<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestiya MGTU MAMI</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Izvestiya MGTU MAMI</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия МГТУ “МАМИ“</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2074-0530</issn><issn publication-format="electronic">2949-1428</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">104579</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/2074-0530-104579</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Electrotechnical facilities and systems</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Электротехнические комплексы и системы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Technical electrogenerating tools for road facilities: systematics and design specifics</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Технические электрогенерирующие средства инженерного обустройства дорог: систематика и конструктивные особенности</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6553-0163</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">7361-3127</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lyashenko</surname><given-names>Yuriy M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ляшенко</surname><given-names>Юрий Михайлович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engin.), Professor of the Department of Transport Security and Road Infrastructure Management</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, профессор кафедры «Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой»</p></bio><email>lumdtn@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0236-8821</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">5223-3876</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Prudiy</surname><given-names>Alexey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Прудий</surname><given-names>Алексей Васильевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer Department of Transport Security and Road Infrastructure Management</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель кафедры «Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой»</p></bio><email>prudiy@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Automobile and Road Construction Institut</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Шахтинский автодорожный институт им. М.И. Платова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-11-02" publication-format="electronic"><day>02</day><month>11</month><year>2022</year></pub-date><volume>16</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>89</fpage><lpage>98</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-08"><day>08</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-05-03"><day>03</day><month>05</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Lyashenko Y.M., Prudiy A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Ляшенко Ю.М., Прудий А.В.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Lyashenko Y.M., Prudiy A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Ляшенко Ю.М., Прудий А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2025-11-02"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/104579">https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/104579</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic><bold>BACKGROUND:</bold></italic> Currently the Russian Federation Government has a strong focus to roads safety. This is due to the national project «Safe High-Quality Roads». One of tools of pedestrian safety in an urban are road bumps. They are need for drivers speed slow.</p> <p>Contrarily world scientists create alternative sources of electrical energy. It led to tools type as technical electrogenerating devices.</p> <p>Whereas technical electrogenerating tools have big amount of developments by russian and world scientists. But in modern scientific literature there is no systematic concept about this tools type.</p> <p><italic><bold>AIMS:</bold></italic> The paper purpose is knowledge summary about technical electrogenerating tools and develop their classification.</p> <p><italic><bold>METHODS:</bold></italic> Energy of a moving car is accumulated and converted into electrical energy by devices type. Concept of technical electrogenerating tools is based on convertion of energy pulse of speed bump into electrical energy at the moment of car runover. This energy can be used for electricity supply of road infrastructure (crosswalk lighting, road sign ligtht, powering traffic lights).</p> <p><italic><bold>RESULTS:</bold></italic> The basic classification feature of these tools is device type converting moving car energy into electrical energy: piezoelectric, hydraulic, electromechanical. In turn technical electrogenerating tools with electromechanical converter are classified by criteria: amount of motor, type of transmission mechanism, design of pressing platform and type of generator.</p> <p><italic><bold>CONCLUSIONS:</bold></italic> The developed classification provides to systematize contributions of russian and world scientists designing devices of technical electrogenerating tools.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic><bold>Обоснование.</bold></italic> В настоящее время Правительством Российской Федерации уделяется большое внимание безопасной эксплуатации автомобильных дорог, о чем свидетельствует национальный проект «Безопасные качественные дороги». Одним из средств, обеспечивающих безопасность пешеходов в городской среде, являются дорожные искусственные неровности, которые служат для принуждения водителей транспортных средств к снижению скорости.</p> <p>С другой стороны, ученые всего мира работают над созданием альтернативных источников электрической энергии. Указанные обстоятельства привели к появлению такого класса устройств, как технические электрогенерирующие средства.