9720 12150 10320 11070 10080 10920 9960 11400 9660 11610 10200 10407 9681 10012 10859

4 Волгоградская-11 5 80 9240 11790 8910 11190 10800 10860 10020 10800 9450 10530 10680 11310 13440 12120 11910

5 Волгоградская-13 5 80 9600 12510 9600 11250 11160 11130 11340 11730 9870 10290 11100 11520 11790 11430 10920

6 Волгоградская-21 5 80 8580 10740 8340 10320 10080 9870 9900 10410 9060 11220 11010 11760 10050 9810 9480

7 Волгоградская-23 5 80 10800 13410 9930 12060 11910 12420 12030 12480 10440 12064 12000 13296 12755 11944 11914

8 Волгоградская-25 5 80 10200 12810 10290 12750 12000 12180 11850 12210 10650 12090 12150 13380 12300 12090 11760

9 Волгоградская-5 5 80 9900 12090 9060 10980 10950 11010 10800 11250 9990 11044 11760 12875 12635 12484 11104

10 Волгоградская-7 5 80 9060 11400 8760 10950 10950 11070 9810 10290 8940 10840 11220 11764 11674 11554 10444

11 Воровского-19 5 80 9120 10380 8730 11350 10590 11070 9540 9900 7890 9930 11580 11700 11040 10320 10140

12 Гагарина,37 5 60 8423 8356 8347 8605 8760 8422 8675 9438 8561 8124 8722 8210 8060 8505 8988

13 Гагарина,39 5 80 10640 10360 10700 12020 12440 11620 11420 13020 11540 10760 10880 10580 10960 11460 12660

14 Гагарина,39-а 5 80 8370 7950 8010 8070 8130 8310 8070 9030 8460 8700 8340 11490 8400 9180 9930

15 Гагарина,41 5 70 11280 11250 11340 12420 12660 12390 11610 13170 12090 12150 11940 15660 12330 12660 14760

16 Гагарина,43 5 80 11660 11460 11660 11380 12320 12140 11110 12520 11420 12220 11080 10760 14440 13380 14080

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.