<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">alternative</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Alternative Energy and Ecology (ISJAEE)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1608-8298</issn><publisher><publisher-name>Международный издательский дом научной периодики "Спейс</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15518/isjaee.2025.06.063-077</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">alternative-2664</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 1. Солнечная энергетика. 1-3-0-0 Солнечные электростанции</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>I. RENEWABLE ENERGY. 1. Solar energy. 1-3-0-0 Solar power plants</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Многофункциональное мобильное  солнечное энергетическое устройство</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Multifunctional mobile solar energy device</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7559-8479</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Турсунов</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tursunov</surname><given-names>M. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> Турсунов Мухамад Нишанович -  д.т.н., главный научный сотрудник</p><p> Должность: Главный научный сотрудник лаборатории «Высокочувствительные полупроводниковые датчики».</p><p> Образование: Ташкентский политехнический институт, 1970.</p><p> Ученая степень: доктор технических наук.</p><p> Область научных интересов: Возобновляемые источники энергии; солнечная энергия.</p><p> Публикации: 196</p><p> Индекс Хирша: 6 Scopus Author ID: 6701492181</p><p>100084,  г. Ташкент, ул. Чингиза Айтматова, д. 2Б </p></bio><bio xml:lang="en"><p>  Tursunov Mukhamad Nishanovich - doctor of technical  sciences, chief researcher</p><p> Post: Chief Researcher at the «High-Sensitivity Semiconductor Sensors» Laboratory.</p><p> Education: Tashkent Polytechnic Institute, 1970.</p><p>Academic degree: Doctor of technical science.</p><p> Area of scientific interests: Renewable energy sources; solar energy.</p><p> Publications: 196</p><p> H-index: 6 Scopus Author ID: 6701492181</p><p>100084,  Tashkent, Chingiz Aytmatov street, 2B </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0004-5325-6015</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сабиров</surname><given-names>Ҳ.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sabirov</surname><given-names>Kh.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> Сабиров Хабибулло - профессор, к.т.н., старшый научный сотрудник</p><p> Должность: Ведущий научный сотрудник лаборатории «Высокочувствительные полупроводниковые датчики».</p><p> Образование: Ташкентский Государственный Университет, 1976.</p><p> Ученая степень: кандидат технических наук.</p><p> Область научных интересов: Возобновляемые источники энергии; солнечная энергия; керамические материалы.</p><p> Публикации: 100</p><p> Индекс Хирша: 2  Scopus Author ID: 57556515600</p><p>100084, г. Ташкент, ул. Чингиза Айтматова, д. 2Б</p></bio><bio xml:lang="en"><p> Sabirov Khabibullo - professor, PhD, senior researcher</p><p> Post: Leading Researcher at the “High-Sensitivity Semiconductor Sensors” Laboratory.</p><p> Education: Tashkent State University, 1976.</p><p> Academic degree: Candidate of Technical Sciences.</p><p> Area of scientific interests: Renewable energy; solar energy; ceramic materials.</p><p> Publications: 100</p><p> H-index: 2 Scopus Author ID: 57556515600</p><p>100084,  Tashkent, Chingiz Aytmatov street, 2B </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0587-0999</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ахтамов</surname><given-names>Т. З.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Akhtamov</surname><given-names>T. Z.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ахтамов Тохир Зухриддин угли - младший научный сотрудник</p><p> Должность: младший научный сотрудник лаборатории «Высокочувствительные полупроводниковые датчики».</p><p> Образование: Национальный Университет Узбекистана, 2018.</p><p> Ученая степень: Магистр, независимый исследователь.</p><p> Область научных интересов: виды возобновляемых источников энергии; солнечная энергия; фотоэлектрические панели; солнечные тепловые коллекторы.</p><p> Публикации: 28</p><p> Индекс Хирша:</p><p> Scopus Author ID: 58860579200</p><p>100084,  г. Ташкент, ул. Чингиза Айтматова, д. 2Б </p></bio><bio xml:lang="en"><p> Akhtamov Tokhir Zukhriddin ogli - Junior researcher Post: Junior researcher at the «High-Sensitivity Semiconductor Sensors» Laboratory.</p><p> Education: National University of Uzbekistan, 2018.</p><p> Academic degree: Master, freelancer.</p><p> Area of scientific interests: types of renewable energy sources; solar energy; photovoltaic panels; solar thermal collectors.