Узгодження графіків генерування фотоелектричних станцій та навантаження локальних електричних систем

Автор(и)

  • Sergey Kravchuk Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Artur Sitnik Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Alexandr Stahov Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Sergey Baranovskiy Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.09.06

Ключові слова:

фотоелектричні станції, графік навантаження, локальна електрична система, добова нерівномірність, втрати потужності

Анотація

В статті розглянуто можливість узгодження графіків навантаження та генерування фотоелектричних  станцій засобами морфометричного аналізу. Показано, що неузгоджене з графіком навантаження генерування відновлювальних джерел електроенергії збільшує нерівномірність графіка електричних навантажень.

Оскільки відновлювальні джерела електроенергії відносяться до умовно-керованих джерел енергії, то узгодження їх роботи з навантаженням буде відбуватися за рахунок зміщення графіка електричних навантажень до максимумів добового генерування відновлювальних джерел електроенергії, зокрема фотоелектростанцій. Для узгодження графіків електричних навантажень та генерування відновлюваних джерел енергії запропоновано алгоритм методу узгодження.

Посилання

Burykin, O.B., Malohulko, Y. Optimization of the regime of local power systems with renewable energy. Proceedings of DonNTU. Series "Electrical Engineering and Energy», 2013, № 2 (15), 42-46.

Walid, El-Khattam, Kankar, Bhattacharya, Yasser, Hegazy and Salama, M. M. A. Optimal Investment Planning for Distributed Generation in a Competitive Electricity Market, IEEE Transactions on Power Systems, 2004, vol. 19, no. 3, 1674-1684.

Rau, N. S. and Wan, Y.-H. Optimum location of resources in distributed planning, IEEE Transactions on Power Systems, 1994, vol. 9, 2014-2020.

Caisheng, Wang, Hashem Nehrir, M.An Analytical Method for DG Placements Considering Reliability Improvements, IEEE Transactions on Power Systems, 2004, vol. 19, no. 4, 2068-2076.

Hamid, Falaghi, Mahmood-Reza, Haghifam. ACO Based Algorithm for Distributed Generation Sources Allocation and Sizing in Distribution Systems, PowerThech, 2007, 555-560.

Víctor H. Méndez Quezada, Juan Rivier Abbad,and Tomás Gómez San Román. Assessment of Energy Distribution Losses for Increasing Penetration of Distributed Generation, IEEE Transactions on power systems, 2006, vol. 21, no. 2, 533-540.

Seyed Mohammad Hossein Nabavi, Somayeh Hajforoosh, Mohammad A.S. Masoum. Placement and Sizing of Distributed Generation Units for Congestion Management and Improvement of Voltage Profile using Particle Swarm Optimization, IEEE, 2011.

Andrew Keane, Luis (Nando) F. Ochoa, Eknath Vittal, Chris J. Dent, Gareth P. Harrison Enhanced Utilization of Voltage Control Resources With Distributed Generation IEEE Transactions on Power Systems, 2011, vol. 26, no. 1, 252-260.

Nikhil K. Ardeshna, Badrul H. Chowdhury, Supporting Islanded Microgrid Operations in the Presence of Intermittent Wind Generation, IEEE, 2010, 1-8.

Chen, X. and Gao, W. Effects of Distributed Generation on Power Loss, Load ability and Stability, IEEE Southeastcon, 2008, 468-473.

Zhu, D., Broadwater, R.P., Tam, K.S., Seguin, R. and Asgeirsson, H. Impact of DG Placement on Reliability and Efficiency With Time-Varying Loads, IEEE Transactions on Power Systems, 2006, Vol. 21, No. 1.

Buslavets, O., Legnuk, P., Rubanenko, O. Evalution and increase of load capacity of on-load tap changing transformers for improvement of their regulating possibilities. Eastern-European journal of enterprise technologies, 2015, No. 2/8 (74), 35-41, doi: 10.15587/1729-4061.2015.39881.

Bae, I., Kim, J. Reliability Evaluation of Distributed Generation Based on Operation Mode. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, Vol.22, No.2, 785-790, doi:10.1109/TPWRS.2007.894842.

Kondo, T., Jumpei, B., Akihiko, Y. Voltage control of distribution network with a large penetration of photovoltaic generations using facts devices. Electrical Engineering in Japan, 2008, Vol. 165, № 3, 16-28, doi: 10.1002/eej.20499

Ackerman, T., Knyazin, V. Interaction between distributed generation and the distribution network. Transmission and Distribution Conference and Exhibition: Asia Pacific IEEE/PES, 2000, Vol.2, 1357-1362.

Lezhniuk, P.D., Komar, V.A., Kravchuk, S.V. Evaluation of Stability of generating solar power in the task of ensuring the reliability of the grid. Scientific works of Vinnytsia National Technical University, 2016, №2, 1- 8.

Komenda, N.V. Morphometric evaluation criteria and uniformity of electrical loads graphics. Journal of National University "Lviv Polytechnic", 2011, №66, 42-46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22

Як цитувати

Kravchuk, S., Sitnik, A., Stahov, A., & Baranovskiy, S. (2018). Узгодження графіків генерування фотоелектричних станцій та навантаження локальних електричних систем. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (9(1285), 44–50. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.09.06

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів