СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМЕРЕЖ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Article_2 PDF

Ключові слова

мікромережі
сценарії використання
локальна енергетична система
розподілені енергоресурси
відновлювані джерела
установка зберігання енергії

Як цитувати

Блінов, І.В., et al. «СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМЕРЕЖ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 70, Квітень 2025, с. 014, doi:10.15407/publishing2025.70.014.

Анотація

Публікація присвячена дослідженню основ впровадження та цілей використання мікромереж у системах розподілу. Розглянуто основні процеси зміни нормативно-правової бази української електроенергетики в частині стимулювання децентралізації генерації та управління режимами енергосистем. Уточнено перелік задач, які необхідно розв’язати на етапі переходу від визначення загальних принципів створення мікромереж до конкретизації деталей їх практичного використання в Україні. Виконано огляд основних міжнародних стандартів, які стосуються побудови та експлуатації мікромереж. Розглянуто визначені стандартами основні сценарії використання мікромереж як локальних енергетичних систем. Для кожного сценарію виділено передумови та цілі його застосування, а також основні функції мікромережі, якими реалізується зазначений сценарій. Визначено найбільш актуальні для української електроенергетики способи побудови та сценарії використання мікромереж. Библ. 19, рис. 2.

https://doi.org/10.15407/publishing2025.70.014
Article_2 PDF

Посилання

1. Kyrylenko O., Denysiuk S., Blinov I. Digital transformation of the energy industry: current trends and task. Pratsi Istytutu Elektrodynamiky NAN Ukrainy. 2022. № 63. Pp. 5–12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2022.63.005

2. On Electricіty Market: The Law of Ukraine 13.04.2017 No 2019-VIII. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Accessed at 21.07.2017) (Ukr)

3. Code of distribution systems. NERC Resolution 14.03.2018 №310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v0310874-18?lang=uk#Text (Accessed at 1.04.2025) (Ukr)

4. Concept of implementation of “smart grids” in Ukraine by 2035. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 14.10.2022 № 908-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text (Accessed at 1.04.2025) (Ukr)

5. Kyrylenko O., Blinov I., Zaitsev Ie., Palachоv S., Vasylchenko V. International and European standards implementation for use Smart Grid concept in IPS of Ukraine. Pratsi Istytutu Elektrodynamiky NAN Ukrainy. 2022. No 63. Pp. 5–12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2022.63.005 (Ukr)

6. ІEC/TR 63097:2017 Smart grid standardization roadmap. 2017. 315 p.

7. IEC TS 62898-1: 2017+AMD 1: 2023 Microgrids – Part 1: Guidelines for microgrid projects planning and speci-fication. 2023. 78 p.

8. IEC TS 62898-2: 2018+AMD 1: 2023 Microgrids - Part 2: Guidelines for operation. 2018. 38 p.

9. IEC TS 62898-3-1: 2020 + AMD 1: 2023 Microgrids - Part 3-1: Technical requirements - Protection and dy-namic control. 2020. 87 p.

10. IEC TS 62898-3-2:2024 Microgrids - Part 3-2: Technical requirements - Energy management systems. 2024. 70 p.

11. IEC TS 62898-3-3: 2023 Microgrids - Part 3-3: Technical requirements - Self-regulation of dispatchable loads. 2023. 49 p.

12. IEC TS 62898-3-4: 2023 Microgrids - Part 3-4: Technical requirements - Microgrid monitoring and control systems. 2023. 40 p.

13. IEC TS 62898-4: 2023 Microgrids - Part 4: Use cases. 2023. 65 p.

14. I.V. Blinov, Ye.V. Parus, P.V. Shymaniuk and A.O. Vorushylo. 2024. Optimization model of microgrid functioning with solar power plant and energy storage system. Tekhnichna Elektrodynamika. 2024. No 5. Pp. 69–78. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2024.05.069

15. Kyrylenko O., Denysiuk S., Blinov I. Energy management: new priorities of the 21st century. Power engineer-ing: economics, technique, ecology. 2024. No 1. Pp. 7–27. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2024.297508 (Ukr)

16. I.V. Blinov, I.V. Trach, Ye.V. Parus, D.G. Derevianko and V.M. Khomenko. 2022. Voltage and reactive power regulation in distribution networks by the means of distributed renewable energy sources. Tekhnichna Elektro-dynamika. 2022. No 2. Pp. 60–69. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.02.060 (Ukr)

17. Miroshnyk V., Shymaniuk P., Sychova V. Short Term Renewable Energy Forecasting with Deep Learning Neural Networks. Power Systems Research and Operation. Studies in Systems, Decision and Control. 2022. Vol 388. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82926-16

18. Blinov I., Trach I., Parus Y., Khomenko V., Kuchanskyy V., Shkarupylo V. Evaluation of The Efficiency of The Use of Electricity Storage Systems in The Balancing Group and The Small Distribution System. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2021. Pp. 262–265. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569981

19. A. Zharkin, V. Novsky, V. Martynov, A. Pazieіеv. Provision of high quality power supply in distribution net-works with renewable energy sources. Bulletin of the National Technical University KhPI. Series: Electric Machines and Electromechanical Energy Conversion, 2019. № 20. Pp. 4–13. DOI: http://doi:10.20998/2409-9295.2019.20.01

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2025 І.В. Блінов, С.О. Палачов, Є.В. Парус, О.Г. Клименко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.