</p><p> Publications: 28</p><p> H-index: 3 Scopus Author ID: 58860579200</p><p>100084,  Tashkent, Chingiz Aytmatov street, 2B </p></bio><email xlink:type="simple">tohiraxtamov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6383-3171</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Муллагалиева</surname><given-names>Ф. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mullagalieva</surname><given-names>F. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Муллагалиева Фануза Галлиевна -  PhD, старший научный сотрудник</p><p>Должность: старший научный сотрудник лаборатории «Высокочувствительные полупроводниковые датчики».</p><p>Образование: Ташкентский Государственный Университет, 1978.</p><p> Ученая степень: кандидат технических наук.</p><p>Область научных интересов: физика полупроводников.</p><p> Публикации: 60</p><p> Индекс Хирша: 2  Scopus Author ID: 6507904662</p><p>100084,  г. Ташкент, ул. Чингиза Айтматова, д. 2Б </p></bio><bio xml:lang="en"><p>  Mullagalieva Fanuza Gallievna -  PhD, senior researcher Post: senior researcher at the «High-Sensitivity Semiconductor Sensors» Laboratory.</p><p> Education: Tashkent State University, 1978.</p><p> Academic degree: Candidate of Technical Sciences.</p><p> Area of scientific interests: semiconductor physics.</p><p> Publications: 60</p><p> H-index: 2 Scopus Author ID: 6507904662</p><p>100084, Tashkent, Chingiz Aytmatov street, 2B </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нурбоев</surname><given-names>К. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nurboev</surname><given-names>K. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>  Нурбоев Кувондик Мирзанович - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник</p><p> Должность: Заместитель председателя Навоийского отделения Академии наук Республики Узбекистан.</p><p> Образование: Ташкентский Государственный Университет, 1982.</p><p> Ученая степень: кандидат технических наук.</p><p> Область научных интересов: энергетические системы; физика полупроводников; педагогика; экология.</p><p> Публикации: 65</p><p> Индекс Хирша: 1</p><p> Scopus Author ID: 57224079412</p><p>210100,  г. Навои, ул. Ғалаба, д. 170</p></bio><bio xml:lang="en"><p>  Nurboev Kuvondik Mirzanovich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher</p><p> Post: Deputy Chairman of the Navoi Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.</p><p> Education: Tashkent State University, 1982.</p><p> Academic degree: Candidate of Technical Sciences.</p><p> Area of scientific interests: energy systems; semiconductor physics; pedagogy; ecology.</p><p> Publications: 65</p><p> H-index: 1</p><p> Scopus Author ID: 57224079412</p><p>210100, Navoi, 170 Galaba Street</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Физико-технический институт им. С. А. Азимова Академии наук Республики Узбекистан<country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en">S.A. Azimov Physical-Technical Institute of Uzbekistan Academy of Sciences<country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Навоийский отдел Академии наук Республики Узбекистан<country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en">Navoi Department of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan<country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>0</volume><issue>6</issue><fpage>63</fpage><lpage>77</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Международный издательский дом научной периодики "Спейс, 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><license xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/article/view/2664">https://www.isjaee.com/jour/article/view/2664</self-uri><abstract><p>Статья посвящается разработке мобильного и экологически чистого устройства, позволяющего преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Устройство разработано с учетом необходимости его легкой транспортировки и установки в различных местах. Такие характеристики делают его незаменимым в ситуациях, где мобильность и быстрое развертывание играют ключевую роль, делают его идеальным для использования в отдаленных районах, на временных объектах или в полевых условиях. Широкие возможности устройства в садоводстве и сельском хозяйстве. От питания насосов для орошения удаленных участков до освещения теплиц в ночное время – устройство может значительно повысить эффективность и снизить зависимость от стационарных сетей. В горных районах и других местах с ограниченным доступом к централизованной инфраструктуре мобильный источник энергии может сыграть решающую роль для улучшения условий жизни населения. Использование солнечной энергии отличается экологической чистотой и удобством эксплуатации, а количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю, превышает запасы всех изученных полезных ископаемых, используемых для выработки электроэнергии. Основными