ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БАЛАНСОМ В ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСАХ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
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
Выпуск
Раздел
Категории
Лицензия
Copyright (c) 2023 Салима Муратовна Асанова, Семетей Манасович Суеркулов, Дамира Улановна Асанова, Роза Жумашевна Самсалиева, Рамис Вагизович Булатов
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.