</p> <p>Несмотря на то, что технические электрогенерирующие средства представлены большим количеством разработок как отечественных ученых, так и зарубежных, в современной научной литературе отсутствует систематическое представление о данном классе устройств.</p> <p><italic><bold>Целью данной статьи</bold></italic> является обобщение знаний о технических электрогенерирующих средствах и разработка их классификации.</p> <p><italic><bold>Материалы и методы.</bold></italic> Данный класс устройств позволяет аккумулировать и преобразовывать энергию движущегося автомобиля в электрическую энергию. Принцип действия технических электрогенерирующих средств основан на том, что в момент наезда транспортного средства на искусственную дорожную неровность последняя получает импульс энергии, который можно преобразовать в электрическую энергию и использовать для электроснабжения объектов дорожной инфраструктуры (освещение пешеходных переходов, подсветка дорожных знаков, электроснабжение светофоров).</p> <p><italic><bold>Результаты.</bold> </italic>Основным классификационным признаком данных устройств является тип устройства, преобразующего энергию движущегося автомобиля в электрическую: пьезоэлектрическое, гидравлическое, электромеханическое. В свою очередь технические электрогенерирующие устройства с электромеханическим преобразователем энергии классифицируются по ряду признаков: количеству двигателей, типу механизма передаточного устройства, конструкции нажимной платформы, виду используемого генератора.</p> <p><italic><bold>Выводы.</bold></italic> Подготовленная классификация позволяет систематизировать достижения отечественных и зарубежных ученых в разработке такого класса устройств, как технические электрогенерирующие средства.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>alternative energy sources</kwd><kwd>road safety</kwd><kwd>road artificial bump</kwd><kwd>road power plant</kwd><kwd>road electrically generating bump</kwd><kwd>electric generator</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>альтернативные источники энергии</kwd><kwd>безопасность дорожного движения</kwd><kwd>дорожная искусственная неровность</kwd><kwd>дорожная энергетическая установка</kwd><kwd>дорожная электрогенерирующая неровность</kwd><kwd>электрический генератор</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">GOST R 52605-2006. Traffic control devices. Road bumps and road humps. General technical requirements. Application rules. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200048469 Accessed: Jun 13, 2022. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200048469 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">GOST R 32964-2014. Automobile roads of general use. Road modular speed bumps. Technical requirements. Methods of testing. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200123906 Accessed: Jun 13, 2022. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 32964-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности.сборные. Технические требования. Методы контроля. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200123906 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">GOST R 52765—2007. Automobile roads of the general use. Road facilities. Classification. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200057499. Accessed: Jun 13, 2022. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 52765—2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200057499 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">GOST R 52766-2007. Automobile roads of general use. Road facilities. General requirements. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200057674 Accessed: Jun 13, 2022. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200057674 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent BY №U 6891/ 30.12.2010. Govorovskii VI, Birich VV. Dorozhnaya energetiche-skaya ustanovka. Available from: https://bypatents.com/2-u6891-dorozhnaya-energeticheskaya-ustanovka.html (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РБ на изобретение № U 6891/ 30.12.2010. Говоровский В.И., Бирич В.В. Дорожная энергетическая установка. Режим доступа: https://bypatents.com/2-u6891-dorozhnaya-energeticheskaya-ustanovka.html Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №2359152 C1/ 26.09.2009. Abacharaev IM, Abacharaev MM, Kushiev SC. Energeticheskaya ustanovka. Available from: https://elibrary.ru/item.asp?id=37551312 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 2359152 C1/ 26.09.2009. Абачараев И.М., Абачараев М.М., Кушиев С.Ч. Энергетическая установка. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37551312 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent UZ №FAP 00896/ 30.04.2012. Byul. № 4. Annakulova GK, Radkevich MV. Ustroistvo dlya vyrabotki elektricheskogo toka. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РУз на изобретение № FAP 00896/ 30.04.2012. Бюл. № 4. Аннакулова Г.К., Радкевич М.В. Устройство для выработки электрического тока.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №32936 U1/ 27.09.2003. Gainanov LK. Ustroistvo, preobrazuyushchee energiyu udara v elektricheskuyu energiyu, ispol'zuya dvizhenie transportnykh sredstv. Available from: https://elibrary.ru/item.asp?id=38349850 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 32936 U1/ 27.09.2003. Гайнанов Л.Х. Устройство, преобразующее энергию удара в электрическую энергию, используя движение транспортных средств. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38349850 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №2343311 C1/ 10.01.2009. Bagerman AZ, Bagerman MR, Bagerman EA. Ustroistvo dlya ispol'zovaniya poputnoi energii transporta. Available from: https://elibrary.ru/item.asp?id=37542225 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 2343311 C1/ 10.01.2009. Багерман А.