недостатками солнечной энергии являются изменчивость плотности потока энергии со временем, необходимость использования дорогостоящего оборудования для её преобразования и хранения, а также низкий коэффициент полезного действия солнечных батарей. Для достижения максимальной эффективности солнечных панелей необходимо обеспечить падение светового потока под углом 90° к их поверхности. В этом устройстве фотоэлектрические батареи не только могут находиться под углом 90° к поверхности, но и предусмотрены удобные возможности для настройки под оптимальные углы, характерные для конкретной местности. Для поддержания оптимального угла инсоляции солнечных панелей можно использовать механизмы регулировки их положения, что позволяет повысить эффективность мобильного фотоэлектрического устройства в 1,2-1,3 раза. Фотоэлектрическое устройство модернизировано. Боковые солнечные панели складываются и укладываются на основную центральную панель. Конструкция фиксируется на мобильной платформе для удобного перемещения и использования.</p><p>Многофункциональное мобильное фотоэлектрическое устройство обеспечивает экологическую устойчивость, превращая солнечное излучение в экологически чистую электрическую энергию без вреда для природы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is dedicated to the development of a mobile and environmentally friendly device that allows converting solar energy into electrical energy. The device is designed taking into account the need for easy transportation and installation in various places. Such characteristics make it indispensable in situations where mobility and rapid deployment play a key role, making it ideal for use in remote areas, temporary facilities, or field conditions. The device has wide possibilities in horticulture and agriculture. From powering pumps for irrigating remote areas to lighting greenhouses at night, the device can significantly increase efficiency and reduce dependence on stationary networks. In mountainous areas and other locations with limited access to centralized infrastructure, a mobile energy source can play a crucial role in improving people’s living conditions. The use of solar energy is distinguished by its environmental friendliness and ease of operation, and the amount of solar energy reaching the Earth’s surface in a week exceeds the reserves of all the studied minerals used to generate electricity. The main disadvantages of solar energy are the variability of energy flow density over time, the need to use expensive equipment for its conversion and storage, and the low efficiency of solar panels. To achieve maximum efficiency of solar panels, it is necessary to ensure that the light f lux falls at an angle of 90° to their surface. In this device, photoelectric batteries can not only be positioned at a 90° angle to the surface but also have convenient options for adjusting them to optimal angles specific to a particular area. To maintain the optimal angle of insulation of solar panels, mechanisms for adjusting their position can be used, which allows increasing the efficiency of the mobile photovoltaic device by 1.2-1.3 times. The photoelectric device has been modernized. The side solar panels are folded and laid on the main central panel. The design is fixed on a mobile platform for convenient movement and use.</p><p>The multifunctional mobile photovoltaic device ensures environmental sustainability by converting solar radiation into environmentally friendly electrical energy without harming the environment.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фотоэлектрическая батарея</kwd><kwd>солнечная радиация</kwd><kwd>напряжение холостого хода</kwd><kwd>ток короткого  замыкания</kwd><kwd>коэффициент заполнения</kwd><kwd>вырабатываемая мощность</kwd><kwd>входная мощность</kwd><kwd>эффективность системы</kwd><kwd>гибридный  инвертор</kwd><kwd>аккумулятор</kwd><kwd>насосная станция</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>photovoltaic battery</kwd><kwd>solar radiation</kwd><kwd>no-load voltage</kwd><kwd>short-circuit current</kwd><kwd>filling factor</kwd><kwd>generated power</kwd><kwd>input power</kwd><kwd>system efficiency</kwd><kwd>hybrid inverter</kwd><kwd>battery</kwd><kwd>pumping station</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Кувшинов В. В. Теплофотоэлектрическая установка для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии / Кувшинов В.В. [и др.] // Строительство и техногенная безопасность. − 2019. − № 15 (67). − С. 141-147.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Kuvshinov V. V. Thermal and photovoltaic plant for combined generation of thermal and electrical energy / Kuvshinov V.V. [et al.] // Construction and technogenic safety. − 2019. − No. 15(67). − Pp. 141-147.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Турсунов М.