<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2518-1092</journal-id><journal-title-group><journal-title>Научный результат. Информационные технологии</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2518-1092</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18413/2518-1092-2026-11-1-0-7</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">4131</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И УПРАВЛЕНИИ РЕИНЖИНИРИНГОМ MICROGRID&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;ARCHITECTURE OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MICROGRID DEVELOPMENT&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Вендин</surname><given-names>Александр Сергеевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Vendin</surname><given-names>Aleksandr Sergeevich</given-names></name></name-alternatives><email>alexvendin@gmail.com</email></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2026</year></pub-date><volume>11</volume><issue>1</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/information/2026/1/НР.ИТ_11.1_7_94aHATw.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматривается архитектура системы поддержки принятия проектных решений (СППР) при разработке и управлении реинжинирингом microgrid. Использование microgrid обусловлено потребностью в электроснабжении автономных объектов, удалённых от основных источников электропитания. Появление и развитие microgrid технологий в качестве распределенных систем энергоснабжения на базе автономных источников энергогенерации ставит перед проектировщиками задачу создания сбалансированных microgrid систем. Microgrid в процессе своей работы сталкиваются с потребностью в перестройке. Реконфигурация, модернизация или расширение microgrid возникает на протяжении всего жизненного цикла работы системы. Чаще реконфигурация связана с изменением или ростом нагрузки, износом оборудования, изменением экономических условий, развитием технологий, изменением требований к системе и природным условиям. Актуальность ребалансировки micriogrid проблемы обусловлена потребностью в бесперебойном электроснабжении автономных объектов, удалённых от основных источников электропитания. Рассматриваются методы разработки архитектуры СППР. Для решения задачи создания и выбора проектов microgrid систем предлагается использовать классическую, 4-компонентную систему поддержки принятия проектных решений, состоящей из информационной, алгоритмической, интерфейсной и интеллектуальной подсистем. Дано описание каждой из подсистем, исходя из их назначения. Предлагаются доработки алгоритмического модуля &amp;ndash; модуля поддержки принятия решений. Доработки представляют из себя набор алгоритмов, которые обеспечивают поддержку принятия решений в задачах ребалансировки microgrid.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article examines the architecture of a design decision support system (DSS) for microgrid development. Microgrid use stems from the need to power autonomous facilities located remote from primary power sources. The emergence and development of microgrid technologies as distributed energy supply systems based on autonomous power generation sources poses the challenge of creating balanced microgrid systems. Microgrids face the need for restructuring throughout their life cycle. Reconfiguration, modernization, or expansion of microgrid systems occurs throughout the system&amp;#39;s life cycle. Reconfiguration is most often associated with changes or increases in load, equipment depreciation, changing economic conditions, technological advances, and changing system and environmental requirements. The relevance of micriogrid rebalancing is driven by the need for an uninterrupted power supply to autonomous facilities located remote from primary power sources. Methods for developing DSS architectures are discussed. To address the problem of creating and selecting microgrid system designs, we propose using a classic, four-component design decision support system consisting of information, algorithmic, interface, and intelligent subsystems. Each subsystem is described based on its purpose. Improvements to the algorithmic module&amp;mdash;the decision support module&amp;mdash;are proposed. These improvements represent a set of algorithms that provide decision support for microgrid rebalancing tasks.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>системы поддержки принятия проектных решений</kwd><kwd>microgrid</kwd><kwd>архитектура</kwd><kwd>автономная энергетика</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>design decision support systems</kwd><kwd>microgrids</kwd><kwd>architecture</kwd><kwd>autonomous energy</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>1. Гарин Д.В. Интеллектуальные распределительные сети microgrid // Мавлютовские чтения: Материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции. В 7-ми томах, Уфа, 01&amp;ndash;03 ноября 2020&amp;nbsp;г. Т. 3. Ч. 2. &amp;ndash; Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2020. &amp;ndash; С.&amp;nbsp;9.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>2. Фишов А.Г., Гуломзода А.Х., Касобов Л.С. Децентрализованная реконфигурация электрической сети с Microgrid с использованием реклоузеров // Вестник ИрГТУ. &amp;ndash; 2020. &amp;ndash; №2 (151). &amp;ndash; С. 382-395.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>3. Стародубцев А.А. Система поддержки принятия решений // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. &amp;ndash; 2016. &amp;ndash; №12. &amp;ndash; С. 99-101.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>4. Овчинников В.В., Станкевич С.А., Никольский С.Н. Архитектура и таксономия систем поддержки принятия решений // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. &amp;ndash; 2018. &amp;ndash; №3(43). &amp;ndash; С. 37-46.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>5. Килина А.А., Паринов М.В., Чижов М.И. Архитектура системы поддержки принятия и контроля проектных решений // Вестник ВГТУ. &amp;ndash; 2011. &amp;ndash; №12-2. &amp;ndash; С. 41-44.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>6. Беляева М.А., Буреш О.В., Шаталова Т.Н. Разработка интегрированной системы поддержки принятия решений по управлению проектами в условиях неопределенности // Вестник ОГУ. &amp;ndash; 2011. &amp;ndash; №13(132).&amp;nbsp;&amp;ndash; С. 43-48.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>7. Сабадош Л.Ю., Косенко Н.В., Гахова М.А. Система поддержки принятия решений по формированию проектной команды // Экономика. Информатика. &amp;ndash; 2012. &amp;ndash; №19-1(138). &amp;ndash; С. 185-189.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>8. Егоров С.Я., Немтинов К.В. Информационное обеспечение системы управления принятием проектно-технологических решений // Вестник ТГТУ. &amp;ndash; 2017. &amp;ndash; №2. &amp;ndash; С. 225-231.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>9. Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование. 4-е изд. М.: Вильямс, 2007. &amp;ndash; 1152 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>10. Бобронников В.Т., Терещенко Т.С. Система поддержки принятия решений для обоснования выбора проектных параметров автономных систем энергоснабжения // Труды МАИ. &amp;ndash; 2016. &amp;ndash; №88. &amp;ndash; С. 1-24.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>11. Системы поддержки принятия решений как новый рубеж для бизнеса и для программистов // URL: https://habr.com/ru/companies/ibs/articles/759482/ (дата обращения: 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>12. OLTP // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/OLTP (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>13. Data warehouse // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>14. ETL // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ETL (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>15. MicroGrid &amp;mdash; ответ на новые вызовы электроэнергетики // URL: https://controlengrussia.com/otraslevye-resheniya/microgrid/ (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>16. O разработке целевой модели Mini/Microgrid // URL: https://gktess.ru/articles/o-razrabotke-celevoj-modeli-prototipa-minimicrogrid/ (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>17. Service-oriented architecture // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>18. Knowledge-based systems // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge-based_systems (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>19. Event-driven architecture // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture (дата обращения 14.12.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B20"><mixed-citation>20. Поддержка принятия решений при выборе проекта автономной электрогенерации для малых производственных предприятий / Вендин А.С., Вохменов С.В., Голованова Е.В., Ломазов А.В., Ломазов&amp;nbsp;В.А.&amp;nbsp;// Инженерный вестник Дона. &amp;ndash; 2024. &amp;ndash; № 7 (115). &amp;ndash; С. 662-671</mixed-citation></ref><ref id="B21"><mixed-citation>21. Вендин А. С., Ломазов А. В., Ломазов В. А. Поддержка принятия решений при многокритериальном выборе проекта комбинированной автономной электрогенерации // Инженерный вестник Дона. &amp;ndash; 2025. &amp;ndash; №&amp;nbsp;11(131). &amp;ndash; С. 800-811.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>