З., Багерман М.Р., Багерман Е.А. Устройство для использования попутной энергии транспорта. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37542225 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №2278992 C1/ 27.06.2006. Mart'yanov AV. Ustanovka dlya preobrazovaniya davleniya dvizhushchegosya transporta v elektroenergiyu (varianty) i ustroistvo dorozhnogo pokrytiya dlya takoi ustanovki. Available from https://elibrary.ru/item.asp?id=37976855 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 2278992 C1/ 27.06.2006. Мартьянов А.В. Установка для преобразования давления движущегося транспорта в электроэнергию (варианты) и устройство дорожного покрытия для такой установки. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37976855 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Matthews JOI, Bish D, Du X, et al, inventors. Systems and methods for generating, storing and transmitting electricity from vehicular traffic. United States patent US 20200217306A1. 2020 Aug 7. Available from: https://patents.google.com/patent/US20200217306A1/en?q=energy+harvesting+speed+bump&amp;oq=energy+harvesting+speed+bump</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Matthews J.O.I., Bish D., Du X., et al, inventors. Systems and methods for generating, storing and transmitting electricity from vehicular traffic. United States patent US 20200217306A1. 2020 Aug 7. Available from: https://patents.google.com/patent/US20200217306A1/en?q=energy+harvesting+speed+bump&amp;oq=energy+harvesting+speed+bump</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Azam A, Ahmed A, Hayat N, et al. Design, fabrication, modelling and analyses of a movable speed bump-based mechanical energy harvester (MEH) for application on road. Energy. 2021;214. doi: 10.1016/j.energy.2020.118894</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Azam A., Ahmed A., Hayat N., et al. Design, fabrication, modelling and analyses of a movable speed bump-based mechanical energy harvester (MEH) for application on road // Energy. 2021. Vol. 214. doi: 10.1016/j.energy.2020.118894</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gholikhani M, Beheshti Shirazi SY, Mabrouk GM, Dessouky S. Dual electromagnetic energy harvesting technology for sustainable transportation systems. Energy Conversion and Management. 2021;230. doi: 10.1016/j.enconman.2020.113804</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gholikhani M., Beheshti Shirazi S.Y., Mabrouk G.M., Dessouky S. Dual electromagnetic energy harvesting technology for sustainable transportation systems // Energy Conversion and Management. 2021. Vol. 230. doi: 10.1016/j.enconman.2020.113804</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Prakhar Todaria. Design, Modelling, and Test of an Electromagnetic Speed Bump Energy Harvester [Internet]. Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/Design%2C-Modelling%2C-and-Test-of-an-Electromagnetic-Todaria/4e247e048f4cc937409b9a6ee48872242c58c64a Accessed: 13 Jun, 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №205403 U1/ 13.07.2021. Lyashenko YM, Prudii AV, Kolesnik MN. Dorozhnaya energeticheskaya ustanovka. Available from: https://fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&amp;tab=IZPM&amp;id=FA72BBF4-5E16-4F10-8538-216D468EFE82 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 205403 U1/ 13.07.2021. Ляшенко Ю.М., Прудий А.В., Колесник М.Н. Дорожная энергетическая установка. Режим доступа: https://fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&amp;tab=IZPM&amp;id=FA72BBF4-5E16-4F10-8538-216D468EFE82 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №2160849 C1/ 20.12.2000. Svarenko VV, Bogushevskii SL, Treibich SA. Preobrazovatel' energii. Available from: https://elibrary.ru/item.asp?id=37859073 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 2160849 C1/ 20.12.2000. Сваренко В.В., Богушевский С.Л., Трейбич С.А. Преобразователь энергии. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37859073 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RUS №2359152 C1/ 26.09.2009. Abacharaev IM, Abacharaev MM, Kushiev SC. Energeticheskaya ustanovka. Available from: https://elibrary.ru/item.asp?id=37551312 (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ на изобретение № 2359152 C1/ 26.09.2009. Абачараев И.М., Абачараев М.М., Кушиев С.Ч. Энергетическая установка. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37551312 Дата обращения: 13.06.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent UZ №FAP 00896/ 30.04.2012. Byul. № 4. Annakulova GK, Radkevich MV. Ustroistvo dlya vyrabotki elektricheskogo toka. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РУз на изобретение № FAP 00896/ 30.04.2012. Бюл. № 4. Аннакулова Г.К., Радкевич М.В. Устройство для выработки электрического тока.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sun M, Wang W, Zheng P, et al. A novel road energy harvesting system based on a spatial double V-shaped mechanism for near-zero-energy toll stations on expressways. Sensors and Actuators A: Physical. 2021;323. doi: 10.1016/j.sna.2021.112648</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Sun M., Wang W., Zheng P., et al. A novel road energy harvesting system based on a spatial double V-shaped mechanism for near-zero-energy toll stations on expressways // Sensors and Actuators A: Physical. 2021. Vol. 323. doi: 10.1016/j.sna.2021.112648</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Jang Dae-soo, inventor. Electric generating device using speed bump. South Korea patent KR 101062620B1. 2011 Sep 7. Available from: https://patents.google.com/patent/KR101062620B1/en?oq=KR101062620B1</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