Н. Мобильная фотоэлектрическая установка для жителей сельских регионов. / Турсунов М.Н. [и др.] // Энергия ва ресурс тежаш муаммолари. – 2021. – №3. – C. 260-271.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M.N. Mobile photovoltaic plant for residents of rural regions. / Tursunov M.N. [et al.] // Energy and resource management. – 2021. – No. 3. –  Pp. 260-271.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. ГОСТ Р 56730-2015. Фотоэлектрические модули. Общие технические условия. Москва: Стандартинформ. − 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. GOST R 56730-2015. Photovoltaic Modules. General Technical Conditions. Moscow: Standartinform. − 2015.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Duffie J. A., Beckman W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. – 4th ed. – John Wiley &amp; Sons. − 2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Duffie J. A., Beckman W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. – 4th ed. – John Wiley &amp; Sons. − 2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Green M. A. Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications. – Prentice-Hall. − 1982.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Green M. A. Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications. – Prentice-Hall. − 1982.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. King D. L., Boyson W. E., Kratochvil J. A. Pho tovoltaic Array Performance Model. – SANDIA Report, SAND2004-3535. − 2004. − С. 119-126.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. King D. L., Boyson W. E., Kratochvil J. A. Photovoltaic Array Performance Model. – SANDIA Report, SAND2004-3535. − 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Muminov R. A., Tursunov M. N., Sabirov H., Akhtamov T. Z., Eshmatov M. Compressive improve ment of the efficiency of a mobile solar power installation for water lifting through the use of thermal batteries, side reflectors of solar radiation, and cooling water from deep underground batteries. / Muminov R.A. [et al.] // Applied Solar Energy. ISSN 0003-701X. − 2022. − Vol. 58. − № 2. − Pp. 238-243. DOI 10.3103/С0003701Х22020128.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Muminov R. A., Tursunov M. N., Sabirov H., Akhtamov T. Z., Eshmatov M. Compressive improvement of the efficiency of a mobile solar power installation for water lifting through the use of thermal batteries, side reflectors of solar radiation, and cooling water from deep underground batteries. / Muminov R.A. [et al.] // Applied Solar Energy. ISSN 0003-701X. − 2022. − Vol. 58. −  № 2. − Pp. 238-243. DOI 10.3103/С0003701Х22020128.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Муминов Р. А. Ясси рефлекторлар билан жиҳозланган кўчма фотоиссиқлик қурилманинг самарадорлигини ошириш / Muminov R. A. [et al.] // Ирригация и мелиорация. − 2023. − № 4(34). − C. 48-53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Muminov R. A. flat Reflectors and their application in photochemistry / muminov R. A. [et al. / / Irrigation and land reclamation. − 2023. − № 4(34). − C. 48-53.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Kelly M. Mobile solar power / Kelly M. [et al.] // IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS. − 2013. − Vol. 3. − №.1 − Pp. 535-541.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Kelly M. Mobile solar power / Kelly M. [et al.] // IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS. − 2013. −  Vol. 3. − №.1 − Pp. 535-541.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Турсунов М. Н. Переносная многофункциональная фототепловая установка для сельского жителя / Турсунов М. Н. [и др.] // Проблемы энерго-и ресурсосбережения. Ташкент. − 2022. − № 1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N. Portable multifunctional photothermal unit for a rural resident / Tursunov M. N. [et al.] // Problems of energy and resource conservation. Tashkent. − 2022. − No. 1. − Pp. 119-126.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. O‘z DSt 45.004:2011. Солнечные батареи. Общие технические требования и методы испытаний. – Ташкент: Агентство «O‘zstandart». − 2011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. O‘z DSt 45.004:2011. Solar batteries. General technical requirements and test methods. – Tashkent: O‘zstandart Agency. − 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Хамидов M. Х. Водосберегащие технологии орошения. / Хамидов M. Х. // Учебное пособие / Хамидов M. Х., Бегматов И. А., Исаев С. Х., Маматов С. А. TIMI. − 2015. − С. 243.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Khamidov M. Kh. Water-saving irrigation technologies. / Khamidov M. Kh. // Study guide / Khamidov M. Kh., Begmatov I. A., Isaev S. Kh., Mamatov S. A. TIMI. − 2015. − P. 243.