ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІБРИДНИХ МЕРЕЖ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова

гібридна мережа
розподілена генерація
інформаційно-вимірювальне забезпечення
мікромережа
моніторинг
EMS мікромережі
якість електроенергії

Як цитувати

Гуртовий, К.С. «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІБРИДНИХ МЕРЕЖ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 74, Серпень 2026, с. 062, https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/442.

Анотація

У роботі розглянуто проблему підвищення ефективності функціонування гібридних мереж розподіленої генерації шляхом удосконалення інформаційно-вимірювального забезпечення. Показано, що ефективне керування такими мережами потребує достовірних, синхронізованих та достатньо деталізованих даних про режими роботи джерел розподіленої генерації, накопичувачів енергії, локальних навантажень та точки приєднання до зовнішньої електричної мережі. На основі аналізу наукових джерел і вимог профільних стандартів обґрунтовано доцільність побудови інформаційно-вимірювального забезпечення, як багаторівневої системи, що включає до себе вимірювання електричних параметрів, перевірку достовірності даних, оцінювання показників якості електроенергії, виявлення позаштатних режимів та передавання узагальненої інформації до системи керування енергетичними потоками мікромережі (EMS) або мікромережевого контролера. Запропоновано структурну організацію такої системи та визначено набір показників, за якими доцільно оцінювати її вплив на ефективність роботи потенційної гібридної мережі. Бібл. 15, рисунок, таблиця.

Посилання

1. Ahmed I., Rehan M., Basit A., Ahmad H., Ahmed W., Ullah N., Piecha M., Blazek V., Prokop L. Review on microgrids design and monitoring approaches for sustainable green energy networks. Scientific Reports. 2023. Vol. 13. Article 21663. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-48985-7

2. Guerrero J.M., Vasquez J.C., Matas J., de Vicuña L.G., Castilla M. Hierarchical control of droop-controlled AC and DC microgrids – A general approach toward standardization. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011. Vol. 58. No 1. Pp. 158–172. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2066534

3. Bidram A., Davoudi A. Hierarchical structure of microgrids control system. IEEE Transactions on Smart Grid. 2012. Vol. 3. No 4. Pp. 1963–1976. DOI: https://doi.org/10.1109/TSG.2012.2197425

4. Olivares D.E., Mehrizi-Sani A., Etemadi A.H., Cañizares C.A., Iravani R., Kazerani M., Hajimiragha A.H., Gomis-Bellmunt O., Saeedifard M., Palma-Behnke R., Jiménez-Estévez G.A., Hatziargyriou N.D. Trends in microgrid control. IEEE Transactions on Smart Grid. 2014. Vol. 5. No 4. Pp. 1905–1919. DOI: https://doi.org/10.1109/TSG.2013.2295514

5. Olatomiwa L., Mekhilef S., Ismail M.S., Moghavvemi M. Energy management strategies in hybrid renewable energy systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 62. Pp. 821–835. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.040

6. Zia M.F., Elbouchikhi E., Benbouzid M. Microgrids energy management systems: A critical review on methods, solutions, and prospects. Applied Energy. 2018. Vol. 222. Pp. 1033–1055. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.04.103

7. Som S., Dutta R., Gholami A., Srivastava A.K., Chakrabarti S., Sahoo S.R. DPMU-based multiple event detection in a microgrid considering measurement anomalies. Applied Energy. 2022. Vol. 308. Article 118269. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118269

8. IEEE Std 1547-2018. IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. IEEE, 2018. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112

9. IEEE Std 2030.7-2017. IEEE Standard for the Specification of Microgrid Controllers. IEEE, 2018. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8340204

10. IEEE Std 519-2022. IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2022.9848440

11. EN 50160:2022. Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.

12. IEC 61000-4-30:2015. Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods. IEC, 2015.

13. IEC 61850-7-420:2021. Communication networks and systems for power utility automation. Part 7-420: Basic communication structure – Distributed energy resources logical nodes. IEC, 2021.

14. IEC/IEEE 61850-9-3:2016. Communication networks and systems for power utility automation. Part 9-3: Precision time protocol profile for power utility automation. IEC/IEEE, 2016.

15. IEEE Std 2030.8-2018. IEEE Standard for the Testing of Microgrid Controllers. IEEE, 2018.

Creative Commons License

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

Авторське право (c) 2026 К.С. Гуртовий

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.