КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ
Володимир Кулик, Олег Кісельов

Остання редакція: 2025-03-10

Анотація


Завдяки приєднанню промислових накопичувачів енергії (ПНЕ) до розподільних електричних мереж можна досягти зменшення пікових навантажень на елементи мереж, зменшення втрат електроенергії та підвищення якості напруги. Але для цього необхідно застосовувати комплексні критерії оптимальності та враховувати активні обмеження. В доповіді розглядається формалізація задачі оптимізації режимів роботи ПНЕ у розподільних мережах та пропонується її розв’язання на основі методу ідеального струморозподілу. Показано, що задача оптимізації може бути зведена до ітераційного розрахунку струморозподілу у заступній схемі електромереж з активними опорами. А для врахування економічних чинників, пов’язаних зі змінами ціни на енергоринку, вартості експлуатації ПНЕ тощо було розглянуто застосування фіктивних (економічних) опорів. Запропонований оптимізаційний алгоритм забезпечує зменшення кількості обчислювальних операцій та підвищення надійності отримання оптимального розв’язку. Це сприяє своєчасного коригування режимів ПНЕ для досягнення максимального ефекту.

Ключові слова


накопичувач електричної енергії, розподільна електрична мережа, оптимізація, втрати, якість електроенергії

Посилання


1. K. Clement, E. Haesen, and J. Driesen, “Stochastic analysis of the impact of plug-in hybrid electric vehicles on the distribution grid,” in Proc. CIRED 20th Int. Conf. Exhib. Electric. Distribution - Part 2, 2009, pp. 1–4. – https://ieeexplore.ieee.org/document/5371206.

2. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їх технологічне забезпечення // Технічна електродинаміка. – 2015. – №6. – С. 44–50. – http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/61922.

3. R. Moreira, G. Strbac, P. Papadopoulos and A. Laguna, "Business case in support for reactive power services from distributed energy storage," CIRED-Open Access Proceedings Journal, vol. 2017, no. 1, pp. 1609-1613, Oct. 2017. – https://www.researchgate.net/publication/321205552.

4. C. K. Das, O. Bass, G. Kothapalli, T. S. Mahmoud, and D. Habibi, “Overview of energy storage systems in distribution networks: Placement, sizing, operation, and power quality,” Renewable Sustain. Energy Rev., vol. 91, pp. 1205–1230, Aug. 2018. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301606.

5. M. Stecca, L. R. Elizondo, T. B. Soeiro, P. Bauer and P. Palensky, "A Comprehensive Review of the Integration of Battery Energy Storage Systems Into Distribution Networks," in IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 1, pp. 46-65, 2020, doi: 10.1109/OJIES.2020.2981832. – https://ieeexplore.ieee.org/document/9040552.

6. G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho, and G. Pasaoglu, “The lithiumion battery: State of the art and future perspectives,” Renewable Sustain. Energy Rev., vol. 89, pp. 292–308, Jun. 2018. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118300728.

7. N. D. Hatziargyriou, D. Škrlec, T. Capuder, P. S. Georgilakis, and M. Zidar, “Review of energy storage allocation in power distribution networks: Applications, methods and future research,” IET Gener. Transmiss. Distrib., vol. 10, no. 3, pp. 645–652, 2016. – https://www.researchgate.net/publication/282582776.

8. Y. Yang, S. Bremner, C. Menictas, and M. Kay, “Battery energy storage system size determination in renewable energy systems: A review,” Renewable Sustain. Energy Rev., vol. 91, pp. 109–125, 2018. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301436.

9. H. Saboori, R. Hemmati, S. M. S. Ghiasi, and S. Dehghan, “Energy storage planning in electric power distribution networks. A state-of-the-art review,” Renewable Sustain. Energy Rev., vol. 79(C), pp. 1108–1121, 2017. –https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117308080.

10. Choton K. Das, Octavian Bass, Ganesh Kothapalli, Thair S. Mahmoud, Daryoush Habibi, “Overview of energy storage systems in distribution networks: Placement, sizing, operation, and power quality,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 91, pp. 1205-1230, 2018. – https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.068.

11. Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці [П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, В. В. Нетребський, В. В. Тептя]: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2014. – 212 с. – ISBN 978-966-641-576-2.


Повний текст: PDF