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Фан Х. К. Построение и демонстрация системы показателей оценки уровня водосбережения на большой площади орошения / Фан Х. К. [и др.] // Труды Китайского общества сельскохозяйственной инженерии. – 2021. − № 37(20). – С. 99-107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Fan, H. K. Construction and demonstration  of a system for assessing water conservation levels in large irrigation areas / Fan, H. K. [et al.] // Proceedings of the Chinese Society of Agricultural Engineering. – 2021. − No. 37(20). – Pp. 99-107.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Турсунов М. Н. Капельное орошение сельскохозяйственных культур на холмистых участках земли с помощью фототепловой батареи / Турсунов М. Н. [и др.] // Международный научный журнал «Endless light in science». − 2025. − С. 45-48. DOI 10.24412/3007-8946-2025-15-45-48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N. Drip irrigation of crops on hilly land using a photothermal battery / Tursunov M. N. [et al.] // International scientific journal “Endless light in science”. − 2025. − Pp. 45-48. DOI 10.24412/3007-8946-2025-15-45-48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Муминов Р. А. Влияние температуры на вольтамперные характеристики фотоэлектрических батарей на базе монокристаллического кремния / Муминов Р. А. [и др.] // Гелиотехника. − 2007. – № 4. − С. 21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Muminov R. A. Influence of temperature on the current-voltage characteristics of photovoltaic batteries based on single-crystal silicon / Muminov R. A. [et al.] // Heliotekhnika. − 2007. – No. 4. − P. 21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Тарасенко А. Б. Мобильный фотоэлектрический источник питания для применения в условиях низких температур / Тарасенко А. Б. [и др.] // Арктика: экология и экономика. – 2020. − № 2 (38). − С. 134-143. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-2-134-143</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tarasenko, A. B. Mobile Photovoltaic Power Source for Use in Low-Temperature Conditions /  A. B. Tarasenko [et al.] // Arctic: Ecology and Economy. – 2020. − No. 2 (38). − Pp. 134-143. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-2-134-143</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Чижма С. Н. Исследование режимов работы мобильной солнечной электростанции с нестационарной нагрузкой / Чижма С. Н. [и др.] // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Физико-математические и технические науки. − 2020. − № 2. − С. 5-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Chizhma S. N. Research of the Mobile Solar Power Station Modes with Non-Stationary Load / Chizhma S. N. [et al.] // Bulletin of the Immanuel Kant Baltic Federal University. Ser.: Physical, Mathematical and Technical Sciences. − 2020. − No. 2. − Pp. 5-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Турсунов М. Н. Исследование параметров фототермических батарей в экстремальных природных условиях / Турсунов М. Н. [и др.] // Гелиотехника. – 2021. − № 4. − Том 57. – С. 354-361.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N. Research of the Photothermal Battery Parameters in Extreme Natural Conditions / Tursunov M. N. [et al.] // Heliotechnics. – 2021. – No. 4. – Vol. 57. – Pp. 354-361.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Green M. A. Solar cell fill factors: General graph and empirical expressions / Green M. A. // Solid-State Electronics. − 1981. − № 24. − Pр. 788-789.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Green M. A. Solar cell fill factors: General graph and empirical expressions / Green M. A. // Solid-State Electronics. − 1981. − № 24. − Pр. 788-789.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Kenneth E. Dudeck. Portable Photovoltaic Laboratory for In-Service Teacher Workshops / Kenneth E. Dudeck [et al.] // 120th ASEE Annual Conference &amp; Exposition. − 2013. − P. 23. − 971.1-23.971.9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Kenneth E. Dudeck. Portable Photovoltaic Laboratory for In-Service Teacher Workshops / Kenneth E. Dudeck [et al.] // 120th ASEE Annual Conference &amp; Exposition. − 2013. − P. 23. − 971.1-23.971.9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Ширави А. Х., Фируоззаде М. Предлагаемое улучшение производительности фотоэлектрической системы перекачки воды: энергетический и экологический анализ / Ширави А. Х., Фируоззаде М. // Журнал энергетики и окружающей среды. – 2022. − № 13(2). – С. 201-208.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Shiravi A. H., Firouozzadeh M. Proposed Improvement of the Performance of a Photovoltaic Water Pumping System: An Energy and Environmental Analysis / Shiravi A. H., Firouozzadeh M. // Journal of Energy and Environment. – 2022. − No. 13(2). – Pp. 201-208.