ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БАЛАНСОМ В ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСАХ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ

Авторы

  • С.М. Асанова Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
  • С.М. Суеркулов Теплоэлектроцентраль города Бишкек
  • Д.У. Асанова Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова
  • Р.Ж. Самсалиева Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова
  • Р.В. Булатов Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Ключевые слова:

автономный распределенный гибридный энергокомплекс; возобновляемые источники энергии; надежность; энергетический баланс; аккумуляторная батарея; мощность; физическая реализуемость процесса управления.

Аннотация

В работе разрешены отдельные вопросы, предусмотренные в рамках методики проектирования интеллектуальных автономных распределенных гибридных энергокомплексов (АРГЭК) с ВИЭ и с накопителями энергии, функционирующих в сетевом режиме и в режиме взаимодействия с глобальной (общегосударственной) сетью (ГС), и которые, в зависимости от дефицита или избытка энергии в них, могут работать относительно ГС, соответственно, как нагрузка или источник энергии, а именно:
– сформулирована содержательная постановка задачи управления энергетическим балансом в системе АРГЭК, как задача поддержания текущей потребляемой мощности потребителями в окрестности требуемой номинальной мощности в каждый момент времени t;
– на основе анализа процесса управления энергетическим балансом в АРГЭК произведен выбор и обоснование структуры системы накопления и распределения потоков мощностей (НРПМ) с позиции обеспечения физической реализуемости процесса управления энергетическим балансом в ней, а также процесса согласования режимов взаимодействия АРГЭК и ГС. Это достигается за счет включения в систему НРПМ конденсатора, подключенного к ее шине сборки и распределения, и накопителя АКБ с двухуровневой (АКБ1, АКБ2) структурой, при этом: АКБ1 1-го уровня – для управления балансом мощностей в НРПМ при нормальном режиме АРГЭК и изменении мощностей ВИЭ и потребления в пределах их доверительных интервалов, оцененных на этапе проектирования; АКБ2 2-го уровня – для согласования режимов работ АРГЭК и ГС и для управления, совместно с АКБ1 1-го уровня, ГС, дизельным генератором, балансом мощностей в НРПМ при аварийном режиме АРГЭК, а также при выходе мощностей ВИЭ и потребления за пределы их доверительных интервалов.

Библиографические ссылки

Обухов С.Г. Двухконтурный накопитель энергии для гибридных энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии / Обухов С.Г., Плотников И.А., Ибрагим А., Маслов В.Г. // Известия Томского университета. Инжиниринг георесурсов. - 2020. - Т. 331. № 1. - С. 64-76.

Asanova S.M. Optimization of the structure of autonomous distributed hybrid power complexes and energy balance management in them / Asanova S.M., Kokin S.E., Dmitriev S.A., Safaraliev M., Arfan Kh., Zhabudaev T., Satarkulov Т.K. // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. - Volume 46, Issue 70. – P. 34542-34549.

Асанова С.М. Методика проектирования интеллектуальных автономных распределенных гибридных энергокомплексов с возобновляемыми источниками энергии / Асанова С.М., Суеркулов С., Бакасова А.Б., Сатаркулов К., Асанов М.С. // Проблемы автоматики и управления, НАН КР, март 2022, No 1 (43). - С. 21-32.

Лукутин Б.В. Способы снижения расхода топлива дизельных электростанций / Лукутин Б.В., Шандарова Е.Б. // Электричество. – 2012. - №6. - С. 24-29.

Asanov M.S. Algorithm for calculation and selection of micro hydropower plant taking into account hydrological parameters of small watercourses mountain rivers of Central Asia / Asanov M.S., Safaraliev M., Zhabudaev T., Kokin S.E., Asanova S.M., Dmitriev S.A., Obozov A.J., Ghulomzoda A.H. // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. - Volume 46, Issue 75. – P. 37109-37119.

Asanova S.M. Method for designing drop-of-wire recognition systems on sections of undistorted two-wire power transmission lines / Asanova S.M., Askarbek N., Suerkulov S.M., Ahyoev J.S., Asanova D.U., Safaraliev M.K. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020 - 15. Сер. "15th International Conference on Industrial Manufacturing and Metallurgy". - Р. 012114.

Asanov M. The use of Petri computing networks for optimization of the structure of distribution networks to minimize power losses. / Asanov M., Asanova S.M., Kokin S., Satarkulov K., Dmitriev S., Safaraliev M. // Energy Reports. - 2020. - Т. 6. № Suppl. 9. - Р. 1337-1343.

Asanova S.M. Mathematical modelling of mutual electromagnetic influences of related power transmission lines in a transition process MODE. / Asanova S.M., Suerkulov S.M., Safaraliev M.K., Asanova D.U., Milutin R.S. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - 15. Сер. "15th International Conference on Industrial Manufacturing and Metallurgy". - Р. 012113.

Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов / Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. – СПб.: Питер, 2004. – 576 с.

Загрузки

Опубликован

20.07.2023

Выпуск

Раздел

АВТОМАТИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГЕТИКИ

Категории