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. R. Sheps, P. Golovinsky, S. Yaremenko, T. Shchukina. New passive solar panels for Russian cold winter conditions // Energy &amp; Buildings. – 2021. – Vol. 248. – Pp. 1-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. R. Sheps, P. Golovinsky, S. Yaremenko,  T. Shchukina. New passive solar panels for Russian cold winter conditions // Energy &amp; Buildings. – 2021. –  Vol. 248. –  Pp. 1-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. N. Savchenko, A. Tretiak, O. Dovgalyuk, D. Danylchenko, T. Syromyatnikova. Mobile Solar Power Plant «Pyramid» with a Kinetic Energy Storage. Integrat ed Computer Technologies in Mechanical Engineering – 2023. Conference paper. First Online: 24 May 2024. – Pp. 351-365.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. N. Savchenko, A. Tretiak, O. Dovgalyuk,  D. Danylchenko, T. Syromyatnikova. Mobile Solar Power Plant «Pyramid» with a Kinetic Energy Storage. Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – 2023. Conference paper. First Online: 24 May 2024. –  Pp. 351-365.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. A. Borodinecs, D. Zajecs, K. Lebedeva, R. Bogdanovics. Mobile off-grid energy generation unit for temporary energy supply // Applied Sciences. – 2022; 12(2):673. https://doi.org/10.3390/app12020673.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. A. Borodinecs, D. Zajecs, K. Lebedeva,  R. Bogdanovics. Mobile off-grid energy generation unit for temporary energy supply // Applied Sciences. – 2022; 12(2):673. https://doi.org/10.3390/app12020673.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. A. E. Majd, D. S. Adebayo, F. Tchuen bou-Magaia, J. Willetts, D. Nwosu, Z. Matthews, N. N. Ekere. Wind flow and its interaction with a mobile solar PV system mounted on a trailer. Sustainability. – 2024; 16(5):2038. https://doi.org/10.3390/su16052038.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. A. E. Majd, D. S. Adebayo, F. Tchuenbou-Magaia, J. Willetts, D. Nwosu, Z. Matthews,  N. N. Ekere. Wind flow and its interaction with a mobile solar PV system mounted on a trailer. Sustainability. – 2024; 16(5):2038. https://doi.org/10.3390/su16052038.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Tursunov M. N., Yuldoshev I. A. Autonomous photovoltaic system of lifting water from wells / Tursunov M. N., Yuldoshev I. A. // Ecological Bulletin. Clean Energy Sustain. − 2011. − Vol. 4-5. − Pp. 52-54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N., Yuldoshev I. A. Autonomous photovoltaic system of lifting water from wells / Tursunov M. N., Yuldoshev I. A. // Ecological Bulletin. Clean Energy Sustain. − 2011. − Vol. 4-5. − Pp. 52-54.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Патент РУз № SAP 02301. Турсунов М. Н., Сабиров Х., Ахтамов Т. З., Юлдошов Б. А., Холов У. Р. // Кичик қувватли кўчма фотоиссиқлик қурилмаси. − 24.12.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Patent of the Republic of Uzbekistan  No. SAP 02301. Tursunov M. N., Sabirov H., Akhtamov T. Z., Yuldoshov B. A., Kholov U. R. // Kichik kvavvatli kochma fotoissiklik qurilmasi. − 24.12.2021.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Муминов Р. А. Исследование параметров фотографии тепловой батареи с коллектором из сотового поликарбоната / Muminov R. A. [et al.] // Международный журнал передовых научных исследований. Инженерия и технологии. – 2019. − № 12. − Том 6. – С. 12018-12023.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Muminov R. A. Research of the parameters  of the photo of the thermal battery with a collector made of honeycomb polycarbonate / Muminov R. A. [et al.] // International journal of advanced scientific research. Engineering and technology. – 2019. − No. 12. − Vol. 6. –  P. 12018-12023.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Tursunov M. N. Creation of all-season photothermal installation of increased efficiency / Tursunov M. N. [et al.] // Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT. 2. − 2023. − Volume 11. − Issue − Pp. 125-131. DOI 10.25673/113002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N. Creation of all-season photothermal installation of increased efficiency /  Tursunov M. N. [et al.] // Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT. 2. − 2023. − Volume 11. − Issue − Pp. 125-131. DOI 10.25673/113002.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Турсунов М. Н. Повышение эффективности работы фото тепло преобразовательной установки / Турсунов М. Н. [и др.] // Гелиотехника. − 2014. − № 4. − С. 89-91.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Tursunov M. N. Improving the Efficiency of a Photo-Thermal Converter / Tursunov M. N. [et al.] // Heliotechnics. − 2014. − No. 4. − Pp. 89-91.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
